铃木Tsutomu,Koike Yoko,Yoshii Toshio,Yanagiura Saizo,日本药理学协会股东大会摘要,第299页(1984年)。 Kato Ryuichi,Tokunaga Tomokiko,Saito Masao,Nakagi Toshio,1979年,卫生,劳动和福利部关于依赖评估方法的研究报告,(1979年)。 Yanagita Tomoji,Kiyohara Hiroko,Arimura Keiko,1979年,卫生,劳动和福利部的依赖性评估方法研究报告,(1979年)。 H. S. Buttar,B。B。Coldwell和B,H。Thomas,Arch,Int。 Pharmacodyn,208,279(1974)。
稀土正铁氧体在稀土和铁离子的磁有序状态下表现出各种有趣的物理现象,例如自旋重新取向跃迁时的巨大声速异常和允许电控制磁性的磁感应铁电性 [1,2]。受挫磁体镝正铁氧体具有物理性质截然不同的竞争状态。在临界磁场之上,它会产生自发电极化并显示巨线性磁电效应 [3]。最近的中子衍射实验表明,在低外加场下,这种多铁磁电状态受到 Dy 和 Fe 自旋不公度顺序的抑制 [4- 6]。我将讨论不公度状态的性质,并表明 Dy 和 Fe 自旋之间的耦合使均匀状态不稳定,而不会在 Dy 自旋的反铁磁顺序中形成周期性的畴壁阵列。 Dy 畴壁之间的相互作用由通过 Fe 磁性子系统传播的磁振子介导,类似于介子交换产生的质子和中子之间的汤川相互作用 [7]。磁畴壁带电,不公度相和均匀相之间的竞争导致自旋态对外加电场和磁场的高度敏感性。[1] VD Buchel'nikov 等人,Physics--Uspekhi 39,547(1996 年)。[2] Y. Tokunaga 等人,Nature Mater。8,558(2009 年)。[3] Y. Tokunaga 等人,Phys. Rev. Lett. 101,097205(2008 年)。[4] C. Ritter 等人,J. Phys. Condens. Matter. 34,265801(2022 年)。 [5] B. Biswas 等,Phys. Rev. Mater. 6, 074401 (2022)。[6] S. Nikitin 等,即将出版。[7] S. Artyukhin 等,Nature Mater. 11, 694 (2012)。
SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUBCOMMITTEE MEMBERS AND CO-AUTHORS (ALPHABETICALLY): Linda Bacon 4 , Hannah Baranes 5 , Andrew Barton 6 , Sean Birkel 7 , Damian Brady 8 , Lily Calderwood 9 , Gail Carlson 10 , Alexandra Contosta 11 , Amanda Cross 12 , Adam Daigneault 19 , Phillip deMaynadier 14 , Muhammad Drammeh 15 , Susan Elias 16 , Alison Gardner 17 , Andrew Goode 8 , Caleb Goossen 18 , Daniel Hayes 19 , Glenn Hodgkins 20 , Cindy Isenhour 21 , Andrew Johnson 4 , Eileen Johnson 22 , Joe Kelley 7 , Mark King 4 , Glen Koehler 9 , Jason Lilley 9 , Rebecca Lincoln 23 , Pamela Lombard 20 , Bradfield Lyon 7 ,凯瑟琳·米尔斯(Katherine Mills)5,托德·奥特尔(Todd Ontl 24),尼科尔(Nichole)价格25,克里斯汀·普莱(Kristen Puryear)26,达伦·兰科(Darren Ranco)27,尼古拉斯(Nicholas)记录25,乔纳森·鲁宾(Jonathan Rubin)28,乔纳森·鲁宾28,雷切尔·夏特曼29,彼得·斯洛文斯基2,彼得·斯洛文斯基2,艾丽莎斯·苏西州2,艾丽莎·苏西州30,萨利·斯托克威尔31,萨利·斯托克威尔31,卡纳·托克纳加5号
SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUBCOMMITTEE MEMBERS AND CO-AUTHORS (ALPHABETICALLY): Linda Bacon 4 , Hannah Baranes 5 , Andrew Barton 6 , Sean Birkel 7 , Damian Brady 8 , Lily Calderwood 9 , Gail Carlson 10 , Alexandra Contosta 11 , Amanda Cross 12 , Adam Daigneault 19 , Phillip deMaynadier 14 , Muhammad Drammeh 15 , Susan Elias 16 , Alison Gardner 17 , Andrew Goode 8 , Caleb Goossen 18 , Daniel Hayes 19 , Glenn Hodgkins 20 , Cindy Isenhour 21 , Andrew Johnson 4 , Eileen Johnson 22 , Joe Kelley 7 , Mark King 4 , Glen Koehler 9 , Jason Lilley 9 , Rebecca Lincoln 23 , Pamela Lombard 20 , Bradfield Lyon 7 ,凯瑟琳·米尔斯(Katherine Mills)5,托德·奥特尔(Todd Ontl 24),尼科尔(Nichole)价格25,克里斯汀·普莱(Kristen Puryear)26,达伦·兰科(Darren Ranco)27,尼古拉斯(Nicholas)记录25,乔纳森·鲁宾(Jonathan Rubin)28,乔纳森·鲁宾28,雷切尔·夏特曼29,彼得·斯洛文斯基2,彼得·斯洛文斯基2,艾丽莎斯·苏西州2,艾丽莎·苏西州30,萨利·斯托克威尔31,萨利·斯托克威尔31,卡纳·托克纳加5号
1。 日本肥胖学会肥胖治疗指南2022.2022; 2。 日本肥胖学会。关于2023年11月25日的肥胖药物的安全和适当使用的声明。 http:// wwwjasso.or..jp/data/introduction/pdf/academic- Information_statement_20231127.pdf 3。 Woodward M,Barzi F,Martiniuk A等:队列概况:亚太队列研究合作int j epidemiol2006; 35:1412-14164。 Yoshiike Nobuo,Nishi Nobuo,Matsushima Matsusui等人:基于体重指数的肥胖程度与糖尿病,高血压和高脂血症的危险因素之间的关系。肥胖研究2000;5。 2022年《动脉硬化疾病预防指南》:日本动脉硬化学会编辑。 2022;日本动脉粥样硬化化学协会东京。 6。 Lamon-Fava S,Wilson PW,Schaefer EJ等:体重指数对男性和女性的冠心病风险因素的影响Framingham后代研究Arterioscler Thromb Vasc Biol 1996;7。 Dattilo AM,Kris-Etherton PM:降低血脂和脂蛋白的影响:元分析AM J Clinr Nutr 1992;8。 Agata J,Masuda A,Takada M等:高血浆中的高血浆瘦素水平Am J Hypertens 1997; 10(10 pt1):1171-11749。 Newman LP,Torres SJ,Bolhuis DP,Keast RS:高脂餐对脂肪味道的影响Appetite 2016;10。 Huang Z,Willett WC,Manson JE等:体重,体重变化和女性高血压的风险Ann Intern Med 1998; 11。 Tokunaga K,Matsuzawa Y,Kotani K等 :从最低的体重指数估计的理想体重 Int J Obes 1991; 12。 Matsumura F,Yamashita S,Nakamura T等Ann Intern Med 1998;11。 Tokunaga K,Matsuzawa Y,Kotani K等:从最低的体重指数估计的理想体重Int J Obes 1991;12。 Matsumura F,Yamashita S,Nakamura T等:内脏脂肪积累对雄性肥胖受试者尿酸代谢的影响;与皮下脂肪肥胖相比,内脏脂肪肥胖与尿酸的过量生产更紧密地联系在一起。代谢1998; 47:929-933。13。 Yatsuya H,Toyoshima H,Yamagishi K等。:相对瘦的人群中的体重指数和中风和心肌梗塞的风险:使用单个数据对16个日本人群进行元分析。Circ Cardiovasc Qual成果2010; 3:498-505。14。 