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(a)至(e):根据印度医学研究理事会(ICMR),没有关于心脏骤停发生率的数据。确定有关心脏骤停和死亡原因的事实,印度医学研究委员会(ICMR)正在进行两项研究之后。1。第一个项目是一项回顾性病例对照研究,用于确定与猝死相关的危险因素(例如最近的Covid-19感染)和年轻人(18 - 45年)的心脏骤停。发现Covid-19疫苗接种并没有增加印度年轻人无法解释的猝死风险。过去的Covid-199住院,猝死家族史以及某些生活方式行为,例如当前的吸烟状况,酒精使用频率,最近的暴饮暴食,娱乐性药物/药物使用以及剧烈的强度活动增加了无法解释的突然死亡的可能性。研究的详细信息可在以下链接(https://journals.lww.com/ijmr/fulltext/2023/10000/factors_associated_with_with_unexplained_sudden_sudden_deat hs.6.6.6.aspx)2。第二个项目正在调查新德里AIIMS的常规尸检和虚拟尸检的年轻人突然死亡原因。
8 NYE JR,JOSEPH S.,网络力量。哈佛大学剑桥分校贝尔弗科学与国际事务中心,2010 年。9 堪萨斯州福特莱文沃思陆军训练与条令司令部情报副参谋长,DCSINT 手册第 1.02 号,2005 年。10 SHACKELFORD,SCOTT J.,“走向网络和平:通过多中心治理管理网络攻击”Am. UL Rev.,第 62 卷,2012 年,第 1273 页。11 LIN,HERBERT,“揭开网络攻击的面纱”,IEEE 安全与隐私,2009 年,第 15-21 页。12 DIPERT,RANDALL R,“网络战争的伦理”,军事伦理杂志,2010 年,第 1273 页。 384-410。13 DE SANTANNA,JOSÉ JAIR CARDOSO,DDoS 即服务:调查引导程序网站,恩斯赫德,2017 年。14 SAMARASEKERA,UDANI,乌克兰和其他卫生系统的网络风险,2022 年 3 月 30 日,. 15 国际电信联盟,第 50 号决议,2016 年 10 月 25 日至 11 月 3 日。 16 联合国,“还注意到”,A/RES/58/199。
Sanbio Co.,Ltd。(总部:东京Chuo-Ku,代表总监兼总裁:Keita Mori),此后宣布在《美国科学杂志》在线分子治疗中发表有关我们的基础研究的文章。 该文章的标题为“修饰的人类间充质基质/干细胞在大鼠中局灶性缺血性中风后恢复皮质兴奋性”,可通过以下联系获得。 https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525- 0016(24)00807-4 This paper highlighted the following points: Mechanism of action: Implantation of hMSC-SB623 cells (vandefitemcel) was found to mitigate cortical hyperexcitability induced by脑缺血并恢复正常的大脑功能。 治疗潜力:HMSC-SB623细胞(vandefitemcel)促进神经再生,突触可塑性和免疫调节,表明治疗各种神经系统疾病的潜力,这些神经系统疾病暗示网络过度激发性。 “我很高兴我们与桑比奥科学家的合作团队合作导致发现,发现在中风后,在慢性时间点在慢性时间点移植了HMSC-SB623细胞。Sanbio Co.,Ltd。(总部:东京Chuo-Ku,代表总监兼总裁:Keita Mori),此后宣布在《美国科学杂志》在线分子治疗中发表有关我们的基础研究的文章。该文章的标题为“修饰的人类间充质基质/干细胞在大鼠中局灶性缺血性中风后恢复皮质兴奋性”,可通过以下联系获得。https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525- 0016(24)00807-4 This paper highlighted the following points: Mechanism of action: Implantation of hMSC-SB623 cells (vandefitemcel) was found to mitigate cortical hyperexcitability induced by脑缺血并恢复正常的大脑功能。治疗潜力:HMSC-SB623细胞(vandefitemcel)促进神经再生,突触可塑性和免疫调节,表明治疗各种神经系统疾病的潜力,这些神经系统疾病暗示网络过度激发性。“我很高兴我们与桑比奥科学家的合作团队合作导致发现,发现在中风后,在慢性时间点在慢性时间点移植了HMSC-SB623细胞。