更新的建议(2024年5月)截至2024年5月,有证据表明使用CAB-RPV LA在PLWH中使用病毒血症。但是,许多证据都是初步的,并且仅限于观察群体数据,包括<300 plwh。此外,关于这种两种药物在PLWH中具有高病毒载荷(> 100,000份/ml)的PLWH有效性非常有限(n〜30)。因此,CDET对其建议进行了以下修订:当受到密集的随访和案例管理服务的支持时,可以考虑使用持续可检测到的可检测到的病毒负载的PLWH,可注射的CAB-RPV,符合以下标准(C级C)
● 温度:温度通常在25°C至30°C之间。发酵罐中使用的大多数微生物在这个温度范围内表现出最佳生长。如果温度过高或过低,那么微生物就会死亡。● pH值:需要保持pH值以确保最佳生长。不同的微生物具有不同的最佳pH值。如果pH值过酸或过碱,微生物就会死亡。● 氧气:微生物的有氧呼吸需要氧气。发酵罐通过搅拌液体培养基将这种氧气均匀分布。● 营养供应:微生物生长需要营养。这也使它们能够繁殖。● 废物:应控制废物的数量,因为废物的积累会限制生长。
巡逻轨道是文献 [1] 中引入的,它是通过在典型的地球同步轨道上引入偏心率而创建的地球同步赤道轨道 (GEO) 附近的一组轨道。在本文中,我们展示了巡逻轨道卫星对 GEO 资产威慑架构的效用。巡逻轨道上低成本卫星的激增星座可以为现有和即将执行的 GEO 任务增加巨大的价值,因为它们可以积累有关 GEO 环境状态的基本知识,并充当邻里守望功能,尤其是在地面站点无法观察或支持的情况下。巡逻轨道上的卫星为 GEO 资产的可观测状态提供了额外的几何多样性,如果用于轨道确定 (OD),可以减少 GEO 带中间距很近的物体的不确定性。
摘要益生菌和益生元的利用具有提高水产养殖的可持续性和生产力的潜力。活的微生物称为益生菌,直接通过增强消化,免疫力和肠道健康而受益。益生元是不可消化的食品成分,专门促进了良好的肠道菌群的形成。在本文中检查了益生元和益生菌对水产养殖物种有益于水产养殖物种的方法。共同支持增强水质,抗病性,饲料效率和生长性能。益生菌可以通过生产维生素,饮食中化合物的排毒以及通过不可消化的成分刺激食欲并改善营养。有积累的证据表明益生菌可以有效抑制各种鱼类病原体,但是抑制作用的原因通常是未说的。简介
基于LLM的代理在软件工程中的可靠应用需要大幅度提高其偏差的准确性和最小化。虽然LLM的规模和性能继续增加,但似乎像单个代理的幻觉一样的现象是不可避免的,因为它们与生成模型中的基本推理机制相关。另一方面,证据开始积累有关通过在代理人群体之间进行协作和辩论来实现所需绩效的可能性。在人类之间发生的工作质量随着工人在任务,有组织的协作以及背景不同的工人之间的讨论而提高。与人类不同,多个必需的AI代理的实例化以及它们之间的协作和讨论非常快,便宜,这使得这种方法变得特别方便。
时间至关重要。最近发生的事件表明,每次全球危机都会对最不发达国家造成不成比例的影响。随着世界努力应对层出不穷、不断累积的危机,从气候变化到新冠肺炎的持续影响,从战争到不断加重的债务负担,从贸易中断到发展前景受阻,对创新的需求从未如此强烈。本报告为最不发达国家提供了如何为知识产权创造有利环境的见解,确保它们在全球创新和发展竞赛中不落后。报告重点介绍了成功的案例研究,提出了切实可行的建议,并强调需要采取平衡的知识产权方法,以最好地适应最不发达国家的技术吸收、生产能力水平、竞争优势和创新潜力。
大量行为文献表明,人类的物体识别是由形状表征支持的,这种表征能够容忍物体外观的变化。这种“全局”形状表征是通过描述物体局部特征或结构的空间排列而不是特征本身的外观来实现的。然而,越来越多的证据表明,腹侧视觉通路(物体识别的主要基础)可能并不代表整体形状。相反,腹侧表征可能更适合描述为局部图像特征的基础集。我们认为,这一证据迫使人们重新评估腹侧通路在物体感知中的作用,并提出了一个更广泛的形状感知网络,其中包括来自背侧通路的贡献。
摘要。农业经济的数字化始于教育。本文致力于开发和使用计算机科学中的远程电子教育资源,用于组织课外独立工作。电子教育资源包括用于研究的教育材料,一种用于自我测试的测试系统,一个用于累积和处理教育过程过程的统计数据的单位。基于远程技术的超文本教科书和电子知识控制系统的组合使您可以创建一个统一的学习环境。该系统适应了知识水平,实际上,为每个学生创建一个单独的“电子学习课程”。电子教育资源由两个部分组成:静态(不变)和动态(使用数据库中的记录)。
摘要:由于林木的经济和生态重要性,林木的现代育种和遗传操作已变得越来越普遍。基于 CRISPR 的技术提供了一种多功能、强大且被广泛接受的工具,可用于分析几乎所有物种的基因功能和精确的遗传修饰,但在森林物种中仍未得到充分开发。林木遗传和基因组资源的快速积累使我们能够识别与木材质量、干旱或抗虫害等重要性状相关的众多基因和生物过程,从而有助于选择合适的基因编辑目标。在这里,我们介绍并讨论了基因组测序和编辑在改善森林可持续性方面的最新进展、机遇和挑战。