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背景国家工程政策中心(NEPC)是由皇家工程学院领导的42个专业工程组织组成的42个专业工程组织。我们共同提供有关复杂国家和全球挑战的见解,建议和实践政策建议。NEPC正在进行一个政策项目,目的是使我们的老龄化基础设施成为中央,权力下放和地方政府的战略优先事项。它将探讨三个主要的基础设施部门:运输,水和废水,以及防洪风险防御,以减少这些资产失败的风险以及服务损失。这将分为三个组成部分:为变革,支持更明智的决策以及确定可行的实施途径。作为提出变革案例的第一个组成部分的一部分,该学院正在委托一项分析来传达基础设施维持的经济利益,尤其是在三个主要基础设施部门中。通过这种招标,我们旨在深入了解基础设施资产维护的经济和社会优势,以为决策者提供更大的变革案例,以更好地管理我们的老龄化资产,以确保为未来提供可持续的和韧性的基础设施。维持基础设施资产对于确保安全,经济增长和最大程度地减少对基本服务的破坏至关重要。英国历史上对基础设施维护的关注不足1。国家审计办公室发现,由于维护预算不足和监督2,英国国家基础设施的某些部分正在恶化。
•aisg(https://aisingapore.org/technology/international-grant-calls/leveraging-ai-for- healthy-ageing/)创新/资金信息和企业 - 投资基金/Catalyst-Fund/New-新西兰 - 辛格拉语 - 式 - ai-ai-for Healthey-age-for Healthy-ageing-2025-call-call-call-call-call-tor-for-for-proposals
由于社会排斥可以与健康状况更糟和整体生活质量相关,因此我们描述了糖尿病患者的社会排斥,并评估糖尿病是否可以被视为社会排斥的危险因素。我们使用线性回归,群体比较和广义估计方程来分析了对年龄> 40岁的社区居民的调查,分析了两个波浪(2014、2017,n = 6604),以探索糖尿病,社会排斥,社会经济,身体,身体和心理社会质量变量之间的关联。在整个队列中,调整协变量后,糖尿病与社会排斥相关(p = 0.001)。在糖尿病患者中,社会排斥进一步与自尊(p <0.001),孤独感(p = <0.001),收入(p = 0.017),抑郁症(p = 0.001),身体疾病(p = 0.04)和网络大小(p = 0.043)有关。纵向数据表明,在诊断糖尿病之前已经存在更高的社会排斥,并且通过自尊,孤独,抑郁和收入预测未来的社会排斥,但糖尿病不可能(p = .221)。我们得出结论,糖尿病不是社会排斥的驱动力。相反,由于健康相关和社会心理变量,两者似乎都同时发生。
用于精确分析,在四26天内分析了三个不同的等离子体池,总共有312个。在短期可变性分析中,分析了两个队列:26个健康个体的阿斯利康MFO队列(中位年龄20岁)和70名青春期前中国妇女(中位年龄22.5)的队列在3个月内监测。长期可变性分析涉及两名47岁和57岁的成年男性,分别监测了5和10年。分别每3个月零3周收集样本。IgG n-聚糖分析遵循了独立的方法,通过分离IgG,其随后的变性和脱糖基化,然后进行聚糖清理和标记。毛细血管凝胶电泳用激光诱导的荧光(CGE-LIF)和超级性能液相色谱分析用于聚糖分析。统计分析
• 简介 • AfDC 使命宣言 • 项目 • 一般性讨论 16:00 – 16:30 茶歇 16:30 – 17:30 I. 欢迎和开幕会议 召集人 Gladys Maestre (UTRGV) 和 Raj Kalaria (英国) 致欢迎辞,随后由 Adesola Ogunniyi (AfDC)、Julius Ogeng'o 致开幕词(每人约 5 分钟) (内罗毕大学)、Mercy Njuguna(肯尼亚卫生部)、Claire Sexton(AA,美国)、Zul Merali(BMI AKU,肯尼亚)、Aida S-Gonzalez(WFN ADCD,英国)、Elizabeth Mutungu(ADOK,肯尼亚)、David Ndetei(AFRIMEB-当地主持人,肯尼亚)Andrew Singelton 和 Sara Bandres Ciga,阿尔茨海默病和相关痴呆症中心 (CARD), NIA、NIH、美国17:30 – 18:30 主题演讲 I Richard Brown,加拿大达尔豪斯大学 揭开大脑的奥秘:Brenda Milner 的贡献
衰老会影响多个器官和系统,但是对于许多与年龄相关的疾病,包括再生和伤口愈合受损,免疫系统的功能障碍可能是因果关系。了解这些变化是如何发生的,并以系统的方式评估它们的影响对于确定适当的治疗干预措施以促进健康的免疫功能至关重要。衰老免疫系统的当前模型依赖于免疫细胞的分析来推断衰老中改变的潜在分子调节剂。尽管信息丰富,但这些模型并不能代表组织修复期间暴露于高度专业的环境细胞。我们建议生成一个模型,用于对单核细胞和巨噬细胞的老化相关变化,这对于组织再生至关重要。该模型将是多尺度微分方程类型的,因为这些方法允许将模型参数与生物学数据进行稳健拟合。使用该模型,我们将旨在确定我们预测的分子对于老年人的单核细胞/巨噬细胞功能至关重要。项目描述
英国皇家医学院联合会要求演讲者在演讲开始时披露利益冲突,并留出足够的时间让听众阅读信息。他们应披露与活动前 36 个月内用于或为患者生产的任何商业产品制造商和/或商业服务提供商的财务关系。这些包括演讲费、研究补助金、其他教育活动费用(如培训医疗专业人员)和咨询费。如果演讲者直接拥有生产医疗保健产品或服务的公司的股份或股票,也应予以声明。
新加坡新加坡国立大学的Yong Loo Lin医学院健康寿命翻译研究计划(BII),科学,技术与研究机构(A*Star),新加坡138671,新加坡F高级技术中心老化研究中心和老鼠诊所,IRCCS INRCA,ANCONA 60121,意大利临床和技术创新的临床和技术创新(Syntcti),National Iniversity of Ningapore of Ningapore(NUS),SCIERIENCE,NUS SICAPER HINAPORE(SINUS) Nanyang Technological University(NTU),639798,新加坡I Optispan,Inc。,美国华盛顿州西雅图市,美国J,Yong Loo Lin医学院,新加坡国立大学K Novos Novos Labs,100 Park Avenue,16 FL
嵌入式数字设备逐渐被部署到可靠或安全关键的系统中。这些设备会经历严重的硬件老化,尤其是在恶劣的环境中。这增加了它们发生故障的可能性。了解老化过程并尽早发现硬件退化对于保证系统可靠性至关重要。在本调查中,我们回顾了核心老化机制,并确定和分类了嵌入式系统中普遍存在的商用现货 (COTS) 组件的老化检测和监控技术的一般工作原理:现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器、片上系统 (SoC) 及其电源。从我们的审查中,我们发现在线技术在 FPGA 上的应用比在其他组件上的应用更广泛,并且机器学习应用在分析硬件老化方面呈上升趋势。根据所审查的文献,我们确定了该领域的研究机会和潜在的兴趣方向。通过这项工作,我们打算通过以简洁的方式系统地介绍所有主要方法来促进未来的研究。