在纽约,德锐大学以纽约德锐学院的形式运营。德锐大学获得高等教育委员会 (HLC) 认证,https://www.hlcommission.org。凯勒管理研究生院也包含在该认证中。德锐大学获得弗吉尼亚州高等教育委员会认证。阿灵顿校区:1400 Crystal Dr., Ste. 120, Arlington, VA 22202。德锐大学获得田纳西州高等教育委员会授权作为高等教育机构运营,https://www.tn.gov/thec。纳什维尔校区:301 S. Perimeter Park Dr., Ste. 100, Nashville, TN 37211。课程、课程要求和可用性因地点而异。一些课程可能仅在线提供。所有参加校内课程的学生都需要在线学习一些课程,对于某些课程和地点,课程的很大一部分可能需要在线完成。德锐大学的学术目录可通过 https://www.devry.edu/catalogs 获取,其中包含最新和最详细的课程信息,包括入学、升学和毕业要求。此处包含的信息自发布之日起生效。©2021 德锐教育发展公司。保留所有权利。版本 2021 年 8 月 21 日
摘要:亨德拉病毒 (HeV) 是澳大利亚的一种严重人畜共患病原体。HeV 疫苗是为马匹开发的,为预防人类疾病提供了“同一个健康”解决方案。通过保护马匹免受感染,疫苗也间接保护了人类,因为马匹是人类已知的唯一感染源。辉瑞动物保健公司 (现为 Zoetis) 于 2012 年底发布了这种亚单位疫苗,该疫苗含有重组 HeV 可溶性 G (sG) 糖蛋白,供澳大利亚使用。本研究的目的是整理接种后血清中和抗体滴度,以评估疫苗在现场的表现。对兽医提交给实验室的接种马匹血清样本进行了血清中和试验 (SNT)。对 SNT 结果以及年龄、接种日期、取样日期和地点进行了分析。数据集由 332 匹马的结果组成。假设马匹至少接种了三次疫苗(两剂间隔 3-6 周,第三剂在六个月后接种),则马匹具有较高的中和滴度(三次或更多次疫苗接种的中位滴度为 2048),并且没有一匹马的检测结果为阴性。
tübingen,德国/美国波士顿 - 2021年6月30日 - Curevac N.V.(NASDAQ:CVAC),这是一家临床阶段的生物制药公司,开发了一种基于Messenger核糖核酸(MRNA”的新型变革性药物的新类别的变革性药物(MRNA),今天是对40,000阶段的最终分析的结果。 Covid-19疫苗候选者,CVNCOV。在最终分析时,在研究人群中循环的15种菌株的前所未有的情况下,CVNCOV证明了针对COVID-19疾病的总体疫苗疗效(疫苗83 vs. 145安慰剂),包括任何严重性,包括单一的非呼应无轻度症状。在18至60岁年龄段的参与者中证明了明显的保护,其功效为53%(疫苗71 vs. 136安慰剂),以应对任何严重程度以及所有15种鉴定菌株的疾病;对中度至重度疾病的保护为77%(9个疫苗与36安慰剂)。在同一年龄组中,CVNCOV提供了100%的保护(疫苗0 vs。6安慰剂)反对住院或死亡。在60岁以上的参与者中,代表了分析案例的9%,可用数据并不能实现统计上显着的疗效确定。数据在所有年龄段中确认CVNCOV的有利安全性。这项研究将继续完成针对试验参与者的后续分析。可用数据已传达给欧洲药品局(EMA)。
Huang,Z.,Chen,B.,Sagar,L。K.,Hou,Y.,Proppe,A. 稳定,无溴,四方钙钛矿,1。 7 eV带隙通过A位置阳离子取代。 ACS材料信,2(7),869–872。 https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.0c00166版权所有/许可©美国化学学会Huang,Z.,Chen,B.,Sagar,L。K.,Hou,Y.,Proppe,A.稳定,无溴,四方钙钛矿,1。7 eV带隙通过A位置阳离子取代。ACS材料信,2(7),869–872。https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.0c00166版权所有/许可©美国化学学会
基于相对论输运模型ART,利用MIT袋模型将强子状态方程扩展为具有相变,研究了相对论重离子碰撞中形成的致密核物质的相变特性。在束流能量为2、4、6和8 GeV/核子的Au + Au碰撞中,用不同的状态方程计算了质子的侧向和定向流。与现有的AGS实验数据相比,一级相变的边界大致被限制在2.5-4倍饱和密度范围内,温度约为64-94 MeV。这些约束对正在进行的RHIC束流能量扫描-II计划研究QCD物质相图很有用。
