现场报告 生成人工智能时代的有意义的写作 Kristi Girdharry 和 Davit Khachatryan 巴布森学院 DOI:10.37514/DBH-J.2023.11.1.04 简介 2023 年 1 月底,本文的合著者参加了学校的一场推广教师研究的活动。应用统计学教授 Davit Khachatryan 正在介绍 Playmeans——他为音乐数据的视听分析创建的应用程序 1——而英语教授 Kristi Girdharry 正在介绍一项关于学生作家的初步研究。从表面上看,这两个演讲和演讲者在学科知识和主题方法方面相差甚远;然而,他们对学生和教师如何使用各种技术来参与有意义的学习体验有着共同的兴趣。
近年来,生物医学已广泛地集中在开发具有反应性行为和可自定义特性的生物学用途药物输送系统上。在药物载体中,水凝胶可以是合适的选择。由于它们具有特定的表面和结构,可以选择性地维护和运输药物到操作区域,因此它们以有利的时间范围释放,以提供更高的治疗作用。在这里,我们宣布在高内相乳液(HIPES)中宣布聚(藻酸钠(ALG)和2-羟基乙基甲基丙烯酸酯(HEMA))的共聚合物的合成,以产生高度多孔的水凝胶,以产生高度的多孔水凝胶,这些水凝胶已发育为化学疗法药物额肌蛋白(Dox)。可以随着聚合物合成程序中涉及的变量而改变孔隙率的百分比。发达的珠的特征是通过傅立叶变换红外光谱(FTIR),热重分析(TGA)和扫描电子显微镜(SEM)进行表征。在37和42°C的pH 5.4和7.4中研究了体外释放研究,这表明DOX有效地掺入了多孔水凝胶中,并通过pH调节和溶胀损失过程以控制的方式释放。在合成的聚螺旋结构中存在羟基和羧酸基团,增强了所得水凝胶的pH敏感性和肿胀行为,可以选择为响应肿瘤的酸性释放药物,以应对肿瘤的酸性状况,从而为局部局部和有效的癌症治疗提供了有希望的策略和有效的癌症治疗。
Tradescantia spathacea(T。spathacea)作为0.5 m H 2中API 5L X52钢的腐蚀抑制剂的浓度效应,通过电化学和重量法技术在此研究了H 2的0.5 m SO 4。为了实现它,准备将材料的样品提交给每个测试。电化学阻抗光谱(EIS)的结果表明,达到最大抑制剂的最佳抑制剂浓度最大,通过使用400 ppm,对该系统的最佳抑制作用显示了该系统的最佳抑制特征,最大抑制作用为89%。然而,当温度升高到60°C时,效率降低到40%。电力动力学极化曲线(PDP)表明,t. spathacea的当前化合物可能会影响阳极和阴极过程,因此可以将其分类为混合腐蚀型硫酸含量5L X52固定含量5L X52。另外,该化合物遵循吸附机制。这可以通过具有吸附标准的自由能差(δg°)为-56.59 kJmol -1的Frumkin等温线来描述。金属表面,结果表明,通过添加抑制剂,金属表面得到保护。同样,它们证明了与没有抑制剂的表面相比,低损伤。最后,Tradescantia spathacea以82%的效率抑制了腐蚀过程。
停车系统,汽车飞行员。在不同类型的传感器,摄像头,导航单元等的帮助下,该行业开始将新功能融入车辆中,因此,它促进了新型车辆(例如自动驾驶车辆)。车辆取决于不同类型的传感器,该传感器相互通信并提供控制系统的反馈并开始自行运行。它具有更改整个运输系统的大量潜力。这种车辆将减少人类的依赖,并可以由残疾人和老年男子操作。此外,它们可用于危险战争区,在危险的战区中,人类生命损失的机会更高。而不是这些,自动驾驶汽车可以减少滥用车辆造成的问题,例如交通问题,燃油消耗,最佳使用道路,减少事故等。这些车辆在其中包含各种技术,例如雷达,传感器,GPS和板载摄像头,这些技术可帮助车辆了解其周围环境。使用这些技术来感知周围环境的数据,被送入了车辆中存在的高级控制系统中。该系统处理数据,并就导航以及可能存在的任何障碍做出相关决策。此外,转换交通信号和标牌,使车辆可以通过事件到达目的地,同时考虑周围道路上的其他汽车。即使自动驾驶汽车具有许多优势,但它们仍然存在挑战。由于技术处于那个时代的早期阶段,因此引发了许多问题,例如网络攻击,数据泄露,关于个人数据的隐私问题等。