除了在中风后的慢性时间点上,这些细胞在慢性时间点的有益作用外,还具有深远的免疫调节作用,还为制定疾病改良治疗的中风和其他涉及可控性电路的疾病的疾病。基于这些机制,预计未来治疗各种中枢神经系统疾病的应用。但是,VandFefitemcel这项工作是一大批科学家团队进行8年工作的结果,这表明了公司与学术研究实验室之间的跨学科合作的力量。”加利福尼亚州旧金山的生物医学研究组织以及加利福尼亚大学旧金山大学神经病学副教授,Gladstone Institutes副研究员Jeanne Paz博士说Shinya Hirata,研发负责人,对研究结果对该集团业务的含义发表了以下评论:“在7月4日的新闻稿中,我们宣布了一篇文章,证明Vandefitemcel(SB623)促进了神经元活动和网络形成该研究结果揭示了新型机制,通过这种机制,vandefitemcel(SB623)可减轻脑缺血引起的皮质过度刺激性并恢复正常的脑功能,从而证实其神经再生能力从新的角度来看。对于许多中枢神经系统疾病,有效治疗仍然无法获得,导致未满足的医疗需求。
P-06-1450 威尔士政府将采取行动保护人们免受医疗环境中的空气传播感染——请愿者致委员会的信函,2025 年 1 月 25 日 https://petitions.senedd.wales/petitions/245982 威尔士政府将采取行动保护人们免受医疗环境中的空气传播感染 ========== 2025 年 1 月 25 日 亲爱的 Senedd 请愿委员会 威尔士正义新冠疫情家属对卫生和社会保健内阁秘书 2024 年 12 月 18 日致请愿委员会的信函的回应 ========= 部长断言“对于大多数人来说,新冠疫情就像任何其他常见的呼吸道疾病一样”,任何干预都是徒劳的,这是根本问题。他拒绝了必须应用于新型病毒的预防原则。他显然也不知道 SARS-CoV-2 引起的免疫抑制、它对血管和其他细胞组织的亲和力以及长期新冠的风险。他没有意识到,对“自然感染”引起的感染的免疫力会迅速减弱:https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(22)00584-9/fulltext 疫苗接种也提供了免疫力:“剂量提供有限时间的保护,每次接种后保护作用都会增强,但在接下来的几个月里会减弱”https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-programme-guideline-for-healthcare-practitioners/covid-19-vaccination-programme-information-for-healthcare-practitioners 出于所有这些原因,应避免医院内感染。由于检测标准的变化,将当前的 Covid 入院统计数据与大流行早期的统计数据进行比较是不科学的,并且存在严重缺陷。早些年,出于监测目的对入院的每个人都进行了普遍的检测,但自 2023 年 4 月以来,仅在入院时进行检测
参考文献: 1 世卫组织欧洲分部 (2019)。TIP 定制免疫规划。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329448/9789289054492-eng.pdf(2021 年 9 月访问)。 2 世卫组织 (2019)。免疫。https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization(2021 年 9 月访问)。 3 世卫组织 (2017)。世界卫生组织公报:2001-2020 年 73 个中低收入国家接种疫苗的经济影响估计值。https://www.who.int/bulletin/volumes/95/9/16-178475/en/(2021 年 9 月访问)。 4 欧盟委员会 (2018)。委员会致欧洲议会、欧洲理事会、欧洲经济和社会委员会以及地区委员会关于加强疫苗可预防疾病合作的通报。https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0245 (2021 年 9 月访问)。5 ECDC (2018)。脊髓灰质炎疾病情况说明书。https://www.ecdc.europa.eu/en/ poliomyelitis/facts (2021 年 9 月访问)。6 全球根除脊髓灰质炎行动。流行国家。https://polioeradication.org/where-we-work/ polio-endemic-countries/ (2021 年 9 月访问)。7 疫苗知识项目 (2019)。麻疹。https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/measles (2021 年 9 月访问)。 8 世卫组织欧洲分部 (2014)。《2015-2020 年欧洲疫苗行动计划》。