摘要:本文介绍了人工智能(AI)对人类生活各个方面的重大影响,以及其在解决问题、改善服务和刺激创新方面的作用。致力于负责任和合乎道德地开发和使用人工智能,以确保可持续的效益并避免潜在风险。人工智能可以为社会带来重大效益,有助于解决复杂问题并提高生活质量。未来几年,人工智能将继续彻底改变人类生活,带来重大机遇和道德挑战。在文章的最后一部分,提出了一项负责任地使用人工智能造福人类的普遍法律提案。
近年来,合成生物学、人工智能 (AI) 和其他新兴技术在医疗对策和疾病监测的快速发展中取得了巨大进步。这为支持经济发展和应对气候变化带来了希望。在 SARS-CoV-2 大流行期间,新兴技术和人工智能的一些优势得到了证实。合成生物学有助于基于 SARS-CoV-2 基因组序列快速设计和生产一些 COVID-19 疫苗。耗时的实验室实验被人工智能等计算工具所取代,以实现快速和迭代的设计和测试周期。CRISPR 等基因组编辑工具现在使科学家能够编辑或创建生物体中所需的基因变化。机器学习正被用于预测这些变化的影响。近年来,科学家利用合成 DNA 对大肠杆菌的整个基因组进行改造,将其作为新型疗法和合成生物的“活体工厂”,从而实现“活体疗法”,即改造后的人类或微生物细胞直接在患者体内治疗或治愈疾病,然后在预定时间降解。然而,科学界担心,心怀不轨的人可能会利用合成生物技术危害公共卫生、农业、植物、动物以及动植物产品。因此,已经采取了一些措施来降低合成生物技术对全球健康造成的风险。
理论化学是化学的一个分支,它基于理论原理和概念进行概括,并利用这些理论来理解化学过程中的基本物理原理。在理论化学的框架内,人们可以构建化学定律、原理及其修改和层次结构。化学系统的结构和性质之间的相互联系在理论化学中占有重要地位。理论化学使用数学方法和适当的物理假设来解释化学系统的结构、动力学和热力学,并建立它们之间的关联。在这样做的过程中,理论化学家经常使用计算机和计算方法来数值求解方程式,而无法得到解析解或对实际系统和现象进行模拟。然而,早期的瓶颈是没有超级计算机来处理大型化学系统。
2. 疫苗很重要,但不能完全保护患者 摘要提交-北美颅底协会-提交于 2024 年 肺炎球菌疫苗接种不能完全保护患有 TEGMEN 缺陷的患者免受耳源性脑膜炎的侵害 Ava Karam(路易斯安那州立大学医学院)、Isaac Erbele 医学博士(美国陆军中校主任兼德克萨斯州圣安东尼奥联合基地住院医师主任)、Julio Figueroa 医学博士(路易斯安那州立大学医学中心传染病主任)、Rahul Mehta 医学博士(路易斯安那州立大学医学中心耳科-神经耳科分部)、Moises Arriaga 医学博士(路易斯安那州立大学医学中心耳科-神经耳科主任) 简介:本研究评估了肺炎球菌疫苗接种可在无症状 TEGMEN 缺陷或脑膨出的情况下预防耳源性脑膜炎的说法。此外,它进一步描述了脑膜炎的临床特征在颞骨顶盖缺损或脑膨出的情况下。方法:本回顾性研究确定了 2015 年 1 月至 2024 年 4 月期间被诊断为脑膜炎和中耳炎以及脑膨出(或颞骨顶盖缺损)的患者。收集的数据包括人口统计学信息、颞骨 CT 检查结果、治疗细节、住院结果、脑膜炎病原体、肺炎球菌疫苗接种类型和接种日期。结果:在总共 2,570 例脑膜炎病例中,29 名患有颞骨顶盖缺损的患者发生了 30 次耳源性脑膜炎;其中 10 名之前接种过肺炎球菌疫苗。平均年龄为 60.7 岁(范围 15-80 岁)。9 例为男性。两名患者同时出现脑脊液漏。整个系列中有 15 例感染肺炎链球菌。已鉴定的其他病原体是流感嗜血杆菌 (5)、化脓性链球菌 (1)、无乳链球菌 (2)。七例无生长或原因不明。使用脑脊液培养和/或脑膜炎/脑炎 PCR 板鉴定出脑膜炎病原体。在 15 名肺炎球菌脑膜炎患者中,有 9 例还患有肺炎球菌菌血症。