对急性髓系白血病 (AML) 病理生理的理解已转化为快速的临床应用,这些应用正在改变其治疗方法和预后。1-3 最近的转化成功包括针对 BCL2 (venetoclax)、FMS 样酪氨酸激酶 3 (FLT3) 和异柠檬酸脱氢酶 (IDH) 的新型靶向疗法。这些发展以及由此产生的高效新型组合提出了一个问题:传统强化化疗方法,如“3 + 7 方案”(3 天柔红霉素加 7 天阿糖胞苷),是否应继续作为当今时代的最佳标准治疗方法。在早期对经过严格挑选的年轻患者(通常为 55 岁或以下)进行的 3 + 7 合作组试验中,5 年生存率为 40% 至 50%。4 后来的试验纳入了年龄在 60 至 65 岁以下的患者,报告的长期生存率较低,为 30% 至 40%。 5 接受 3 + 7 方案治疗的 60 至 65 岁以上的患者早期死亡风险较高(4 至 8 周死亡率超过 10%-30%),长期生存率较低,不足 10% 至 15%。6
摘要:量子物理学是科学教育研究的重要领域,它反映了全球量子物理及其技术的高度相关性。在本文中,我们报告了2000年至2021年量子物理学领域的科学教育研究界的科学研究界的科学输出。从同行评审的物理和科学教育期刊上发表的1520篇文章是从科学和Scopus数据库中检索到的,以进行文献分析。本研究旨在从科学生产,首选出版物场所,大多数参与研究人员和国家(包括合作)和研究主题方面提供量子物理教育研究的概述。主要发现表明,在过去的二十年中,量子物理教育领域的研究成果不断增加。此外,它们表明有关研究重点的转变。最近发表了以前主要是关于量子物理内容教学的论文,但最近可以观察到有关量子物理学教学和学习的实证研究的相关性的增加。
2024 年 6 月 12 日至 14 日,联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 成立 60 周年庆祝活动在日内瓦举行。这是一个重要的时刻,它强调了 UNCTAD 对全球南方国家的重要性,并反映了其在支持发展中国家实现经济繁荣和可持续发展方面发挥的关键作用。在这个前所未有的时代,发展中国家正面临着一系列危机,需要大胆的新解决方案来增强抵御能力,加速经济增长,并支持实现联合国 2030 年可持续发展议程。周年庆典为国际社会提供了一个机会,让我们齐聚一堂,评估当前的全球经济格局以及各种近期和正在发生的危机,并分析一些有助于建立共同基础以应对阻碍发展中国家可持续发展努力的关键挑战的因素。
照片由莱昂纳德伍德堡公共事务办公室的 Brian Hill 拍摄 军人配偶 Shawna Hayes(右)与来自密苏里州黎巴嫩密苏里就业中心的 Trish Rogers 交谈,这是莱昂纳德伍德堡过渡援助计划于周五在 470 号楼举办的一次活动。此次活动旨在通过 MO Heroes Connect 计划为失业军人配偶提供有关可获得的免费资源的信息。更多信息请点击此处。
与玻璃体内药物相关的两个重要里程碑同时发表了我们在眼部药物输送系统领域的第一项工作(图1)。1,2 First,Macugen(Pegaptanib钠)在2004年被美国食品药品监督管理局(FDA)批准,用于治疗与年龄相关的黄斑变性的湿形式,这标志着引入了第一抗VEGFF药物。3,4然后,Avastin(bev- acizumab)是另一种批准治疗结肠癌的抗VEGF药物,于2004年开始出现,并于2005年开始成为视力学中最常用的非标签外处理之一。5 - 10然而,我们的研究开始了一些早些时候,灵感来自于发表的许多文章,该文章发表了有关triamcinolone丙烯剂的给药,用于治疗眼睛11 - 13的眼后部分的不同疾病,并受到ganciclovir植入物治疗巨细胞病毒视网膜病患者的重要性的重要性。14,15此植入物(Vitrasert)是一种不可生物降解的装置,旨在持续的Ganciclovir释放,以避免其频繁的玻璃体内剂量。Vitrasert在1996年获得了FDA批准,并成为护理标准。该植入物不再销售,但其在历史上的地位仍然很重要。绕过血液 - 具有静脉内剂量治疗慢性后段疾病的眼部屏障的想法具有有效的影响。然而,由于需要重复进行玻璃体内剂量以维持后疾病的药理活性,因此玻璃体内注射给患者带来了重大负担。16,17因此,在过去的25年中,正在进行巨大的努力,以减少治疗负担和给药频率开发有效的玻璃体内疗法。玻璃体递送系统是玻璃体,视网膜和脉络膜中长期释放药物水平的理想选择,生物利用度提高,并减少了全身性不良反应。在这种情况下,我们的一些眼药输送研究集中于基于可生物渐变的材料来开发慢释植入物,用于玻璃体内剂量。我们首选的第一个药物是地塞米松,这是一种皮质类固醇
