气道分割对于肺部疾病研究很重要,但需要训练有素的专家花费大量时间。我们使用公开可用的软件来改进从人工智能 (AI) 工具获得的气道分割,并重新训练该工具以获得更好的性能。使用之前在丹麦肺癌筛查试验和 Erasmus-MC Sophia 数据集上训练过的 3D-Unet AI 工具从低剂量胸部计算机断层扫描中获得 15 个初始气道分割。在 3D Slicer 中手动校正分割。校正后的气道分割用于重新训练 3D-Unet。自动获取气道测量值,包括从分割中每代计数、气道长度和管腔直径。每次扫描校正分割需要 2 – 4 小时。与初始分割相比,手动校正的分割具有更多分支(p < 0.001)、更长的气道(p < 0.001)和更小的管腔直径(p = 0.004)。与初始分割相比,重新训练的 3D-Unets 的分割趋向于更多分支和更长的气道。从第 6 代开始,气道的变化最大。手动校正可显着改善分割,并且可能是一种有用且省时的方法,可以提高特定医院或研究数据集上的 AI 工具性能。
更正了首字母缩略词 PIE 的定义。在要求 18“审计”(第 3.1.18 节)中添加了要求,规定了何时应关闭外部审计缺陷。将 MCP-13910“审查和批准文件和记录”移至 ASME NQA-1-2000 7.0 采购物品和服务控制。用 LWP-10400“设计控制”和 LWP-13620“质量保证管理体系”替换了 MCP-3630“I&C 计算机系统管理”。修订了第 1.5 节以反映组织的变化。修订了第 3 节以进行澄清和偏差陈述。修订/更新了 INL 实施文件矩阵。添加了第 4.0 节和附录 B,以记录大学与高级能源研究中心签订的合同的要求。添加了叙述以将外部发现的问题捕获到 INL 的问题管理系统中。更正了实施文件表。
纠正了本文:Oncotarget在本文中调查了对重复图像的担忧。在图3中,面板3D中的小管蛋白带是面板3C中H3带的重复。此外,肌动蛋白频带是早期文章的图4C所示的重复,其中包括两位与Oncotarget论文共同的作者[1]。我们还发现了补充图1(三种Lancap细胞系的AR-V7 Western印迹)在[1]的图7C中与WB带重叠。这两篇文章的对应作者Xuesen Dong博士都说:“这些错误的原因是Haolong Li博士同时一直在研究两份出版物(Oncotarget和Cell and Cell and Death and Disey)。每个项目都涉及大量的蛋白质印迹测定;负载控件的所有图像看起来非常相似,并且很容易放错位置。无论如何,这些小错误并没有影响我们得出的结论。”作者提供了原始的Western印迹,上面有校正数字的日期邮票,并指出图3a肌动蛋白(2 h处理),图3D小管蛋白(第二个面板,293T细胞,用质粒编码AR(F876L)转染的293T细胞(F876L)和补充图1 AR-V7 Blot在图组合过程中被放错了。 使用原始数据获得的校正图3和补充图1如下所示。 作者声明这些更正不会改变本文的结果或结论。使用原始数据获得的校正图3和补充图1如下所示。作者声明这些更正不会改变本文的结果或结论。
3。在一年中每天的每一天分别计算缩放因子,在参考期间的所有年份中使用±15天的移动窗口创建两个CDF;一个用于观察,一个用于校正历史模拟值
犬髋关节发育不良 (HD) 是一种由遗传和环境因素相互作用引起的多因素疾病。HD 主要发生在中型到大型犬身上,是一种引起剧烈疼痛并需要手术干预的疾病。然而,手术过程并不简单,改善这种情况的唯一方法是将患有 HD 的个体狗排除在繁殖计划之外。最近,基于 CRISPR-Cas9 系统的新型基因组编辑工具 prime editing (PE) 已在植物和小鼠中得到开发和验证。在这项研究中,我们首次成功纠正了拉布拉多猎犬中与 HD 相关的突变。我们从一只被诊断为 HD 的狗身上收集了细胞,使用 PE 纠正了突变,并通过体细胞核移植产生了突变纠正的狗。结果表明,PE 技术可以作为纠正狗基因缺陷的平台。
NFPA 规范、标准、推荐做法和指南(“NFPA 标准”)的用户应注意,NFPA 标准可能会不时通过发布临时临时修正案 (TIA) 进行修订或通过勘误表进行更正。任何时间点的官方 NFPA 标准都包括当前版本的文档以及当时有效的任何 TIA 和勘误表。要确定 NFPA 标准是否已通过发布 TIA 进行修订或通过勘误表进行更正,请访问 www.nfpa.org/docinfo 从 NFPA 标准列表中进行选择,或使用搜索功能选择 NFPA 标准编号(例如 NFPA 13)。文档信息页面提供最新的文档特定信息以及所有现有 TIA 和勘误表的发布。它还包括注册“警报”功能的选项,以便在发布有关文档的新更新和其他信息时自动收到电子邮件通知。
CS 25.1309:开发保证所有那些有计划和系统的行动,用于以足够的置信水平证实,要求、设计和实施中的错误已经得到识别和纠正,从而使系统满足适用的认证基础。
Crispr-Cas9 在牙科中的应用 基因疗法 与牙科疾病相关的基因突变,如牙釉质形成不全症和牙本质形成不全症,可以通过 CRISPR-Cas9 进行纠正 [2, 3]。此外,针对颅面发育基因的靶向修饰有望治疗先天性畸形 [4]。
http://awsassets.wwf.ca/downloads/summary_and_prefeasibility_report.pdf带有Lazard,Lazard的级别的能量分析成本 - 版本13(2019)。https://www.lazard.com/media/451086/lazards-levelized-cost-ost-of-ofer-version-130-vf.pdf。以平均2020汇率为$ $ $ $ $ $ c $转换。
