FDA 与会者 Harpreet Singh,肿瘤学 2 部 (DO2) 主任 Erin Larkins,临床团队负责人,DO2 Nicole Drezner,临床团队负责人,DO2 Luckson Mathieu,临床审核员,DO2 Erica Nakajima,临床审核员,DO2 Oladimeji Akinboro,临床审核员,DO2 Katie Chon,临床审核员,DO2 Liza Stapleford,临床审核员,DO2 Satinder Choudhary,临床审核员,DO2 Whitney Helms,血液学、肿瘤学和毒理学部 (DHOT) 非临床团队负责人 Amy Skinner,非临床审核员,DHOT Xing Wang,新药产品办公室 (ONDP) 产品质量团队负责人 Pallavi Mishra-Kalyani,生物识别部 (DB) 统计团队负责人 Somak Chatterjee,DB 统计审核员 Idara Udoh,监管部高级监管健康项目经理运营 (DORO) Jacqueline Glen,DORO 监管健康项目经理 Emily Pak,DORO 监管健康项目经理 Rama Kamesh Bikkavilli,设备和放射健康中心审阅者
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摘要 — 高维混沌系统在实际应用中,要求具有鲁棒且复杂的超混沌行为。本文提出了一种基于帕斯卡矩阵理论的n D混沌系统构造方法。首先,构造一个参数帕斯卡矩阵。然后,以参数帕斯卡矩阵为系统参数矩阵,生成一个n D混沌系统。理论分析表明,生成的n D混沌系统具有鲁棒且复杂的混沌行为,通过将参数固定为某些特殊值,生成n D Arnold Cat映射。性能评估表明,与现有的HD混沌系统相比,n D混沌系统具有更复杂的混沌行为和更好的输出分布。以4-D Arnold Cat映射和具有超混沌行为的4-D混沌映射作为两个实例。然后在基于微控制器的硬件平台上对这两个混沌映射进行仿真,并测试混沌序列表现出良好的随机性。
摘要:囊性纤维化是一种危及生命的疾病,影响着全球至少 100,000 人。该病是由囊性纤维化跨膜调节器 (CFTR) 基因缺陷引起的,目前已发现 360 种 CFTR 致病突变。自发现 CFTR 基因以来,人们越来越期望开发出能够大幅提高生活质量甚至治愈囊性纤维化患者的治疗方法。然而,目前仍不确定哪种正在开发的治疗方法能够成功治疗囊性纤维化。本研究通过评估参与全球网络调查的 524 多名囊性纤维化研究人员的意见来解决这一问题。对于大多数受访者来说,CFTR 调节剂疗法最有可能在未来 15 年内成功治疗囊性纤维化,尤其是通过使用 CFTR 调节剂组合。大多数受访者还认为,修复或替换 CFTR 基因将在 15 年内治愈囊性纤维化,而 CRISPR-Cas9 是最有可能实现此目的的基因工具。
Amanda Koh Jing Ling, Ananya Agarwal, Ang Peng Xuan, Aron Septianto, Benjamin Koh Zhao Hui, Chai Zi Yang, Chan Sheng Bin, Chen Jiawei, Cheng Jia Wei Andy, Clement Joshua Dev, Drustan Yeo, Duan Yihe, Ella Yovita Suwibowo, Gokul Rajiv, Guk Yi Siong, Gupta Aarushi, He Shaoliang, Ho Wei Zong Jasper, Irwin Kong Xunmeng, Justin Foo Guang En, Justin Sim, Kristoffer Videl Wijono, Lee Shi-An Matthew, Lee Tze Han, Leong Deng Jun, Leong Xin Lei, Li Po Hsien, Lim Jing Heng, Lu Sicheng Isabella, Marvin Pranajaya, Michael Versoza Jervoso, Natalia Elyssa Chan, Ng Xing Yu, Pakhale Advay Dilip, Patrick Joy Surbakti, Samuel Foo Enze, Seah Zi Xiang, Song Yuexi, Sun Qifan, Tan Chern Lin Justin, Tan Yong Keat, Teoh Xu En, Terence Chan Zun Mun, Tran Phuoc Huy Khang, Wesley Wong, Zhang Yijian and Zou Yunchuan
伽罗瓦群置换多项式的根,多项式通过 M 8 − H 对偶确定时空区域。根对应于质量平方值,一般为代数数,因此对应于 M 4 c ⊂ M 8 c 中的质量双曲面。H 图像对应于光锥固有时间常数值 a = an 的 3 双曲面。因此,伽罗瓦群可以置换具有类时分离的点。但请注意,a 的两个值的实部或有理部可以相同。这乍一看很奇怪,但实际上证实了这样一个事实:定义 TQC 的类时辫对应于定义弦世界面的弦状对象的 TGD 类时辫(也涉及重新连接),它们现在不是作为物理状态的类空实体的时间演化,而是对应于定义完全固定全息术所需边界数据的类时实体。它们的存在是由于所涉及的作用原理的决定论的微小失败而必然出现的,并且完全类似于肥皂片的非决定论,肥皂片的框架充当了决定论失败的座位。
照片来源封面:NASA-USGS Landsat_N。库林 / A. Hendry / Shutterstock_E. Teister / C. Mittermeier_SeaLegacy:卡亚波美女——巴西库本克拉伊克,2010 年——一名卡亚波小女孩在巴西亚马逊河流域的辛古河温暖的河水中沐浴。卡亚波人通过仪式和需要将一生都与河流紧密相连,并因此获得了关于如何与自然平衡生活的深入知识 / Shutterstock_Photocreo M. Bednarek P. V:IISD/D。 Noguera P. VI-VII:环境署(J Masuya)/联合国教科文组织(A Azoulay)/联合国粮农组织(J Graziano da Silva)/联合国开发计划署(Achim Steiner)/生物多样性公约(Cristiana Paşca Palmer)P. VIII:IISD/ENB_M。 Muzurakis(Edward S. Brondizio)/UFZ_S。 Wiedling (Joseph Settele) / DM Caceres (Sandra Diaz) P. X: C. Mittermeier P. XI-XII: Shutterstock_Mazur Travel P. 201-202: Molnar Abel Peter P. 309-310: Istock / W Krumpelman P. 385-386: James Lowen (www.jameslowen.com) P. 599-6 00: iStock_Andrea Izzotti P. 767-768: robertharding.com/Jochen Schlenker P. 875-876: Joan of the Mesh
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