https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/255679/WHO_EVAP_UK_v30_WEBx.pdf(2021 年 9 月访问)。9 欧盟统计局。人口结构和老龄化。https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing(2021 年 9 月访问)。10 Lo Presti C 等人 (2019)。水痘:最新进展,Med Mal Infect。49(1):1-8。11 Pascale E 等人 (2020)。除了预防传染病之外,疫苗接种的益处交流,传染病和治疗。9: 467–480。 12 Modin D 等人 (2020)。流感疫苗接种与糖尿病成人心血管死亡率降低有关:一项全国性队列研究,心血管和代谢风险。43(9): 2226-2233。https://care.diabetesjournals.org/content/43/9/2226.long(2021 年 9 月访问)。13 Bernal JL 等人 (2021)。辉瑞-BioNTech 和牛津-阿斯利康疫苗对英格兰老年人新冠相关症状、住院率和死亡率的有效性:检测阴性病例对照研究,BMJ。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC8116636/(2021 年 9 月访问)。14 Arbyn M 等人 (2020)。 2018 年宫颈癌发病率和死亡率估计:全球分析。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31812369/(2021 年 9 月访问)。15 世卫组织欧洲办事处 (2019)。世卫组织欧洲区域的乙型肝炎。https://www. euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/377251/Fact-Sheet-Hepatitis-B_2019-ENG.pdf(2021 年 9 月访问)。16 Gavi。世界癌症日:疫苗在抗击癌症中鲜为人知的作用。https://www.gavi。org/news/media-room/world-cancer-day-little-known-role-vaccines-fighting-ca ncer?gclid=EAIaIQobChMI97uii52t8AIVD6h3Ch1HcQ1TEAAYAiAAEgKrlPD_BwE (2021 年 9 月访问)。17 Mantel C 和 Cherian T (2020 年)。新的免疫策略:适应全球挑战,Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz。63(1):25-31。18 Micoli F 等人 (2021 年)。疫苗在对抗抗菌素耐药性中的作用,《自然微生物学评论》。19:287–302。19 欧盟委员会 (2017 年)。欧洲抗击抗菌素耐药性 (AMR) 的“同一个健康”行动计划。 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/antibiotic_resistance/docs/amr_2017_action-plan.pdf (2021 年 9 月访问)。 20 世卫组织 (2020 年)。《2030 年免疫议程》附件。利用疫苗减少抗生素使用并预防抗菌素耐药性:行动框架。https://www.who.int/immunization/VACAMR_Action_Framework.pdf?ua=1 (2021 年 9 月访问)。 21 Desai A 和 Majumder M (2020 年)。什么是群体免疫?, JAMA Network。324(20):2113。 22 欧盟理事会 (2018)。2018 年 12 月 7 日理事会关于加强合作防治疫苗可预防疾病的建议。https://eur-lex。 europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001 (2021 年 9 月访问)。23 世卫组织欧洲办事处 (2020)。免疫接种增强了对抗抗菌素耐药性的斗争。https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337523/WHO-EURO-2020-1650-41401-56437-eng.pdf (2021 年 9 月访问)。24 《儿科学杂志》 (2019)。麻疹感染会导致长期免疫抑制,而 MMR 疫苗则不会出现这种情况。https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(19)31728-7/fulltext (2021 年 9 月访问)。25 世卫组织 (2021)。免疫覆盖率。 https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage(2021 年 9 月访问)。
