金融服务公司正在快速适应,但一些不法分子却在利用技术操纵民众、企业和政府,破坏信任。因此,金融服务公司对投资新技术的信心不如一年前,毕马威《2024 年银行业 CEO 展望 1》显示,只有 43% 的受访者相信其组织的网络安全防御能够应对人工智能进步带来的挑战。多年来对核心系统投资不足而积累的技术债务使情况更加恶化,毕马威《全球技术报告》研究中的许多金融服务高管(58%)表示,他们基础企业 IT 系统中的缺陷每周都会扰乱正常业务。
金融服务公司正在快速适应,但一些不法分子却在利用技术操纵民众、企业和政府,破坏信任。因此,金融服务公司对投资新技术的信心不如一年前,毕马威《2024 年银行业 CEO 展望 1》显示,只有 43% 的受访者相信其组织的网络安全防御能够应对人工智能进步带来的挑战。多年来对核心系统投资不足而积累的技术债务使情况更加恶化,毕马威《全球技术报告》研究中的许多金融服务高管(58%)表示,他们基础企业 IT 系统中的缺陷每周都会扰乱正常业务。
但是,数字化转型的整体速度和规模正在引起医疗组织正在努力应对的挑战。在了解减慢数字转型的前三个因素:网络安全或隐私问题,转型疲劳和未成熟的数据管理策略时,很少有人会感到惊讶。列表进一步的因素包括这样一个事实,即该行业中的许多技术领导者担心他们会在哪里找到追求其转型目标的资源。大约四分之三(73%)表示,容量限制正在削弱他们对高级技术的投资的信心。这比研究中所有部门的平均水平高9个百分点。根据毕马威(KPMG International)的全球医疗保健部门技术领导者Anwer Khan的说法,美国毕马威(KPMG)的健康,政府客户和运营实践的顾问合作伙伴,许多组织在确保关键技能方面面临着挑战。汗指出,数据科学和数据工程技术的应用带来了困难,因为许多卫生系统尚未发展出创建和测试有效AI算法所需的成熟度和经验。此外,IT架构师和应用程序开发人员熟练于系统接口和配置自定义功能,并且需要持续的专业教育和特定于应用程序的培训。来源:毕马威全球技术报告2024
但是,数字化转型的整体速度和规模正在引起医疗组织正在努力应对的挑战。在了解减慢数字转型的前三个因素:网络安全或隐私问题,转型疲劳和未成熟的数据管理策略时,很少有人会感到惊讶。列表进一步的因素包括这样一个事实,即该行业中的许多技术领导者担心他们会在哪里找到追求其转型目标的资源。大约四分之三(73%)表示,容量限制正在削弱他们对高级技术的投资的信心。这比研究中所有部门的平均水平高9个百分点。根据毕马威(KPMG International)的全球医疗保健部门技术领导者Anwer Khan的说法,美国毕马威(KPMG)的健康,政府客户和运营实践的顾问合作伙伴,许多组织在确保关键技能方面面临着挑战。汗指出,数据科学和数据工程技术的应用带来了困难,因为许多卫生系统尚未发展出创建和测试有效AI算法所需的成熟度和经验。此外,IT架构师和应用程序开发人员熟练于系统接口和配置自定义功能,并且需要持续的专业教育和特定于应用程序的培训。来源:毕马威全球技术报告2024
抽象背景中国土著绵羊是具有独特特征和特征的宝贵资源。它们分布在中国大陆的气候不同的地区;但是,很少有报道根据其基因组分析了绵羊的环境适应性。我们研究了适应于对极端湿度,高度和温度条件的选择的变体和特征,这些绵羊基因组中的41种表型和地理位置代表性的中国土著绵羊繁殖以表征这些种群中的遗传基础环境适应的遗传基础。基于人口结构分析的结果,我们推断中国土著绵羊分为四类:哈萨克(KAZ),蒙古人(MON),藏族(Tib)(Tib)和Yunnan(Yun)。我们还检测了一组与适应极端环境条件相关的罐头基因,例如易于干旱的区域(TBXT,TG,TG和HOXA1),高蓝色区域(DYSF,EPAS1,JAZF1,JAZF1,PDGFD,PDGFD和NF1和NF1和NF1)和温暖的区域(Tshr,tshr,abcD4)和ABCD4和ABCD4和ABCD4,在所有这些候选基因中,八个ABCD4,CNTN4,DOCK10,LOC105608545,LOC121816479,SEM3A,SVIL和TSHR在极端环境条件之间重叠。