摘要 我们利用核光谱望远镜阵列 ( NuSTAR ) 望远镜测量了 3–20 keV 能量范围内的宇宙 X 射线背景 (CXB) 强度。我们的方法是通过望远镜的侧孔对 NuSTAR 探测器上的 CXB 信号进行空间调制。基于 NuSTAR 对选定河外星系场的观测(总曝光量为 7 Ms),我们估算出 CXB 3–20 keV 通量为 2.8 × 10 − 11 erg s − 1 cm − 2 deg − 2 ,比 HEAO-1 测得的值高 ∼ 8%,与 INTEGRAL 测量值一致。推断出的 3–20 keV 能带内的 CXB 光谱形状与 Gruber 等人的正则模型一致。我们证明了 NuSTAR 测量的空间调制 CXB 信号不受系统噪声污染,并且受光子统计限制。测量到的不同天空方向之间 CXB 强度的相对散射与宇宙方差相一致,这为使用 NuSTAR 研究整个天空的 CXB 各向异性开辟了新的可能性。
摘要:谵妄症是一种危险的综合症,影响超过50%的住院老年人,每年造成1640亿美元的经济负担。对所有住院患者来说,系统地预防、识别和治疗这种综合症至关重要,以防止其短期和长期并发症。目前,还没有大规模使用基于人工智能的工具专注于医院环境中的谵妄管理。物联网在医疗领域的进步可以用来帮助临床团队管理医院患者的护理。人工智能的复兴带来了分析大量监测数据的机会。卷积神经网络和循环神经网络等深度神经网络彻底改变了计算机视觉和自然语言处理领域。动作识别和语言理解等深度学习任务可以纳入医护人员的日常工作流程中,以改善护理。通过利用人工智能和深度学习技术,我们开发了一个基于聊天机器人的监控系统(我们称之为 SeVA),通过使用人工智能情感平台来改善医务人员的工作量。SeVA 平台包括两个移动应用程序,可提供及时的患者监控、定期护理检查和健康状况记录功能。我们展示了在医疗保健环境中部署 SeVA 平台的当前进展。
硅雪崩光二极管(APD)被广泛用作光子探测器,但是它们也可用于检测具有能量𝐸𝐸100keV的电子。尤其是,近年来对APD的使用来检测中等能量范围(10-100 KEV)的电子,特别是对于空间任务中的应用[1-3],APD耐用性与对磁场对磁场的敏感性相结合,具有吸引人的特征。虽然已经进行了一些研究使用APD来检测低能电荷颗粒[4],但使用APD来检测低(<1 keV)的能量电子是一个较少研究的领域,这是这项工作的主题。本文介绍的结果是在新型UV光检测器(Nanouv)开发的背景下产生的,并具有由垂直分配的碳纳米管制成的光(5-8]。垂直分配的碳纳米管可以使用化学蒸气沉积技术[9]生长至几百μm的长度,结果是获得高度各向异性的材料,并获得了管道方向的理想情况下,具有理想的消失密度[10,11]。由这种材料制成的光电行为可以显着降低照相电子重新吸收的可能性,这是现代紫外线探测器的不良效率的主要原因,因为光电子将直接散发到真空中,并且能够使纳米纤维ex nanotubes exul is the Mommante is pare the tube tube tube ubsum tube ubsum tub tubsum tubsum tubsum tub tub。然后通过施加的电势δ𝑉10kV加速电子,然后由位于真空管另一端的硅APD检测到长达几厘米。在图中可以看到Nanouv检测器概念的示意图1。
Skai 包括专利保护技术、空中交通服务以及电力和冗余方面的创新。其独特的品牌地位和市场进入策略确保其已准备好长期保持领先地位,具有广泛的应用和大众可及性。
•evtol飞机的潜在细分市场以及管理这些市场的机会•深入了解未来的基础设施,空间和土地要求,以及如何融入澳大利亚现有的基础设施和运输系统中•确定基础设施,法规和计划中的基础设施和规划要求的差距,以在澳大利亚内部的需求范围内征服澳大利亚的早期认识•允许澳大利亚的规定范围降低澳大利亚的规定,并允许澳大利亚的统一范围,而不是在澳大利亚统治范围内,而不是在国际上汇总的规定,而促成了促进的发展,该规定是在国际上汇总的贡献,而促进了促进的努力(贡献了促进的促进,则促进了促进的促进,该公司的贡献是在促成促进的贡献(这减慢了技术创新的发展和快速采用)•澳大利亚研发的方向,以及建立潜在的案例研究,以进行早期试验和测试不断发展的EVTOL技术。