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长期以来一直在寻求二维(2D)狄拉克半学和随之而来的超导性,但很少报道。据信,由于其内在的轻质和金属性,光元素材料有可能实现这一目标。在这里,基于最近合成的β12氢化唯一的唯一苯二酚,我们研究了其名为β12 -b 5 h 3的对应物。我们的第一个原理计算表明它具有良好的稳定性。β12-b 5 H 3是一个稀缺的狄拉克半学,表明了从三个狄拉克锥到单个狄拉克锥的应变可调相变。此外,β12-B 5 H 3也是一种上语音介导的超导体,超导临界温度为32.4 k,并且在外部应变下可以进一步提高到42 K。补充了双重可调性的狄拉克费米和超导性的同意,揭示了β12-b 5 h 3是一个有吸引力的平台,可以在2D DIRAC半学或超导性或超级传导性或相互作用带来的外来物理学中研究量子相变。
摘要 背景 对免疫系统如何调节肿瘤生长的了解不断加深,创新了使用免疫疗法治疗各种癌症的方法。此类疗法,包括程序性细胞死亡蛋白 1 (PD-1)/程序性死亡配体 1 (PD-L1) 和细胞毒性 T 淋巴细胞相关蛋白 4 (CTLA-4) 抑制剂,对抗药抗体 (ADA) 的产生及其对结果的影响尚不清楚。本研究旨在评估与 PD-1、PD-L1 和 CTLA-4 抑制剂在癌症治疗中相关的 ADA 发生率的临床试验证据,并评估所施用的治疗、ADA 发生率和治疗结果之间的关联。方法 于 2022 年 2 月 15 日通过 OVID ® 平台搜索了 Embase ®、Medline ® 和 EBM 综述。还搜索了会议论文集、临床试验注册中心以及全球监管和报销机构网站。符合条件的出版物包括招募接受 PD-1、PD-L1 或 CTLA-4 癌症治疗的患者的临床试验,报告结果包括 ADA 的发病率或患病率以及免疫原性对治疗安全性和疗效的影响。还搜索了符合条件的出版物的参考文献列表。根据系统评价和荟萃分析的首选报告项目进行审查和报告,并使用适当的乔安娜·布里格斯研究所批判性评价工具进行证据质量评估。结果在筛选了 4160 条记录并审查了 97 份完整出版物后,共纳入了 34 份报告 68 项试验的出版物。在 ClinicalTrials.gov 上又发现了 41 项相关临床试验,并从包装说明书搜索中发现了 32 项。总共纳入了 141 项相关试验,涵盖 15 种不同的检查点抑制剂和 16 种不同的肿瘤类型。在纳入的试验中,阿替利珠单抗的 ADA 发生率最高(639 名患者中的 29.6%),其次是纳武单抗(2,085 名患者中的 11.2%)。联合检查点抑制剂治疗似乎比单药治疗增加了 ADA 的发生率。只有 17 项试验报告了 ADA 对治疗结果的影响,ADA 对治疗效果、安全性和药代动力学的影响结果不一。结论用于治疗癌症的检查点抑制剂具有免疫原性,治疗发生率
目的:评估肠道微生物组的变化与慢性肾脏疾病(CKD)的进展之间的关系,以及相关的并发症和潜在的治疗干预措施,这些干预措施集中在可能有效的肠道微生物组上。方法:这是通过PubMed数据库平台执行的综合评论,目的是找到与研究相关的来源。该研究是通过研究策略((“胃肠道微生物组”(网状))或(肠道微生物组))和(“肾脏不足,慢性” [网格])进行搜索,从而搜索文章,从而产生309个初始文章。由于包含和排除标准,有20个成为官方资料。结果:研究表明,肠道菌群与慢性肾脏疾病的进展之间存在密切的关系,其中肠道rim调节是潜在的治疗靶点。最终考虑:肠道菌群与CKD之间的关系很明显,但是该领域的更多研究对于澄清和确认假设是必要的。
现在已经很好地认为,微生物群对人类健康和疾病都有深远的影响。肠道微生物群最近已成为通过多种机制影响癌症的关键元素。微生物组和癌症治疗之间的联系进一步强调了许多临床前和临床证据,这表明这些复杂的相互作用可能因癌症类型,治疗甚至肿瘤期而异。肠道微生物群和癌症疗法之间的悖论关系是,在某些癌症中,肠道菌群可能需要维持治疗效率,而在其他癌症中,肠道微生物群耗竭可显着提高疗效。实际上,越来越多的研究表明,肠道微生物群在调节宿主免疫反应并提高抗癌药物(例如化学疗法和免疫疗法)的疗效中起着至关重要的作用。因此,旨在恢复肠道微生物平衡的肠道微生物群调节是一种可行的预防和治疗技术,鉴于人们对肠道微生物组如何调节治疗反应并有助于致癌的技术不断扩展。本综述将概述肠道微生物群在健康和疾病中的作用,并摘要有关它如何影响各种抗癌药物的有效性并影响癌症的生长的最新研究。此研究将涵盖新开发的微生物群靶向策略,包括益生元,益生菌和粪便微生物群移植(FMT),以提高抗癌治疗的有效性。
结果:231例CRPC中,94例(40.7%)为T-NEPC。T-NEPC的AR(30.9%)和PSA(47.9%)免疫组化阴性率高于CRPC(分别为8.8%和17.5%)。 Kaplan-Meier 分析显示,T-NEPC 患者的生存期(中位总生存期 [OS]:17.6 个月,95% CI:15.3 – 19.9 个月)明显短于普通 CRPC 患者(中位 OS:23.6 个月,95% CI:21.3-25.9 个月,log-rank P = 0.001),尤其是转移性病例(中位 OS:15.7 个月,95% CI:13.3-18.0 个月)和含有小细胞癌成分的患者(中位 OS:9.7 个月,95% CI:8.2 – 11.2 个月)。弥漫性 NE 分化的前列腺腺癌(中位 OS:18.8 个月,95% CI:15.3 – 22.3 个月)的预后比普通 CRPC 的患者差(P = 0.027),而局灶性 NE 分化的患者预后无显著变化(中位 OS:22.9 个月,95% CI:18.1 – 27.7 个月,P = 0.136)。在未调整模型中,PSA 阴性的 T-NEPC 患者总体死亡风险过高(HR = 2.86,95% CI = 1.39 – 6.73)。在 2004 年至 2017 年 SEER 数据库中的 476 例 NEPC 病例中,我们观察到 65 岁及以上患者的总体死亡风险更高(HR = 1.35,95% CI = 1.08 –