图1来自第一和二级多项式拟合的结果,用于新添加的参与者的分娩和全球脑老化的数量(n = 8,880)。黑点表明了基于分娩数(X轴)的女性组中的平均脑年龄三角洲。红色和蓝线表示拟合的结果,阴影区域表示每个拟合的95%置信区间。水平虚线在y轴上指示0。每个组的参与者人数:0出生= 2,065,1出生= 1,014,2个出生= 3,912,3 Births = 1,493,4 Births = 311,5 Births = 311,5 Births = 67,6 Births = 67,6 Births = 13,7 Births = 13,7 Births = 3,8 Births = 3,8出生= 1和9出生= 1。拥有6-9名儿童的妇女被合并为一个gorup,以获取足够的统计量,以最少的平方拟合使用se,作为权重
* Arthur A. McGivney 法学教授,福特汉姆大学法学院神经科学与法律中心创始主任。本文中讨论的所有统计数据和数字支持以及案例分布均可在作者存档的统计附录中找到,并已提交给威廉玛丽法律评论。我在威廉玛丽法律评论的“想象法律和神经科学的未来”研讨会上发表了本文的早期版本,我感谢 Peter Alces 和法律评论提供了这样一个启发性的平台。我非常感谢以下个人在本文的不同阶段所做的贡献:Shirin Bakhshay、Valena Beety、Nestor Davidson、Joshua Dressler、Margareth Etienne、David Greenberg、Namby Jogwe、Lea Johnston、Ethan Leib、Jonathan Leventhal、Malcolm Macmillan、Megan Martucci、Christopher Slobogin、Richard Squire、George Thomas、Fletcher Thompson、Erica Valencia-Graham、Ian Weinstein、Thomas Wilson、Michael Zuckerman 和神经科学与法律中心 (福特汉姆法学院) 顾问委员会。Erica Valencia-Graham 以无可挑剔的细心制作了本文的所有图表和统计附录。我还从美国律师协会司法学院、刑事司法研讨会圆桌会议;纽约大学社会学系犯罪、法律和越轨研讨会;2021 年 CrimFest 年会上的演讲中获得了对本文早期版本的深刻评论; 2021 年法律与社会年会;2021 年 AALS 年会(“重新考虑不负责任的行为”);NACDL 2020 年总统峰会和量刑研讨会(与美国刑法评论联合举办);西顿霍尔法学院;以及芝加哥大学神经科学俱乐部。我要特别感谢一群才华横溢、充满热情的助手,感谢他们出色的研究和手工编码:Tom Wilson、Brian O'Kelly、Paris Kent、Alexander Adler、Yasmine Al-Omari、Courtney Alleyne、Dimitar Atanassov、Kielan Barua、Anne Bolton、Maggie Casey、Shelby Clark、Alexandra Cosio-Marron、Vidushi Dyall、Jonathan Fisher、Alexandra Forgione、Joely Gerber、Jannet Jassi、George Kobakhidze、Adriana Kranjac、Bharath Lakshminarayanan、Justin Long、Nicholas Loza、Maya McGrath、Morgan Mitchell、Dylan Nelsen-Epstein、Jocelyn Ng、Claire Marie Ochse、Anisa Rahaman、Sylvia Rosner、Jacob Saks、Eleni Venetos、Pearse Walsh 和 Sydney Wolofsky。