10 例耳源性脑膜炎发生在先前接种过肺炎链球菌疫苗的患者中;其中 5 例患上了肺炎链球菌脑膜炎。在这五例病例中,一例仅接种了 PPV,一例仅接种了 PCV 13,一例同时接种了 PCV 7 和 PCV13,两例同时接种了 PPV 和 PCV 13。医疗管理包括 26 名患者使用抗生素,6 名患者使用抗癫痫药物,9 名患者使用皮质类固醇。值得注意的是,5 名患者在住院期间插管。平均住院时间为 12.8 天,19 名患者需要在重症监护室接受护理。6 名患者需要出院到住院康复中心或专业护理机构。在审查期间,资深作者进行了 423 次中窝耳盖修复,其中没有耳源性脑膜炎病例。结论:耳盖缺损和中耳炎为耳源性脑膜炎创造了一种双重打击机制 - 病原体与中耳炎的细菌学相似。对耳盖缺损患者进行肺炎球菌疫苗接种可能不足以预防耳源性脑膜炎。由于 S.肺炎球菌是该组脑膜炎的主要病因,我们建议如果选择观察,加强对脑膜缺损患者的疫苗接种方案,并教育患者了解脑膜炎的警告信号,以便及时治疗。此外,应考虑对脑膜缺损患者进行手术修复。及早发现脑膜缺损并进行强有力的肺炎球菌疫苗接种治疗可以预防细菌性脑膜炎及其相关的发病率和死亡率。
摘要 --- 自从菲利波·帕奇尼和罗伯特·科赫对霍乱病因进行早期研究以来,细菌培养在尸检中的重要性一直存在争议。死亡战争和/或患者本土菌群的死后入侵对死后间隔、含有血液、脑脊液的培养物的解剖位置选择以及需要购买和收集到微生物实验室进行处理的样本数量构成了问题。此外,死后病毒研究的重要性也十分显著。实验室工作人员处理患者样本是职业安全的一个越来越重要的方面。在艾滋病流行期间,监管机构被敦促重新考虑死后微生物学检测的重要性。本社论用于确定确切的死亡原因,而不会牺牲微生物研究所的后勤和人力资源实用采样指南。据悉,美国病理学家大学 (CAP) 已经制定了进行尸检的通用清单项目,但没有具体的指导方针、建议或清单项目来解决尸检微生物培养研究的绩效标准。本综述简要介绍了尸检微生物学的历史,包括对微生物死后传播问题的讨论,然后介绍了如何取样。最后的讨论涉及当前的做法以及尸检微生物学研究的优势和劣势。关键词 --- 微生物、尸检程序、微生物学。
存款机构应制定可行的应急资金计划,并考虑一系列可能的压力情景。1 2023 年上半年发生的事件进一步凸显了流动性风险管理和应急资金计划的重要性。从这些事件中可以看出,一些公司的存款流出水平和速度是前所未有的,导致这些机构的流动性和资金紧张。这些事件提醒存款机构,存款人的行为和更广泛的市场条件可能会随着时间的推移而变化,有时甚至没有任何预兆。存款机构应评估其资金的稳定性,并保持广泛的资金来源,以便在不利情况下使用。此外,存款机构应了解从应急资金来源获得资金所需的操作步骤,包括潜在交易对手、联系方式和抵押品的可用性。作为运营准备的一部分,存款机构应定期测试任何应急借款额度,以确保机构的工作人员熟悉如何获取这些资金,并确保它们按预期运作。特别是,存款机构应参与规划,认识到及时转移和提供抵押品以获取关键资金所涉及的运营挑战。此类规划可能需要与联邦储备系统和联邦住房贷款银行系统等实体进行初步或重新联系。存款机构的应急资金计划应认识到,在压力时期,应急资金可能变得不可用。例如,由于回购贷款人对银行或信用合作社的信誉度的担忧,或者由于回购贷款人需要更广泛地保留流动性,银行或信用合作社借款人可能无法使用回购资金。存款机构应急资金计划应考虑到这一动态,并包括一系列应急资金来源。存款机构应定期审查和修订应急资金计划,并随着市场条件和战略举措的变化而更频繁地审查和修订应急资金计划,以应对不断变化的流动性风险。例如,一家机构增加了由不太稳定的资金组成的负债份额,它应该考虑是否需要增加从应急资金来源借款的能力。这些机构认为,获得一系列可靠的应急资金来源是安全性和稳健性的关键要素。2
