摘要:随着人工智能和通信技术的进步,神经科学领域的发展每天都在给我们带来惊喜,我们现在已经更接近自 20 世纪以来一直追求的目标:将大脑机器本身变成一台计算机。因此,从帕金森症到多发性硬化症等多种疾病的治疗将可能成为可能,并且交流的物理界限也可能被消除。脑机接口技术在带来潜在好处的同时,也带来了需要从法律角度探讨的风险。本文通过重新审视随着脑机接口技术的发展而开始成为法律概念的神经数据(脑机接口过程中获得的数据)方面的隐私,提出了在“直接、连续、流畅和不可阻挡”的数据流时代有关脑机接口数据的各种问题。本研究的主要目的是主张从脑机接口技术的发展阶段开始制定尊重人类自主权和隐私的法律框架,该技术将得到新通信技术的支持,其应用领域将不断扩大,旨在为在脑机接口和隐私权交叉领域进行法律研究提供基础资源。
糖尿病是全球普遍存在的公共卫生问题,影响着全世界数百万人(1)。2021年,全球约有5.37亿人患有糖尿病(2)。糖尿病对全球南方国家的影响尤为严重(3)。非洲地区受影响尤其严重,估计有2360万成年人患有糖尿病。然而,该地区各国的糖尿病患病率有所不同(4)。埃塞俄比亚是一个全球南方国家,是非洲糖尿病患者最多的五个国家之一,2021年约有192万人(5)。不受控制的糖尿病,其特征是血糖水平升高,会严重影响整体健康(6)。如果不加以控制,会导致大血管或微血管并发症,影响身体的多个系统,例如糖尿病视网膜病变等(2、7)。糖尿病视网膜病变的特征是视网膜血管受损 ( 8 ),它是最常见的微血管并发症之一,也是糖尿病患者视力丧失的主要原因 ( 9 , 10 )。此外,不受控制的糖尿病会对其他器官和系统产生不利影响,增加患心脏病、中风、肾衰竭、神经病变和下肢截肢的风险,从而影响个人的生活质量,导致医疗成本增加和社会经济负担 ( 7 , 11 )。全球约三分之一的糖尿病患者患有不同程度的糖尿病视网膜病变 ( 12 )。在非洲,糖尿病视网膜病变的患病率为 7.0 至
本研究探讨了大脑的问题,大脑包含“人性”的特质,是一种权利,并且在使用大脑作为自由意志的控制中心的权利背景下保留这种权利,以及神经科学和技术对其安全构成威胁。特别是在21世纪,由于神经科学和神经技术领域的迅猛发展,研究的性质已经超出了医学/科学领域。此外,随着相关的发展,原本应该作为疗愈与治疗主题的研究,也开始包括个体与社会问题的可能性。尤其是BCI(脑机接口)、neurolink、metaverse等对人脑进行直接或间接干预的研究,将法律问题提到了议事日程。由于人的意志中心和人的属性所在的行政区域存在被外部操纵的风险,引发了有关大脑及其安全作为人类自然权利的讨论。此外,相关问题在国内法和国际法上都存在严重空白。在这种背景下,确定已达到的程度以及其法律限度对于防止将来可能发生的更大问题至关重要。
我的主要研究兴趣与视网膜和视神经有关,作为研究神经退行性疾病的模型,例如青光眼,与年龄相关的黄斑变性,阿尔茨海默氏病和肌萎缩性侧面硬化症。我们研究了这些病理条件的基础机制,以制定保护和再生神经元的新策略。
糖尿病是一种内分泌系统疾病。糖尿病患者的生活质量差会导致自我护理能力下降,从而损害血糖控制,增加并发症的风险,并随着时间的推移使病情恶化。本研究旨在确定棉兰皇家普里玛医院患者的糖尿病持续时间与生活质量之间的关系。研究类型为定量相关与横断面方法。研究对象是所有在皇家普里玛医院接受常规检查的糖尿病患者。样本量为50名糖尿病患者,采用连续抽样方法。采用卡方统计检验进行单变量和双变量数据分析。根据研究结果,可以说,棉兰皇家普里玛医院患者的年龄(p=0.026)、性别(p=0.005)、婚姻状况(p=0.046)、职业(p=0.036)、收入(p=0.016)和糖尿病持续时间(p=0.001)与生活质量之间存在显著关系。建议卫生工作者就体育锻炼对预防糖尿病的重要性提供咨询,并举办活动鼓励社区居民进行体育锻炼,例如每周举办普罗拉尼健康体操活动。摘要 糖尿病是内分泌系统疾病之一。糖尿病患者的生活质量差会导致自我护理能力下降,从而损害血糖控制,增加并发症的风险,并随着时间的推移使情况恶化。本研究旨在确定皇家棉兰普里玛医院患者的糖尿病持续时间与生活质量之间的关系。研究类型为定量相关性与横断面方法。研究对象是所有在皇家普里玛医院进行常规检查的糖尿病患者。样本量为50名糖尿病患者,采用连续抽样方法。数据分析
