和造血性恶性疾病描述/背景传统的癌症肿瘤位置,等级,阶段和患者的潜在身体状况的治疗方法已在临床肿瘤学中使用,以确定特定癌症的治疗方法,其中可能包括手术切除,电离辐射,全身化学疗法或组合。目前,根据它们出现的组织,器官或身体室,对一些100种不同类型的癌症进行了广泛的分类。在招募受试者并根据这种传统分类方案对结果进行分类的研究开发和评估了临床护理中的大多数治疗方法。这种传统的癌症治疗方法并不能反映分子水平上癌症的广泛多样性。虽然按器官类型,阶段和等级进行治疗可能表现出统计学上显着的治疗疗效,但只有一组患者可以从临床上获得显着的好处。癌症治疗对在传统临床试验中接受治疗的所有患者有效是不寻常的。Spear等人(2001)分析了用于治疗多种重要疾病的主要药物的功效。1他们报道了治疗反应的异质性,指出癌症化学治疗剂的25%率低25%,大多数药物的反应率下降到50%至75%。癌症治疗的低率表明需要更好地识别与治疗反应相关的特征,并更好地靶向治疗以具有更高的治疗反应率。靶向癌症治疗临床反应中的大部分变异性可能是遗传变异引起的。在每种广泛的癌症中,癌症的遗传基础可能存在很大的变化。靶向癌症治疗是指特定患者癌症中存在的遗传异常的鉴定,以及针对特定遗传异常的药物的使用。遗传标记物的使用允许癌症通过分子水平定义的“途径”进一步分类。
Chiagozie Mbah 6 摘要 目的:本研究旨在增强射频 (RF) 能量收集的电压倍增器,重点是提高收集能量的效率。这一改进对于可持续能源应用和减少化石燃料造成的环境污染至关重要。 理论参考:射频能量收集技术正逐渐被认可为一种可行的可持续环境能量捕获方法,早期的研究主要集中在天线和电路设计上。尽管如此,能量收集的有效性仍然受到功率输出不足的限制。本研究在先前的研究基础上,直接比较了两种常用的电压倍增器,即 Cockcroft Walton 和 Dickson 倍增器,并将其应用于射频能量收集。 方法:使用 Multisim 对 Cockcroft Walton 和 Dickson 电压倍增器进行优化设计,并使用 MATLAB 分析其性能。比较是在两个频率范围内以 1V 的输入电压进行的:85 MHz – 110 MHz(FM 频段)和 1.8 GHz – 3.0 GHz(4G 频段)。记录了两个倍增器的输出电压,并在这些频带上进行了比较。结果与结论:在 FM 频带(85 MHz – 110 MHz)内输入电压为 1V 时,Dickson 电压倍增器的性能优于 Cockcroft Walton 倍增器,其输出电压为 11.1V,而 Dickson 为 6.6V。然而,在 4G 频带(1.8 GHz – 3.0 GHz)中,Cockcroft Walton 倍增器的效率更高,其最大输出电压为 5.2V,而 Dickson 为 4.1V。研究得出结论,Dickson 倍增器更适合从 FM 频带收集射频能量,而 Cockcroft Walton 倍增器更适合 4G 频带能量收集。研究意义:研究结果表明,不同的射频能量收集应用可能受益于不同的电压倍增器,具体取决于所涉及的频带。这可以指导未来旨在实现可持续能源解决方案的技术中更高效的射频能量收集电路的设计。原创性/价值:本研究直接比较了不同射频频率条件下的两个电压倍增器,为优化绿色能源应用的能量收集技术提供了宝贵的见解。研究结果有助于加深对特定射频频段高效电路设计的理解,有助于开发更有效的能量收集系统。关键词:电压倍增器、Cockcroft-Walton 电压倍增器、Dickson 电压倍增器、能量收集、射频。
不可或缺的信息 Laboratoire d'accueil : Institut Galien Paris-Saclay (IGPS) CNRS UMR8612 Adresse complète du lieu du stage : Eq. MULTIPHASE - 药学多尺度物理化学,巴黎萨克雷大学,HM1 楼,17 Avenue des Sciences,91400 ORSAY 负责人姓名:Angelina ANGELOVA 博士 电子邮箱:angelina.angelova@universite-paris-saclay.fr 上课时间:2025 年 1 月 20 日 - 7 月 18 日 主题名称:液晶脂质纳米粒子中的控制药物释放用于神经保护 - 科学背景 除其他神经退行性疾病外,阿尔茨海默病和帕金森病还给全球约 10 亿人带来医疗和社会经济负担,每年导致 680 万人死亡。这些疾病的特征是神经元的逐渐损失导致认知、感觉、行为和运动神经系统功能障碍。氧化应激会导致活性氧 (ROS) 的产生和自由基的形成,这是这些疾病的共同特征。这可能导致神经退化,并可能导致中枢神经系统斑块的形成。