光子自旋霍尔效应(SHE)是指光束通过光学界面或非均匀介质后,具有相反自旋角动量的光子发生横向自旋分离,表现为自旋相关分裂。它可以被认为是电子系统中的自旋霍尔效应的类似物:光的右旋圆偏振和左旋圆偏振分量分别充当自旋向上和自旋向下的电子,折射率梯度代替了电子势梯度。值得注意的是,光子自旋霍尔效应源于光子的自旋轨道相互作用,主要归因于两个不同的几何相位,即动量空间中的自旋重定向Rytov-Vlasimirskii-Berry相位和Stokes参数空间中的Pancharatnam-Berry相位。光子自旋谐波的独特性质及其强大的操控光子自旋的能力,逐渐使其成为精密计量、模拟光学计算和量子成像等领域的有用工具。在本综述中,我们提供了一个简要的框架来描述光子自旋谐波的基本原理和进展,并概述了该现象在不同场景中的新兴应用。
图2 B 1G和B 2G菌株下的磁连导率。(a)MC在210 K处,无外部施加应变(黑色开放三角形),在施加的B 1G应变下,用H // a(红色开放的三角形)和H // B(蓝色开放正方形)。(b)在带有H // [110]和H // [-110]的各种B 2G菌株下210K的MC。示意图。夸大失真是出于说明目的。(c)B 2G应变场相图基于MC结果,其中相位边界是从MC曲线中的扭结位置提取的。
M3E2-MLPEED 2021:第九届新兴经济监测、建模与管理国际会议,2021 年 5 月 26 日至 28 日,乌克兰敖德萨 Envelope-Open kiv.arnold20@gmail.com(AE Kiv); vnsoloviev2016@gmail.com(VN Soloviev); semerikov@gmail.com (SO塞梅里科夫); abdanilchuk@gmail.com (HB Danylchuk); liubovkibalnyk@gmail.com (LO 基巴尔尼克); editor@nfmte.com(AV Matviychuk); andrey.n.stryuk@gmail.com (AM Striuk) GLOBE https://ieeexplore.ieee.org/author/38339185000 (AE Kiv); https://kdpu.edu.ua/staff/vmsoloviov.html(VN Soloviev); https://kdpu.edu.ua/semerikov(SO Semerikov); https://scholar.google.com.ua/citation?user=bfPE5scAAAAJ (HB Danylchuk); https://scholar.google.com.ua/citations?user=tPw46YYAAAAJ(LO基巴尔尼克); https://kneu.edu.ua/en/depts9/young_model_mathematical_economics/vykladachi_kmm/Matvijchuk.AV/(AV Matviychuk); http://mpz.knu.edu.ua/pro-coffeebeans/vikladachi/224-andrii-striuk (AM Striuk) Orcid 0000-0002-0991-2343 (AE Kiv); 0000-0002-4945-202X (VN Soloviev); 0000-0003-0789-0272 (SO 谢梅里科夫); 0000-0002-9909-2165 (HB Danylchuk); 0000-0001-7659-5627 (LO 基巴利尼克); 0000-0002-8911-5677 (AV 马特维伊丘克); 0000-0001-9240-1976 (上午罢工)
k空间中的电势和bloch带。b |时间周期性潜力和能量带有浮子带。c,d | 2D狄拉克系统中的浮雕工程,导致浮点边带(红色)和谐振缝隙在交叉点开口。e,f | Ti Bi 2 Se 3中Trarpes对浮标状态的实验观察结果。在不同延迟时间(e)的表面狄拉克锥的trarpes光谱。trarpes频谱在零延迟时间(F)。g |光引起的异常大厅电流信号。h |光诱导的霍尔电导与能量的关系。i |使用Floquet理论在光激发下的有效带结构。面板E是参考文献中的trarpes数据。69,并从参考文献中转载。291,Springer Nature Limited。面板F从参考文献转载。69,Springer Nature Limited。面板G-i从参考文献中转载。71,Springer Nature Limited。71,Springer Nature Limited。