4。文本的生成模型训练了LSTM,并建立了一种生成模型,以模仿英国著名数学家,哲学家,多产作家和政治活动家伯特兰·罗素(Bertrand Russell)的写作风格。可用的软马克斯输出层,以产生每个字符的概率预测。模型学习的模式,语法并预测句子的下一个单词。
用于开发脊髓损伤治疗方法的主要动物模型包括部分横断伤和严重挫伤或挤压伤的啮齿动物模型。部分切口损伤的啮齿动物模型有助于了解脊髓损伤的恢复机制和通过不同的疗法监测体外改善情况,但无法复制人类脊髓损伤的许多特征。相比之下,啮齿动物模型中的严重挫伤或挤压伤与人类观察到的永久性瘫痪非常相似,为了解不同的愈合机制提供了见解。为了确保临床相关性和有效性,这些新的神经技术需要在割伤和挫伤模型中进行测试(4)。
2024年9月13日 - 吉隆坡 - 马来西亚农业领域的领导者Yenher Holdings Berhad(Yenher),丹麦的开拓性生物技术公司A/S(Fe)是由丹麦的开拓性生物技术公司正式签署了YH Europe of Europeal Protein Asia Asia Asia Asia sdn bhd(y H.该合作伙伴关系利用发酵型专家的尖端发酵技术以及Yenher的制造能力和广泛的分销网络来生产一系列新型的生态意识和成本效益的植物蛋白,用于牲畜和水产养殖。
Gang-Mu Liu,UVA数学&CS 2024年3月 - 现在得到了Ingrassia家庭研究的支持,Echols Scholars Yuyan Wang,UVA CS&Stats 2024年2月 - 现在Luke Kaplan,现在是Luke Kaplan,UVA CS&Stats,UVA CS&Stats 2024年2月2日 - 现在Eric Li,Eric Li,Eric Li,Uva f e fea fea te t t t tz uva caps up 20224-2024-2024-2024-2024-2024-2024-2024 - 8月2024年2月24日,8月202日。 2024年至2024年5月,UVA CPE,2024年1月 - 2024年7月,在Dean的本科工程夏季工程奖学金中支持Mehrshad Mirmohammadi,本科生实习生,EthZéurich,EthZéurich(与XI Wang)的20222222 PARHAM SAREMI,ETH ZS Z. MET,MIT(与Lucia Schiatti共同咨询)的Audrey Douglas 2022 Daniel Sun,Urop,MIT,2019 Victor Turviner,本科生实习生,然后在Stanford 2019夏季夏季Michael Michael Satherson,MIT夏季研究计划,纽约市纽约大学,纽约大学,2018
摘要。在本文中,我们提出了由高索引液体渗入的四个中心核的光子晶体纤维的设计,以高效地控制光引导。我们分析了纤维基本模式的现场分布,有效模式区域和分散特征。在耦合模式理论中,纤维中的脉冲传播受耦合的非线性schrödinger方程的控制。我们使用拆分步骤傅立叶方法来模拟脉冲的传播数值。结果显示了动力学的三个特征:振荡,切换和自我捕获。我们预测,纤维可以通过引入合适的输入和控制信号作为逻辑门设备运行。关键字:耦合的非线性Schrodinger方程,逻辑门,光子晶体纤维,分裂式傅立叶算法。