具有内部液晶组织的脂质基纳米颗粒 (LNP) 是一种新的药物输送策略,可调节细胞和组织中的 ROS 水平,从而实现神经保护和神经再生。溶致性脂质基纳米颗粒(立方体、六角体和脂质体)是抗氧化剂化合物输送的理想选择,因为它们的结构有利于增强包封效果和对活性药物成分的包封。立方体、脂质体和六角体类型的纳米载体可以提高药物的生物利用度并保护不稳定的药物分子,这些分子可以是亲水性或疏水性物质。在具有神经保护特性的其他植物化学物质中,槲皮素是一种溶解度低的多功能化合物,需要输送载体才能到达目标作用位点。液晶脂质纳米颗粒 (LCNP) 的控制释放是纳米医学研究的一个新兴领域。目前正在扩展实验以提供数据,这些数据可用于对此类受控药物输送系统中的药物释放进行动力学建模(例如,使用零级模型、一级模型、Higuchi、Korsmeyer-Peppas、Hixson-Crowell、Baker-Lonsdale、Weibull 或 Hopfenberg 模型)。
基于PA-TN5插入模式的TIP-SEQ的峰值呼叫参数的合理设计可提高预测能力。Thomas Roberts(0009-0006-6244-8670),Hiranyamaya Dash(0009-0005-5514-505X),TeemuK.E.Rönkkö(0000-0003-4865-4815)我们每个人都应隶属于: - 伦敦帝国学院的脑科学系,迈克尔·乌伦·枢纽爵士,伦敦怀特城校园,W12 0BZ,英国 - 英国伦敦伦敦帝国学院,英国伦敦伦敦帝国学院,Teemu K.E.Rönkkö,伦敦帝国学院。 Ø,丹麦 *贡献同样抽象的表观基因组分析提供了对控制基因表达的调节机制的见解。在基本水平上,这些机制由结合DNA或修饰染色质的蛋白质确定。Chip-Seq和Cut&Tag等技术在绘制此类蛋白质的结合位点遍布基因组。最近的进步导致了Tip-Seq的发展,Tip-Seq是一种高度敏感的方法,旨在增加每个样品的唯一读数数量。它的设计结果在新的库功能中,尚未通过比较分析探索。通过对生物信息学工具和参数的广泛评估,我们开发了一条分析管道,该管道非常适合TIP-SEQ数据,包括线性重复数据删除,阅读优先级和读取转换。在https://github.com/neurogenomics/peak_calling_tutorial.git上可以在GitHub上获得优化峰通话的教程。使用转录因子结合曲线(TFS),我们表明我们的优化管道大大降低了峰宽度至50%以下,更精确地将峰顶与已知基序保持一致。我们的方法论进步大大提高了TIP-SEQ数据质量,并且周到的分析参数的设计广泛适用于所有基于PA-TN5的分析测定法。
为了根据您的经验获得资格,您的简历必须描述至少一年的经验,这些经验使您做好了从事这项工作的准备。专业经验的定义是提供对外披露分析、指导和有关机密和非机密情报发布的建议的经验。这种专业经验的定义是联邦服务部门 (GG/GS-12) 中下一个较低等级/级别职位所从事工作的典型情况。逐渐增加的责任经验包括与情报相关的研究、分析、收集和/或操作。这种经验应该包括与要填补的职位直接相关的情报分析和/或制作、情报收集和/或操作、反情报或威胁支持。这种经验应该表明:了解情报流程、周期和组织;了解和/或能够使用研究工具,例如图书馆藏书、照片、统计数据、图形和地图;了解分析、汇编、报告和传播情报数据的系统、程序和方法;和/或了解收集和分析情报数据的组织和方法。
嗨,我是佩顿(他们/他们)!我出生于路易斯安那州,小时候搬走了很多(五年级的5个城市)。最终,我的家人定居在得克萨斯州的达拉斯(去牛仔!),我住的地方直到上芝加哥大学的毕业生。在那里,我主修生物学,并加入了一个研究胸腺中稀有细胞类型的实验室,该实验室必须表达基因组中的每个基因。我的作品使我在基因调节和发展中依靠,这引导了我这里!在实验室外面,我是网球的忠实拥护者(我在高中和大学效力,虔诚地跟随巡回演出),还有一些电影书呆子(尤其是一个很好的科幻/惊悚/恐怖)。我也已经十多年了,从那以后一直参与T1D社区(非营利性JDRF和大学糖尿病网络)。
ETIP SNET 由欧盟委员会于 2016 年作为 SET 计划的一部分推出,旨在制定研究和创新愿景,重点关注智能能源网络。更具体地说,ETIP SNET 旨在汇集不同的观点和专业知识,为 SET 计划行动提供意见,特别是行动 4“提高能源系统的弹性、安全性和智能性”。对能源网的关注对于我们不断发展的能源格局至关重要;电网是我们电力系统的支柱,随着我们向净零能源系统迈进,它们的重要性预计会日益增加,这也是由于对灵活发电的需求增加。