Eslam M,Sarin SK,Wong VW等。:亚洲太平洋协会的肝临床实践研究指南,用于代谢相关脂肪肝病的诊断和管理。Hepatol Int 2020; 14:889-919。15。 Rowland AS,Baird DD,Long S等。:医疗状况和生活方式因素对月经周期的影响。流行病学2002; 13:668-674。16。 佐藤:SDB とは・睡眠呼吸障害(SDB)を见逃さ2010;诊断と治疗社 ;诊断と治疗社17. Manek NJ,Hart D,Spector TD,MacGregor AJ等。:膝关节体重指数和骨关节炎的关联:遗传和环境影响的检查。关节炎Rheum 2003; 48:1024-1029。 18。 戸田佳孝:肥満した変形性膝关节症患者に対する各种关节炎Rheum 2003; 48:1024-1029。18。 戸田佳孝:肥満した変形性膝关节症患者に対する各种
Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President, Hitachi, Ltd. Singapore and Tokyo, 08 26, 2024 – Singtel and Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) have signed a Memorandum of Understanding (MOU) to collaborate on next-generation data centers and GPU Cloud in Japan and potentially the wider Asia Pacific region under the lead of Singtel's Digital Instraco单位。战略合作伙伴关系将将Singtel的广泛数据中心和连接性专业知识和技术平台与日立的差异化功能相结合,该功能使端到端数据中心集成在内,包括绿色功率解决方案,冷却系统,存储基础架构和数据管理。共同打算可持续提高数据中心的绩效和能力,从而加速AI的采用和数字化转型。值得注意的是,该协议扩展了公司在2024年6月 *1公司宣布的合作伙伴关系,以试用和整合Singtel's Paragon,这是5G,Edge Computing和Cloud的多合一编排平台,以及Hitachi的Hitachi AI为Hitachi的Hitachi's Manufaction Operation和Enterprise客户的AI应用程序。通过Singtel的Paragon平台和日立的深度AI专业知识,两家公司旨在解决部署AI功能时客户所面临的复杂性。*1新闻稿(2024年6月27日)“加速工业AI解决方案” https://www.hitachi.com/new/new/cnews/month/2024/06/06/240628a.html随着日本的需求迅速增长,日本的需求迅速增长。 地区。预计到2028年,市场将实现9.8%的复合年增长率,并达到50亿美元。*2结构研究,日本(东京和大阪)DCI报告2023:数据中心托管,高度规模的云与互连,Singtel的数字基础设施首席执行官Bill Chang先生说:“我们与Hitachi的战略合作伙伴关系,在数字系统和服务领域的领域,在策略上重要的日本市场上开放了新的机会。建立强大的合作伙伴生态系统一直是Singtel的优先事项,可以更好地为我们的客户提供服务并扩大我们的全球影响力。我们期待着带来我们的集体专业知识,数字资产和解决方案,以帮助更多
OSCC占所有口服癌症的90%以上,是全球主要的公共卫生问题,在过去的三十年中,预后的改善最小(Shrestha等,2020; Johnson等,2020)。 这种高度异质的癌症以局部侵袭和免疫抑制为特征(Hung等,2024; Estephan等,2024; Yang等,2021),在分子和组织学水平上产生显着影响的预后(Liu等,2024)。 长期以来一直表明,不同的入侵模式(POI)具有不同的侵入性能力(Bryne等,1989; Brandwein-Gensler等,2005; Rivera-Colon等,2020; Morales-Oyarvide和Mino-oyarvide and Mino-Kenudson,2016; Langner等,2016; Langner等,2016; Langner等,2006)。 以更具侵略性的形式,主要的促炎细胞因子和趋化因子驱动肿瘤进展(Mamun等,2022; Kondoh和Mizuno-Kamiya,2022; Do等,2020; Tokunaga et al。,2020; Chen等,2015)。 