• Full Link 16 • 传感器升级(M-DSA、FCR、MRFI、MUMT-X、IOP) • 数据关联 • 认知决策辅助系统 (CDAS) • 导航升级 • 武器升级(R 型地狱火、ATAS) • IDM-401(i) • ARC-231 VU 无线电海事模式 • SLED • AVR-2B A-kit • 发动机集成(FMC 版本、低旋翼/空速)
摘要 — 人眼含有与各种疾病相关的多种生物标记物,因此电子隐形眼镜是诊断和治疗这些疾病的理想非侵入式平台。最近的技术进步使得人们能够通过眼压 (IOP) 检测来监测和诊断青光眼,通过葡萄糖浓度检测来监测和诊断糖尿病,以及使用其他生物传感器来感测 pH 值和温度。不同的传感器设计导致了不同的电力传输技术,其中电感耦合电力传输被认为最适合电子隐形眼镜的电力传输应用。因此,环形天线、螺旋形天线以及采用石墨烯和混合银纳米纤维等纳米材料的天线已在工业、科学和医疗 (ISM) 频带下被探索用于无线电力传输 (WPT) 和数据通信。值得注意的是,螺旋天线也被视为使用电容式传感器检测压力引起的频率变化的 IOP 感测的组成部分。本文回顾了电子隐形眼镜传感器及其电力传输技术的最新技术。本文介绍了多种传感方法、材料和电力传输技术以及电子隐形眼镜未来的良好趋势和挑战。
图 1:快速通道程序顺序。......................................................................................................................................8 图 2:快速通道程序实施。..............................................................................................................................10 图 3:申请在 DiGA 目录中最终列出。......................................................................................................29 图 4:申请在 DiGA 目录中临时列出。......................................................................................................30 图 5:申请延长试用阶段。......................................................................................................................32 图 6:BSI 关于信息安全的要求和建议。.............................................................................................44 图 7:DiGA 的 IOP。.........................................................................................................................................................56
• Full Link 16 • 传感器升级 (M-DSA, FCR, MRFI, MUMT-X, IOP) • 数据关联 • 认知决策辅助系统 (CDAS) • 导航升级 • 武器升级 (R-Model Hellfire, ATAS) • IDM-401(i) • ARC-231 VU 无线电海事模式 • SLED • AVR-2B A-kit • 发动机集成 (FMC 版本, 低旋翼/空速)
这是作者创作的、未经复制编辑的一篇文章的版本,该文章已被《J. Phys.: Condensed Matter》接受发表。 IOP Publishing Ltd 对此版本手稿或由此衍生的任何版本中的任何错误或遗漏不承担任何责任。记录版本可在线获取:http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/27/18/185303。 SiC 上的外延石墨烯:通过基板预处理改变结构和电子传输性能
由于人口老龄化,青光眼的流行率是全球失明的第二大原因。在青光眼中,视神经和视网膜神经节细胞(RGC)的变性会导致视野缺陷和最终失明。升高的眼内压(IOP)是影响青光眼的最著名因素。然而,存在着青光眼的亚型,称为正常张力青光眼,与高IOP无关。最近的一项研究确定了涉及青光眼发病机理的各种因素,包括视网膜血流改变,谷氨酸神经毒性,氧化应激等(Shinozaki等,2024)。与年龄匹配的对照相比,青光眼患者可能表现出降低的神经营养因素,例如脑衍生的神经营养因子(BDNF)或睫状神经营养因子。研究表明,BDNF的眼内注射可以通过激活其高亲和力受体tromomyosin受体激酶B(TRKB)来挽救视神神经压伤小鼠模型(ONC)中的RGC。然而,配体依赖性激活的瞬时性质对该治疗的功效产生了限制。我们已经开发了多个系统,
摘要:尽管青光眼是全球不可逆性失明的主要原因,但其发病机理尚不完全理解,而眼内压(IOP)是靶向这种疾病的唯一可修改的危险因素。已经提出了包括IOP在内的肠道微生物组和青光眼之间的几个关联。越来越多的证据表明,在眼表面上的微生物之间的相互作用称为眼表面微生物组(OSM)和泪液蛋白质(统称为泪液蛋白质组),也可能在诸如青光眼等眼疾病中起作用。这项研究旨在在青光眼患者中找到OSM和撕裂蛋白的特征。32个结膜拭子的全元基因组shot弹枪测序鉴定出肌动杆菌,富公司和蛋白质细菌是同类中的主要门。该物种仅在健康对照中发现,与青光眼患者相比,它们的结膜微生物组可能富含磷脂酶途径的基因。尽管OSM在OSM中存在较小的差异,但与对照组相比,患者表现出与免疫系统相关的许多撕裂蛋白的富集。与OSM相反,这强调了蛋白质组的作用,并可能引起免疫过程在青光眼中的参与。这些发现可能有助于设计针对青光眼和其他相关疾病的新治疗方法。
004 人机辅助智能计算:建模、模拟和应用/由 Mukhdeep Singh Manshahia、Igor S. Litvinchev、J. Joshua Thomas、Pandian Vasant、Gerhard Wilhelm Weber 编辑。[在线资源] — 布里斯托尔:IOP 出版社,2022 年。— 1 个在线资源:插图(黑白和彩色)。ISBN 9780750348010(ePub 电子书):99.00 英镑;9780750348003(Mobipocket 电子书):99.00 英镑 BNB 编号 GBC2I1295 人类计算。
下面的插图指南涵盖了现有构建环境中的 ERP/IOP。指2014年法令、命令。这是继 2014 年至 2017 年规范调整后必须更新之前的图文通报(2007 年 11 月 30 日第 DGUHC 2007-53 号)的系列中的第一个。这些指南旨在对文本中规定的条款进行评论,以促进理解并实现无障碍政策在该领域的务实应用。它适用于任何希望了解无障碍问题的参与者,无论是建筑专业人士、机构经理还是负责检查文件或使国家资产无障碍的国家代理人。考虑到立法和监管文本的结构,一般条款(法律和实施法令)将在即将出版的“程序”指南中进行评论,并部分包含在每个主题图解指南的介绍中。本指南介绍现有构建环境中的 ERP/IOP,是三篇系列文章中的第一篇。另外两本图文并茂的指南将涉及新住宅建筑(2015 年 12 月 24 日的文本)和新 ERP(2017 年 4 月 20 日的法令)中的无障碍问题。各种相应法令制定的技术规定在这些即将发布的图解指南的正文中进行了评论。
• 约翰·V·阿塔纳索夫总统奖,2023 年。MPI-PKS“因在量子技术领域应用人工智能做出的杰出贡献”,保加利亚共和国总统办公室。• 杰出编辑委员会成员,2022 年。MPI-PKS“根据工作量、稿件评估的效率和质量、期刊宣传以及参与其他编辑项目而评选”,《通讯物理学》-《自然》。• 高度赞扬:国际量子技术新兴研究员奖索非亚大学 IOP 出版公司,2020 年。• 本月审稿人,2019 年。加州大学伯克利分校“因在同行评审中做出的杰出贡献”,《通讯物理学》-《自然》。