“一个开源库,用于启用具有多代理协作,教学性和个性化的下一代LLM应用程序。代理模块化和基于对话的编程简化了开发并为开发人员重复使用。最终用户受益于多个代理人代表他们独立学习和合作,从而使他们能够通过更少的工作来实现更多。使用Autogen的多代理方法的好处包括可以通过各种LLM配置支持的代理;通过代码生成和执行,本机对工具使用的通用形式的支持;而且,一种特殊的代理,是人类代理人,可以轻松整合人类反馈和不同级别的参与。”
Airlangga大学公共卫生学院,流行病学系,公共卫生学院,Airlangga University 1,2 *通讯作者:Salman.A.Rabrinan@gmail.com摘要印度尼西亚糖尿病病例的数量达到了1,950万例,患有7.11%的患者。 该案件预计将在2045年增加到2860万例。 Jereweh区的筛查覆盖范围最高。 但是,Jereweh地区SPM糖尿病患者的范围仍然很低,为31%。 也就是说,仍然有许多糖尿病患者没有进行常规治疗。 在控制和治疗2型糖尿病时,有几个需要注意的因素,其中之一就是患者的生活质量。 本研究旨在分析糖尿病困扰和家庭支持如何影响2型糖尿病患者的生活质量。 使用横截面方法设计进行了研究的类型是分析性观察。 研究人群都是Jerewewh区的所有2型糖尿病患者。 使用标准仪器编制的问卷进行了主要数据收集,以衡量生活,家庭支持和糖尿病困扰的质量变量。 使用的统计检验是卡方检验,线性回归和物流回归。 糖尿病困扰和家庭支持同时影响患者的生活质量。 在编译干预措施时,有必要注意影响患者生活质量的因素,以便患者的治疗能够有效地进行。Airlangga大学公共卫生学院,流行病学系,公共卫生学院,Airlangga University 1,2 *通讯作者:Salman.A.Rabrinan@gmail.com摘要印度尼西亚糖尿病病例的数量达到了1,950万例,患有7.11%的患者。该案件预计将在2045年增加到2860万例。Jereweh区的筛查覆盖范围最高。但是,Jereweh地区SPM糖尿病患者的范围仍然很低,为31%。 也就是说,仍然有许多糖尿病患者没有进行常规治疗。 在控制和治疗2型糖尿病时,有几个需要注意的因素,其中之一就是患者的生活质量。 本研究旨在分析糖尿病困扰和家庭支持如何影响2型糖尿病患者的生活质量。 使用横截面方法设计进行了研究的类型是分析性观察。 研究人群都是Jerewewh区的所有2型糖尿病患者。 使用标准仪器编制的问卷进行了主要数据收集,以衡量生活,家庭支持和糖尿病困扰的质量变量。 使用的统计检验是卡方检验,线性回归和物流回归。 糖尿病困扰和家庭支持同时影响患者的生活质量。 在编译干预措施时,有必要注意影响患者生活质量的因素,以便患者的治疗能够有效地进行。但是,Jereweh地区SPM糖尿病患者的范围仍然很低,为31%。也就是说,仍然有许多糖尿病患者没有进行常规治疗。在控制和治疗2型糖尿病时,有几个需要注意的因素,其中之一就是患者的生活质量。本研究旨在分析糖尿病困扰和家庭支持如何影响2型糖尿病患者的生活质量。使用横截面方法设计进行了研究的类型是分析性观察。研究人群都是Jerewewh区的所有2型糖尿病患者。使用标准仪器编制的问卷进行了主要数据收集,以衡量生活,家庭支持和糖尿病困扰的质量变量。使用的统计检验是卡方检验,线性回归和物流回归。糖尿病困扰和家庭支持同时影响患者的生活质量。在编译干预措施时,有必要注意影响患者生活质量的因素,以便患者的治疗能够有效地进行。糖尿病困扰,家庭支持,长期糖尿病,工作和性别对Jereweh地区2型糖尿病患者的生活质量的影响,其回归结果为0.009; 00001; 0.011; 0.048;和0,0001(<0.05)。以指导和心理咨询形式进行的干预措施主要在诊断后糖尿病治疗的初始阶段需要进行。关键字:2型糖尿病,家庭支持,生活质量,印度尼西亚糖尿病型糖尿病的压力已达到1950万例,患病率为7.11%。这些案件预计将在2045年增加到2860万例。Jereweh Submistrict的筛查率在西山川。,但最低标准护理率低至31%。这意味着仍然有很多患者像应该接受的那样接受治疗。在控制2型糖尿病时,需要解决多种因素,其中之一是生活质量。本研究旨在分析糖尿病困扰和家庭支持如何影响2型糖尿病患者在Jereweh地区的生活质量。这项研究是一项具有横截面设计的分析观测研究。这项研究的人口都是Jereweh村的2型糖尿病患者。数据收集是由标准工具设计的问卷进行的,以满足生活质量,家庭支持和糖尿病困扰。使用的统计检验是卡方,线性回归和物流回归。糖尿病困扰,家庭支持,糖尿病持续时间,工作和性别对2型糖尿病患者的生活质量有显着影响,而p值则具有0,009的回归价值。 0,0001; 0,011; 0,048;和0,0001(<0,05)。在设计干预措施时,我们需要解决影响患者生活质量的因素,以便可以有效地进行治疗。在诊断后糖尿病开始时,心理咨询和指导等干预措施至关重要。关键字:糖尿病困扰,家庭支持,生活质量,类型2糖尿病