我们先前的研究表明,CCL26在最严重的入侵模式(WPOI)中分泌的CCL26 4 - 5型改变了肿瘤表型并与患者存活率降低相关(Ding等,2022)。 有关CCL26在OSCC中的作用的当前文献(除了我们的研究之外)仍然很少。 CCL26,也称为嗜酸性粒细胞趋化因子-3,主要由巨噬细胞和上皮细胞表达,并对嗜酸性粒细胞,单核细胞和MDSC具有趋化作用(Korbecki等,2020)。 它通过与CX3CR1结合起作用。 已发现肝磷酸酶3通过上调通过上调CCL26诱导TAM进行锻炼,从而促进结直肠癌的侵袭和转移(Lan等,2018)。 初步发现OSCC占所有口服癌症的90%以上,是全球主要的公共卫生问题,在过去的三十年中,预后的改善最小(Shrestha等,2020; Johnson等,2020)。这种高度异质的癌症以局部侵袭和免疫抑制为特征(Hung等,2024; Estephan等,2024; Yang等,2021),在分子和组织学水平上产生显着影响的预后(Liu等,2024)。长期以来一直表明,不同的入侵模式(POI)具有不同的侵入性能力(Bryne等,1989; Brandwein-Gensler等,2005; Rivera-Colon等,2020; Morales-Oyarvide和Mino-oyarvide and Mino-Kenudson,2016; Langner等,2016; Langner等,2016; Langner等,2006)。以更具侵略性的形式,主要的促炎细胞因子和趋化因子驱动肿瘤进展(Mamun等,2022; Kondoh和Mizuno-Kamiya,2022; Do等,2020; Tokunaga et al。,2020; Chen等,2015)。我们先前的研究表明,CCL26在最严重的入侵模式(WPOI)中分泌的CCL26 4 - 5型改变了肿瘤表型并与患者存活率降低相关(Ding等,2022)。有关CCL26在OSCC中的作用的当前文献(除了我们的研究之外)仍然很少。CCL26,也称为嗜酸性粒细胞趋化因子-3,主要由巨噬细胞和上皮细胞表达,并对嗜酸性粒细胞,单核细胞和MDSC具有趋化作用(Korbecki等,2020)。它通过与CX3CR1结合起作用。已发现肝磷酸酶3通过上调通过上调CCL26诱导TAM进行锻炼,从而促进结直肠癌的侵袭和转移(Lan等,2018)。初步发现先前的研究表明,CCL26经常失调以促进许多恶性肿瘤的发作和进展(Kawano等,2021; Donlon等,2020; Luo等,2018),研究以证明其在OSCC中的有效性缺乏,这对于CCL26-Tarpertarget for oscc的未来研究至关重要。At the same time, CCL26 was previously shown to bind to and activate CCR3, a chemokine-receptor pair that may play an important role in a range of immune-mediated diseases such as persistent asthma ( Larose et al., 2015 ), CCL26 has been shown to be the most potent inducer of eosinophil migration, and increasing evidence suggests that aberrant CCL26 plays a role not only in in肿瘤侵袭的流经,还包括塑造肿瘤免疫微环境(时间)在锻炼中的变化(Domaingo等,2023),最终影响免疫疗法的效率(Li等,2023,2023; Heeran等,2021; Heeran et al。,2021; 2021; hu e e e e,202; t al。虽然先前的研究提供了对CCL26在特定癌症中的作用的初步见解,但已提出针对趋化因子及其受体作为免疫疗法的有希望的策略(Qin等,2023),但在OSCC跨OSCC领域中,其在跨越OSCC领域的广泛意义仍然是未知的。肿瘤免疫疗法是一种相对新颖的治疗方法,有望控制肿瘤复发和转移(Chen等,2023)。目前,OSCC的免疫疗法选项极为有限,因此我们迫切需要更多的治疗靶点来改善OSCC患者的生存和预后。因此,在这项工作中,我们系统地研究了CCL26趋化因子在肿瘤微环境(TME)中的临床表达模式,临床病理特征和预后价值。阐明了OSCC中CCL26的空间分布模式,并初步证实了它与患者不良的预后密切相关。此外,我们使用了生物信息学分析方法,例如多个肿瘤数据库和基因富集,以揭示其潜在的功能机制。