此外,我还要感谢威廉玛丽法律评论的工作人员,特别是丹尼尔·布鲁斯,感谢他们在整个编辑过程中的出色关怀、技巧和组织。雅各布·菲什曼、内森·德尔马和福特汉姆法学院图书馆的工作人员一如既往地提供了极大的帮助。我要感谢六个研究资金来源:福特汉姆大学法学院、福特汉姆神经科学和法律中心、约翰·R·康斯坦丁诺夫妇、杰拉尔德·M·埃德尔曼神经科学研究生奖学金、罗杰·萨克斯家庭基金会和巴尼特和莎朗·菲利普斯家庭基金会。本文中提到的任何个人或组织都不一定支持本文的解释或结论。我对任何错误或误判负责。
自首次临床发现 HIV 感染以来,我们已经见证了人类为治愈或根除 HIV 感染而奋斗的四十年。各种已开发的药物,如核苷逆转录酶抑制剂 (NRTIs)、非核苷逆转录酶抑制剂 (NNRTIs)、蛋白酶抑制剂、整合酶抑制剂、杀微生物剂等,都存在已知的局限性,例如单独使用时会产生副作用和产生耐药性,以及隐藏的病毒储存器,这为纳米医学相关系统的参与打开了大门,特别是针对 HIV 感染的潜伏部位。纳米技术载体,如脂质体、树枝状聚合物、金属纳米颗粒、聚合物纳米胶囊/颗粒、表面活性剂和靶向载体,已成为广泛研究的一部分,用于在实际环境中递送 NRTIs、NNRTIs、杀微生物剂和 siRNA。四十年来,针对艾滋病毒感染的潜在治疗方法的研究处于领先地位,需要对纳米技术进行合理的评估,才能找到拯救生命的切实可行的解决方案。
1,2 印度尼西亚 Ma'arif Hasyim Latif 大学 3,4,5 印度尼西亚 Mahardhika 中等经济学院 通讯作者:3 电子邮件:anitakartika@stiemahardhika.ac.id 摘要 可再生能源作为满足未来和当前需求的解决方案。本文旨在回顾使用文献计量定位概述的 Scopus 索引的国际可再生能源和太阳能电池板文献中研究的现状和可视化地图位置。该研究是使用文献计量技术进行的。利用 VOSViewer 程序和 Scopus 功能进行数据分析和可视化以分析搜索结果。在这篇评论中,收集的详细信息适用于 1989 年至 2020 年发布的 1,598 份文件。研究表明,新加坡国立大学和印度研究中心是可再生能源和太阳能电池板文献中最活跃的附属机构科学家和国家。在可再生能源和太阳能电池板文献中,工程和能源 Procedia 是研究和传播来源最多的领域。有八个全球小组地图与合作研究人员。为了确定从三十二年的出版物中创建的知识体系,本研究构建了一个由可再生能源和太阳能电池板文献组成的收敛轴分组:太阳能、能源、可再生能源、管理、电力、技术和环境,简称为 SERMPTE。关键词:可再生能源。工程、太阳能电池板、经济发展简介
摘要:尽管物联网 (IoT)、先进制造技术和云制造有助于开发数字化制造生态系统,从而提高能源效率和资源利用率,但制造流程容易受到及时生产和交付的影响。工业革命 4.0 (IR 4.0) 中的数字化制造系统最大限度地减少了人机交互,以促进生产力和物料流动。然而,很少有研究衡量这些数字技术在整个制造过程中的效率;此外,人们对各国通过生产过程数字化实现可持续制造绩效的合作努力知之甚少。因此,本系统评价旨在强调数字化制造系统对可持续产品开发的有效性以及该主题的合作研究。我们按照 2015 年系统评价和荟萃分析协议的首选报告项目 (PRISMA) 声明为本评价选择了 52 篇研究文章。文献分类是使用 VOSviewer(荷兰莱顿大学科学技术研究中心)中的文本频率算法开发的。结果显示,2005 年至 2020 年的文献可分为四大研究流:数字化转型、数字化制造生态系统、绩效管理和可持续性。研究结果表明,制造流程正朝着完全依赖于数字技术的物联网、数字设备和智能工厂的方向发展。数字化制造生态系统依赖于所有利益相关者能否使用数字技术。研究得出结论,数字技术正在提高制造效率和流程效率。然而,这需要发达国家主要提供的基础设施;因此,欠发达地区的数字化转型是经过深思熟虑的,需要更多的协作研究。