4 GODDARD,Eugene。“达累斯萨拉姆占据了铜带散货运输的最大份额”,《南部非洲货运新闻》。2022 年 4 月 4 日。https://www.freightnews.co.za/article/dar-es-salaam-bags-lions-share-copperbelt-bulk-freight 5 GOOSEN,Matthew。“赞比亚矿产资源丰富的铜带寻求新投资”,《能源资本与电力》。2024 年 5 月 2 日。https://energycapitalpower.com/zambia-copperbelt-seeks-new-investment/ 6 AFRICA CONFIDENTIAL。“面对腐败调查和资源民族主义,西方矿业公司正在退出铜带”。第 60 卷,第 18 期。2019 年 9 月 13 日出版。https://www. africa-confidential.com/article/id/12741/The_China_price 7 DEMPSEY, Harry。“比尔盖茨支持的矿业公司发现巨大的赞比亚铜矿”,《金融时报》。2024 年 2 月 5 日。https://www. ft.com/content/28c36ea0-fd3a-48be-b49c-76fe63b9a0f2 8 CHEN, Claudia。“坦赞铁路”,《外交信使》。2020 年 10 月 25 日。https://www. diplomatourier.com/posts/the-tazara-railway 9 HOGG, Alec。“将铜矿运出非洲的延误和危险”,《商业新闻》。2022 年 11 月 7 日。https://www. biznews.com/global-investing/2022/11/07/getting-copper-out-africa
1. 个性化学习:数字化学习可以根据每个学生的需求匹配教学方法,使教育更加个性化。它允许学生以最适合自己的方式和自己的节奏学习。数字化工具还提供额外的帮助,例如为有需要的学生提供屏幕阅读器。2. 提高学习者的参与度:在课堂上使用图像、音频和视频等多媒体可以使学习变得更有趣。数字设备可以将枯燥的科目变成互动和愉快的体验。3. 增加获取资料的渠道:有了互联网和便携式存储,学习资源可以随时随地获得——24/7。这意味着学生可以随时随地学习、复习讲座并访问全球资源。录制的讲座可以帮助记笔记,并允许学生重新回顾棘手的话题。4. 节省教育成本:许多电子学习课程都是免费的,可以在家完成,从而节省了旅行和其他费用。5. 学习工具种类繁多:数字化学习通常使用电脑或平板电脑,这意味着学生可以轻松备份他们的工作。文件可以保存在计算机或云存储中,并可以通过任何位置的不同设备访问。拼写检查等工具可以帮助纠正论文和报告中的错误。
引言Nutrigenomic是概念,它标识了影响健康的营养和遗传差异。个性化个人的生活方式和饮食建议,为个人的遗传化妆有助于实现健康的身体和精神状态。药物和食物是综合元素,在根除疾病中起着至关重要的作用。在这方面,Ayurnutrogonemic的概念显着起作用。ayurnutrogonemic详细说明了个体的遗传学差异,它将每个人和个人趋势视为VAAT,Pitta和Kapha Dosha的组合。ayurnutrogenomics通过分子变异性提供了个性化的方法来预测,预防和治疗疾病。个体之间的这种遗传差异会影响他们对疾病的敏感性。[1,4] Ayurnutunutnomics,这是一个增长的领域,根据个人的prakriti需求来个性化饮食和生活方式的选择。这种个性化营养的方法旨在开发适合一个人的基因组成的功能性食品和营养。这种方法增强了营养学研究的有效性。这个概念认为每个食物成分都会影响生物体的分子机制。