1我们感谢战略科学主编Dan Levinthal,不仅要拥抱我们对本期特刊的愿景,而且还耐心地指导我们完成其发展的所有阶段。鉴于其跨学科的性质,这个特刊需要一个知识渊博且开放的客座编辑团队,他们可以从自己的纪律角度进行批判性评估手稿,但也寻求将不同的观点整合在文化上。我们感谢Bob Gibbons,Amir Goldberg,Mandy O'Neill,Lauren Rivera,Jordan Siegel,Roberto Weber和Todd Zenger与我们一起担任此特刊的客座编辑。
结直肠癌 (CRC) 是全球第二大癌症死亡原因 [1]。为了降低 CRC 相关死亡率,高危人群应接受分层的两阶段筛查流程,包括 (1) 免疫化学粪便潜血检测 (FOBT) 筛查和 (2) 后续结肠镜检查,以发现疾病的早期迹象。尽管事实证明这种黄金标准方法可以降低 CRC 相关死亡率,但其有效性取决于达到 65-80% 以上的筛查覆盖率,而一些高收入国家未能实现这一目标 [2]。例如,在澳大利亚,参与率在过去 5 年中一直稳定在 ~40%,FOBT 阳性患者参与后续结肠镜检查的比例也很低(50 – 70%) [3]。令人担忧的是,CRC 风险最高的边缘群体参与筛查的次数最少。尽管人们努力通过 (a) 大众媒体公共卫生运动、(b) 有针对性的支持计划和 (c) 初级保健参与和卫生系统改进来提高认识,但情况仍然如此 [4]。一些定性研究表明,CRC 筛查的采用和坚持往往受到复杂的心理社会和文化互动的驱动。最重要的是,据报道,与阳性癌症诊断或结肠镜检查的侵入性相关的恐惧、焦虑、耻辱、羞耻或不安是阻碍筛查参与的主要障碍 [4,5]。当存在多因素障碍时,例如时间紧迫或无法进入医疗中心,参与问题会加剧。
研究总结:Epidiolex 药物试验第二次 Epidiolex 认知障碍药物试验已经完成,数据正在分析中。本次试验评估了药物级大麻二酚对认知和社交问题、偏头痛和运动障碍的效果。这项研究的结果将于明年公布。如果您想了解更多信息,请联系 Comi 博士。我们正在为后续试验寻求资金。西罗莫司药物试验我们的西罗莫司试验数据发表在《儿科神经病学》上(参见论文总结)。结果表明,这种药物(一种 mTOR 抑制剂和用于治疗认知障碍的开放标签药物)可帮助治疗一部分 SWS 患者。我们正在计划进行后续试验,并努力争取资金。这是继 2013 年发现 GNAQ 的致病体细胞基因突变之后,首次针对 SWS 的靶向药物治疗试验。SWS 组织分析 Comi 实验室继续与约翰霍普金斯大学的一位科学家合作,研究人类 SWS 组织。我们确定,体细胞突变 GNAQ(SWS 的病因)下游的蛋白质在脑表面和脑细胞中的异常血管中活性增加。这些蛋白质是西罗莫司治疗的靶点。这项工作目前正在提交发表。细胞培养模型与 Kennedy Krieger 科学家的新合作促成了具有 SWS 突变的细胞系的开发。我们目前正在研究这些细胞,并寻求开发研究组织和测试药物的新方法。小鼠模型我们继续致力于开发 SWS 的小鼠模型,这是在临床试验前测试潜在药物疗法和治疗方法的一个困难但重要的步骤。自从发现导致 SWS 的潜在体细胞突变以来,开发动物模型已成为主要目标。对 SWS 进行建模一直很有挑战性,因为标准的遗传小鼠模型方法不适用于体细胞突变。
简介:Artemis III任务将是21世纪的第一个船员任务,以阿波罗的遗产为基础,并在深空中人类探索和发展的现代时代迎来了。 月球表面是回答基本行星科学问题的理想场所。 在人类上次访问月球以来的近50年中,由机器人月球任务,阿波罗时代数据的重新分析,改进的建模和现代样本分析引起的新科学进步产生了巨大的结果和有关行星火山症,沃拉托里尔斯,影响过程,构造过程,构造过程以及Lunar环境的新问题。 在这些问题的驱动下,Artemis III科学定义团队(SDT)为月球表面的Artemis III船员制定了强大的科学计划。 此摘要概述了SDT报告的主要发现,并指出了未来Artemis编程决策中科学考虑的建议。简介:Artemis III任务将是21世纪的第一个船员任务,以阿波罗的遗产为基础,并在深空中人类探索和发展的现代时代迎来了。月球表面是回答基本行星科学问题的理想场所。在人类上次访问月球以来的近50年中,由机器人月球任务,阿波罗时代数据的重新分析,改进的建模和现代样本分析引起的新科学进步产生了巨大的结果和有关行星火山症,沃拉托里尔斯,影响过程,构造过程,构造过程以及Lunar环境的新问题。在这些问题的驱动下,Artemis III科学定义团队(SDT)为月球表面的Artemis III船员制定了强大的科学计划。此摘要概述了SDT报告的主要发现,并指出了未来Artemis编程决策中科学考虑的建议。