Stony Brook University生态与进化系的专业经验2015年至上教授。2019年至今的研究助理,史密森尼热带研究所,巴拿马共和国2015 - 2021年生态与进化系主席,Stony Brook University。2012-2015阿拉巴马大学伯明翰生物学系教授。2012 - 2013年伯明翰阿拉巴马大学生物学系临时主席。2006-2015科学家,UAB艾滋病研究中心。2006-2012伯明翰阿拉巴马大学生物学系副教授。2000-2006伯明翰阿拉巴马大学生物学系助理教授。1998-2000关岛海洋实验室的博士后研究助理。顾问:Valerie J. Paul博士。 1996-1998夏威夷大学太平洋生物医学研究中心的博士后研究助理。 顾问:Michael G. Hadfield博士。 1995-1996关岛海洋实验室的博士后研究助理。 顾问:Valerie J. Paul博士。 1990-1995博士研究,部门 生物学,密歇根大学安阿伯大学。 顾问:Brian A. Hazlett博士(退休)。顾问:Valerie J. Paul博士。1996-1998夏威夷大学太平洋生物医学研究中心的博士后研究助理。顾问:Michael G. Hadfield博士。1995-1996关岛海洋实验室的博士后研究助理。 顾问:Valerie J. Paul博士。 1990-1995博士研究,部门 生物学,密歇根大学安阿伯大学。 顾问:Brian A. Hazlett博士(退休)。1995-1996关岛海洋实验室的博士后研究助理。顾问:Valerie J. Paul博士。 1990-1995博士研究,部门 生物学,密歇根大学安阿伯大学。 顾问:Brian A. Hazlett博士(退休)。顾问:Valerie J. Paul博士。1990-1995博士研究,部门生物学,密歇根大学安阿伯大学。 顾问:Brian A. Hazlett博士(退休)。生物学,密歇根大学安阿伯大学。顾问:Brian A. Hazlett博士(退休)。
摘要 利用拉曼光谱、差示扫描量热法、温度调制差示扫描量热法、介电光谱和流变学研究了将液体电解质限制在聚合物基质中的影响。聚合物基质由热固化乙氧基化双酚 A 二甲基丙烯酸酯获得,而液体电解质由基于乙基咪唑阳离子 [C 2 HIm] 和双(三氟甲烷磺酰基)酰亚胺 [TFSI] 阴离子的质子离子液体组成,掺杂有 LiTFSI 盐。我们报告称,受限液相表现出以下特征:(i)结晶度明显降低;(ii)弛豫时间分布更宽;(iii)介电强度降低;(iv)在液体到玻璃化转变温度 (T g ) 下协同长度尺度降低;和 (v)局部 T g 相关离子动力学加速。后者表明两个纳米相之间的界面相互作用较弱,而几何限制效应较强,这决定了离子动力学和耦合的结构弛豫,从而使 T g 降低约 4 K。我们还发现,在室温下,结构电解质的离子电导率达到 0.13 mS/cm,比相应的本体电解质低十倍。三种移动离子(Im +、TFSI - 和 Li +)对测量的离子电导率有贡献,从而隐性降低了 Li + 的迁移数。此外,我们报告称,所研究的固体聚合物电解质表现出将机械载荷转移到结构电池中的碳纤维所需的剪切模量。基于这些发现,我们得出结论,优化的
在成本降低,材料的可用性和可靠性以及植入设备的方式方面,神经技术(NT)的增长领域变得越来越容易获得。与其他工程领域(例如生物或信息技术)一样,越来越多的开拓性黑客社区(自我)尝试NT并开发新颖的应用。虽然大多数关于NT的争论,但其目标和伦理后果通常是由该领域的专业人员(神经科学家, - 工程师, - 伦理学家)进行的,但在这些制度性框架中,关于Neurohackers的动机,目标和视野以及如何看待NT Terapeutics vs.人类增强的伦理后果。在这项研究中,我们借鉴了与13位神经狂热的先驱者的定性访谈,他们从基层的角度与NT互动(即一种自下而上的和社区/亚文化的方法),并阐明了:他们如何在人类增强的背景下理解自己;侵入性NTS的作用是确定为半机械人的作用;如果他们的实践在治疗和增强之间表现出明显的区别;人类增强是否始终与性能,优化和功能有关;在多大程度上,Neurohackers有助于“主流” NT。
图3:a)FTIR光谱显示了PBMA和HDTMS-SIO 2起始物质粉末和膜中的特征振动。XPS数据显示了b)c 1s c)c)c)o 1S光谱和d)c 1s,e)o 1s和f)hdtms-sio 2 /pbma膜的f)si 2p光谱。
遗传算法和进化策略是受达尔文进化论[1859]启发的随机优化技术。这些技术通常被称为进化算法,涉及繁殖、变异、选择以及最适应环境的个体的生存等机制。
使用每个计划的质量评级(或“星级”评级)来比较市场上的健康计划。计划的评级范围为 1 到 5。这些评级可让您客观地了解每个计划的质量与您所在州和全国其他市场计划相比如何。五颗星表示该计划质量最高。在某些情况下,可能无法提供星级评定,例如当计划是新计划或注册人数较少时。没有星级评定并不意味着该计划的质量评级低。有关星级评定的更多信息,请访问 saluddesalud.gov/quality-ratings/ 。