TSHR基因在温暖组中显示出强烈的签名,并在染色体上置于90,600,001和90,650,001之间的单个核苷酸聚合物(SNP)错义突变,这会导致TSHR蛋白质结构的变化,并影响其稳定性。对选择与环境适应性有关的选择基因和TSHR基因中SNP错义突变的结论分析,该基因影响蛋白质结构和稳定性。它还提供了有关中国土著绵羊种群植物地理结构演变的信息。这些结果为未来的繁殖研究提供了重要的遗传资源,以及有关动物如何适应气候变化的新观点。
在技术革命和数字情报时代的背景下,疾病发生率上升与优质医疗资源的不均匀分布之间的矛盾是在当前年龄衰老社会中尤其重要的。“人与机器协作”是基于一种智能算法系统,该系统利用人类和机器的互补优势进行数据交换,任务分配,决策和协作工作,以提供更多的决策支持。传统的医疗保健模型高度依赖于医院的统一管理,这进一步增加了医疗保健系统的负担,并且通常使得为患者的个性化和实施个性化和精确的康复计划变得困难,这严重影响了他们的预后和生活质量,并增加了重新接送医院的风险。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。 的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。鉴于此,人类计算机协作(一种创新驱动的技术)是针对当今杰出的医疗保健问题的开创性解决方案。的目的是审查人类计算机协作的概念,其在全球医疗保健环境中的应用及其所面临的挑战,以期不断推动医疗保健模型的创新,优化医疗保健资源的分配,并为在医疗保健中创新技术的开发和应用提供新的范式。We use the subject words “Human–machine collaboration” OR “Human-Computer Interaction” OR “HCI” AND “chronic disease” OR “Health management” OR ”Precision medicine “were searched for CNKI, Wanfang Data, VIP, CBM, PubMed, Web of science, Embase, Cochrane Library and other Chinese and English databases to identify all relevant studies and compare their results, and finally include 68 relevant literature文章,我们确定了HCI在五个主要领域的广泛应用:疾病筛查和治疗,健康管理,医学教育,传统医学以及医疗数据的整合和处理。
绿色工业政策(Green IP)旨在推动绿色行业并改变现有部门,以支持向低碳经济体的发展。传统上,工业政策的重点是通过支持特定行业来提高生产力和经济繁荣。然而,气候变化的迫切紧迫性已导致绿色IP的转变,绿色IP试图平衡经济增长与可持续发展。因此,包括欧盟(EU),美国(美国)和中国在内的全球经济强国,已经旋转了其工业战略以优先考虑可持续性。《欧盟绿色交易工业计划》,《美国通货膨胀法案》(IRA)和中国第14五年计划(FYP)示例这一趋势,每个趋势都体现了双重方法。这些政策不仅关注国内经济复苏和可持续增长,而且还强调保持全球竞争力并确保国际贸易机会。全球对这些政策的反应导致了对绿色技术的竞争力,日本,印度,韩国和加拿大等国家也加入了创新和投资绿色技术的竞赛。
他们与政府的互动包括与部长的直接会议以及通过贸易协会和顾问游说者的间接参与,其中许多人聘请了他们寻求影响的政府政府的前政治顾问。例如,BP直接与政府互动;间接通过贸易协会,包括英国离岸能源(OEUK),11阿伯丁和格兰皮商会,第12款和英国石油行业协会(UKPIA); 13以及通过包括波特兰,皇冠同事和True North(苏格兰)在内的顾问游说者。14同样,外壳大厅直接;通过英国能源公司(Energy UK)等贸易协会间接地; 15在顾问游说者的协助下,还包括True North(苏格兰)。16
中枢神经系统(CNS)疾病领域的治疗未来无疑在于发展有针对性的个性化疗法。尖端技术的不断扩展的工具包使研究人员能够对人脑的复杂性进行前所未有的见解,从而揭示了控制神经系统健康的复杂生理途径。本社论介绍了细胞神经科学领域的研究主题中介绍的一系列研究,所有这些都集中在细胞内信号网络的失调上,在神经系统疾病中起着关键作用。这些研究不仅对这些疾病的病理生理学有了新的观点,而且还具有开发有效治疗和可能治愈的新希望。这些创新的核心是对大脑独特且高度专业的本性的认可。每个结构,每个神经元电路和大脑中的每个单元在调节情绪,记忆,认知和行为中都具有特定的作用。必须保留这些元素的精细平衡以进行健康的神经功能。这种微妙的平衡对新疗法的发展提出了一个关键的问题:次优疗法的后果是什么,特别是在影响大脑的疾病中?如何仔细权衡实验疗法的风险和利益,以确保尊重患者的尊严,尤其是当赌注如此之高的情况下?(Maidment等,2024)。在本研究主题中,我们提供了一系列研究,以帮助解决这些复杂的问题。这样的贡献来自Marino等。,探索“脑雾”现象的人,这是接受放疗脑癌经常经历的认知疾病。Marino等人最初可能看起来像是隐喻的。认为,“大脑雾”实际上是一种独特的治疗后条件,可以对认知功能具有长期影响。这种现象在经常接受放疗的胶质母细胞瘤患者中特别明显。这项研究强调了了解脑雾背后的生物学机制的关键需求,尤其是蛋白质错误折叠和小胶质细胞的作用
摘要:耳胶囊和周围的颞骨表现出复杂的3D运动,受骨传导刺激的频率和位置影响。所得的与当经压力的相关性尚未足够理解,因此在实验和数值上都是这项研究的重点。实验是在三个尸体头的六个颞骨上进行的,在0.1-20 kHz的乳突和经典的巴哈位置上应用了bc助听器刺激。在包括海角和stapes在内的各个颅骨区域上测量了三维运动。使用自定义的声学接收器测量了2粒内压力。该实验是基于Liuhead的自定义有限元模型(FEM)的数字重新创建的,并增加了听觉外围。在4、8和20 GPA之间变化了FEM内皮质骨结构域的模量。 在大多数频率上与实验数据排列的预测差分后压力,并表明头骨变形,尤其是在耳囊中,取决于颅底材料的性能。 实验结果和FEM结果表明,耳胶囊表现为刚性加速度计,在耳蜗上施加惯性载荷,甚至在7 kHz以上。 未来的工作应探讨耳囊和耳蜗含量之间的固体流体相互作用。 v C 2025作者。 所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据Creative Commons归因(cc by)许可(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。在4、8和20 GPA之间变化了FEM内皮质骨结构域的模量。在大多数频率上与实验数据排列的预测差分后压力,并表明头骨变形,尤其是在耳囊中,取决于颅底材料的性能。实验结果和FEM结果表明,耳胶囊表现为刚性加速度计,在耳蜗上施加惯性载荷,甚至在7 kHz以上。未来的工作应探讨耳囊和耳蜗含量之间的固体流体相互作用。v C 2025作者。所有文章内容(除非另有说明,否则都将根据Creative Commons归因(cc by)许可(https://creativecommons.org/licenses/4.0/)获得许可。https://doi.org/10.1121/10.0034859(2024年8月28日收到; 2024年12月19日修订; 2024年12月20日接受; 2025年1月28日在线发布)[编辑:Julien Meaud]