• Program Director Physician Assistant Studies • DHSc: Doctorate of Health Sciences concentrating in Global Health • MBA: Master of Business Administration with extensive budget, and management expertise • MPAS: Master of Physician Assistant Studies with clinical experience • BS: Bachelor's of Science in Management Science • AAB : Associate of Applied Business • Ohio Medical Board Licensed Physician Assistant • Quoted in Business Week, Computer World, Crain's Cleveland Business, Network World • Board董事经验:湖健康医院基金会,副主席,赠款•董事会经验:湖县免费诊所•董事会经验:生命线湖县 - 莱克县 - 副校长•莱克兰社区学院2012年卓越教学奖学金获得者•20年以上的渐进管理经验•高级管理经验•高级管理经验•战略计划和人力资源经验•顾问•重要的咨询•顾问•重要的咨询服务•重要的顾问•重要的管理经验•<重要的顾问•重要的管理•
1本文中经常做出的另一个隐含的假设是,正规教育是教育的主要来源,非学校因素的质量的差异对教育成果产生可忽略的影响。正如Feinstein等人指出的那样。(2006),这个假设不需要成立,在成年期间高等教育阶段以外的终生学习效应可能是重要的。2霍尔蒙德,林德哈尔和插件(2011)对强制性学校改革作为教学变量的内部有效性提出了质疑。在他们的手册章节中,Black and Devereux(2011,p.1526)写道:“……义务教育法的变化往往伴随课程变化,新建筑物和新教师的雇用。这些中的任何一个都可能有直接的影响。此外,大学的开放可能会响应当地的教育需求。结果,尽管研究人员经常做出了重大努力,但估计值的可信度始终受到质疑……” 3参见Sacerdote(2011),以回顾有关教育中的同伴效应的大型文献。4 Meghir和Palme(2005),例如,研究1950年代瑞典的强制性学校改革的影响,这将最低学校离开年龄提高了两年,并延迟了跟踪。 Bhuller等。 (2011)描述了挪威学校的改革,该改革将义务教育的多年延长到9年,同时统一了15/16岁以上的教育体系。 1962年意大利学校改革增加了三年的强制性教育(从5到8)4 Meghir和Palme(2005),例如,研究1950年代瑞典的强制性学校改革的影响,这将最低学校离开年龄提高了两年,并延迟了跟踪。Bhuller等。(2011)描述了挪威学校的改革,该改革将义务教育的多年延长到9年,同时统一了15/16岁以上的教育体系。1962年意大利学校改革增加了三年的强制性教育(从5到8)
鸟类雷达发展概述 – 过去、现在和未来 Tim J. Nohara,工学学士、工学硕士、博士、PE,Accipiter 雷达技术公司。 Peter Weber,工学学士、工学硕士,Accipiter 雷达技术公司。 Andrew Ukrainec,工学学士、博士,Accipiter 雷达技术公司。 Al Premji,工学学士、工学硕士、博士,Accipiter 雷达技术公司。 Graeme Jones,工学学士、博士,Accipiter 雷达技术公司。 关键词:鸟类、雷达、网络、鸟类、跟踪、检测、融合、自动化、打击、实时、咨询、BASH、经济实惠、飞机、3D、测高、目标提取、鸟类学、海洋、双波束 摘要 几十年来,鸟类学家和生物学家一直使用雷达来表征鸟类和其他生物空中目标的存在和运动。X 波段和 S 波段海洋雷达收发器已成功应用于自然资源管理 (NRM)、环境影响评估 (EIA) 和鸟类飞机撞击危险 (BASH) 管理等应用。在过去的几年中,市场上出现了许多进步,其他进步也正在不断涌现,带来了许多潜在的好处。这些包括: • 性能改进, • 连续目标数据记录, • 分析和可视化自动化, • 远程和无人值守操作, • 自动警报, • 广域覆盖, • 集中目标数据收集, • 多传感器融合, • 向远程用户实时分发目标数据,以及 • 实时集成到第三方态势感知应用程序和基于互联网的应用程序中。本文的目的是回顾并有组织地审视鸟类雷达技术的这些发展,以期提高我们对这套复杂工具的理解。通过回顾过去,我们将提供一个背景,以便人们更好地了解目前所取得的成就,以及技术和产品在未来仍需发展的方向。希望更好的理解将有助于利益相关者在今天和明天充分利用这些工具。1.简介 BASH 管理问题需要在相对较大的监视范围内对小型机动鸟类目标和飞机进行经济高效、实时(仅受较小延迟影响)的 3D 跟踪。本文的主题是满足 BASH 管理要求的机场鸟类雷达系统,因为它们也能够解决 NRM 和 EIA 应用。