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存储成本 Joule 在线杂志 1 发表了关于存储成本水平的详细分析,Vox 2 也对此进行了报道。简而言之,他们分析了存储作为可再生能源发电的后备能源需要达到的“能源存储容量成本”水平,以便让其价格实惠。他们分析了四个地方持续时间最长的天气模式(这些地方需要这种后备能源)和可再生能源发电的成本,并由此得出了可以淘汰化石燃料后备电厂的存储目标成本。在欧洲,长期的可再生能源低发期是“kalte dunkel Flaute” 3 。每隔几年,这将会覆盖欧洲大部分大陆的两周时间。如果将地理范围缩小到几个国家,持续时间缩小到几天,那么这种情况就会经常发生,每年都会发生很多次。如果考虑到夜间可以忽略不计的能源生产,那么这种情况就非常频繁了。让我担心的是,即使看过原文,也没有对“储能容量成本”做出定义 - 它到底是什么?♦ 每年每兆瓦时的资本成本?♦ 储能的平准化成本?♦ 电力的平准化成本,即包括购买输入电力的成本?它们的成本以美元/千瓦时为单位,因此乘以一千即可得到我们的美元/兆瓦时(我没有进行货币转换,因为货币波动太大)。他们的目标是“储能容量成本为 10-12 美元/千瓦时”= 100% 可用性电网的 10-12k 美元/兆瓦时。对于 95% 可用性电网,“储能容量成本”门槛为 150 美元。以我们的 40MW 200MWh 电厂为例,♦ 假设它每天运行 4.5 小时,每年运行 350 天,每年将产生 63,000MW 的电力,电厂成本为 6,000 万美元,这相当于每发电 MWh 的资本支出为 0.95 美元;加上当年 5% 的资本成本,这正好上升到 1 美元。◊ 将持续时间加倍,TES CAES 的资本支出将增加约 30%,CCGT CAES 的资本支出将增加约 15%,因此持续时间较长的电厂每 MWh 的资本支出更便宜。◊ 这种版本的“储能容量成本”、LCOS 和 LCOE 不会从规模中受益,因为它们主要取决于电力吞吐量,而不是持续时间。♦ 我们估计的 LCOS 为 68 美元/MWh。♦ 我们估计的 LCOE 为 110 美元/MWh。 1 https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30300-9 2 https://www.vox.com/energy-and-environment/2019/8/9/20767886/renewable-energy-storage-cost- 电力 3 https://energytransition.org/tag/dunkelflaute/
2021 年 3 月 30 日双药疗法治疗致命黑色素瘤百年研究所的研究发现,一种新的双药疗法可以提供一种高效的黑色素瘤治疗策略,黑色素瘤是最严重的皮肤癌,每年在澳大利亚造成 1,700 多人死亡。《研究皮肤病学杂志》报道,该研究结果有可能使对当前治疗方法反应不佳的黑色素瘤患者受益。在这项研究中,研究小组发现,联合使用针对两种特定蛋白质的抑制剂可显着减缓黑色素瘤的生长,无论是在细胞实验中还是在小鼠模型中。这两种靶蛋白是溴结构域和额外末端结构域 (BET) 蛋白家族和细胞周期蛋白依赖性激酶 9 (CDK9)。BET 和 CDK9 蛋白的高表达与黑色素瘤患者的不良预后有关,并且还会调节黑色素瘤细胞活性。据百年研究所黑色素瘤肿瘤学和免疫学项目研究员、研究主要作者 Abdullah Al Emran 博士称,研究的一个重要发现是,与单独使用相同的抑制剂药物相比,BET 和 CDK9 抑制剂联合治疗显示出显著提高的黑色素瘤杀灭效益。 “同时靶向 BET 和 CDK9 蛋白与抑制剂可杀死大量黑色素瘤细胞,无论其类型和状态如何,包括同时表现出 BRAF 和 NRAS 基因突变的黑色素瘤。这些抑制剂通过破坏黑色素瘤细胞内负责细胞通讯和生长的独立信号通路发挥作用,这也许可以解释我们所看到的有效性,”他说道。 “我们还发现了分子基因特征,可以提示哪些黑色素瘤患者最有可能对这种 BET 和 CDK9 抑制剂治疗产生反应的生物标志物,”他补充道。百年研究所黑色素瘤表观遗传学实验室负责人、研究论文的资深作者 Jessamy Tiffen 博士认为,联合用药治疗可能为对抗这种通常致命的皮肤癌提供一种新的战略方法。“超过一半的黑色素瘤患者对目前的疗法没有反应,迫切需要新的治疗方法。我们现在已经看到,联合用药在杀死黑色素瘤细胞方面能够产生协同作用。这种策略可以提高患者的存活率,因此我们将进一步探索这一令人兴奋的研究途径,”她说。[结束] 出版物:表观遗传 BET 和 CDK9 抑制剂联合用于治疗人类黑色素瘤。https://www.jidonline.org/article/S0022-202X(21)01121-0/fulltext 图片:Abdullah Al Emran 博士: