放射性疗法是一种有针对性的治疗,具有改善癌症护理的巨大潜力。该疗法由两个部分组成:鉴定癌细胞的配体,以及提供辐射的放射性同位素。10该过程允许辐射到体内任何地方的靶细胞。2 3因为辐射在短距离上起作用,并且可以专门针对癌细胞,因此该治疗通常耐受性良好,对健康细胞的影响较小,而不是其他治疗方法,例如化学疗法。3此外,事实证明,放射性疗法可以提高生存率和生活质量,以及疾病的进展缓慢,这意味着该治疗可以对人们的生活产生重大积极影响。11-13 Radioligand Therapy目前已在多个国家使用某些类型的神经内分泌肿瘤(NENS)和前列腺癌使用。14-18
抽象全球变暖目前是世界上最紧迫的问题之一。这是可再生能源(RE)系统扩散的原因。与化石燃料相比,大多数可再生能源都是可持续的,释放碳较少,这就是为什么他们最近受到青睐的原因。太阳能,风能和地热能有可能在这些海湾国家使用来满足该地区的电力生产需求。这是由于海湾国家的战略地理位置以及其巨大的石油和自然资源丰富性。根据以前的研究人员的说法,海湾国家的经济利益的主要来源是使用原油和化石燃料。 GCC是全球能源市场的主要参与者。 它是世界上一些最大的石油和天然气储量的所在地,并且在生产和出口能源中起着重要作用。 将来,随着世界能源需求转向可再生能源,对石油和天然气等传统能源的需求可能会下降。 这可以降低海湾合作委员会作为全球能源供应商的重要性。 因此,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国已努力使经济体从对石油和天然气出口的依赖中多样化。 沙特阿拉伯启动了几项旨在使其经济多样化的举措。 最引人注目的是2030年愿景计划,该计划旨在减少该国对石油的依赖并创造新的经济部门,例如旅游,娱乐和技术。 本文介绍了一项基于文献的研究。根据以前的研究人员的说法,海湾国家的经济利益的主要来源是使用原油和化石燃料。GCC是全球能源市场的主要参与者。它是世界上一些最大的石油和天然气储量的所在地,并且在生产和出口能源中起着重要作用。将来,随着世界能源需求转向可再生能源,对石油和天然气等传统能源的需求可能会下降。这可以降低海湾合作委员会作为全球能源供应商的重要性。因此,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国已努力使经济体从对石油和天然气出口的依赖中多样化。沙特阿拉伯启动了几项旨在使其经济多样化的举措。最引人注目的是2030年愿景计划,该计划旨在减少该国对石油的依赖并创造新的经济部门,例如旅游,娱乐和技术。本文介绍了一项基于文献的研究。政府还在基础设施项目中进行了大量投资,例如Neom Megacial和Red Sea Project的建设,旨在吸引外国投资和创造新的就业机会。同样,阿拉伯联合酋长国也处于经济多元化的最前沿,其政府发起了几项旨在促进创新,企业家精神和知识行业的计划。最引人注目的举措之一是迪拜未来的加速器计划,该计划将初创企业和政府机构汇集在一起,以致力于尖端的技术和解决方案。此外,阿拉伯联合酋长国正在对可再生能源进行大量投资,到2050年从干净来源产生50%的电力。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国都在努力建立可以在全球市场竞争的更多元化的基于知识的经济体。同时,由于技术挑战,经济挑战,缺乏基础设施,监管挑战,对石油的严重依赖,熟练的劳动力短缺和监管环境,未来的道路可能具有挑战性。在以上述语境为背景时,应着眼于沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的可再生能源开发。以下是应探讨和分析的主要研究问题:•沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的可再生能源技术和基础设施的发展如何随着时间的流逝而发展,哪些因素影响了这一发展?•这些国家的未来计划以及可再生能源持续增长和扩展的潜力是什么?•沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的未来和潜在的可再生能源和政策将是什么?采用和融入能源组合的障碍和机会是什么?•沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的经济多元化努力在减少对石油收入方面有多成功?•与世界其他地区相比,沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的可再生能源技术与政策的发展与政策的发展之间有什么相似之处?•有什么因素导致了相似性和差异的因素,以及它们如何影响这些国家相对于世界其他地区的进一步增长和可再生能源的潜力?该研究涵盖了沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的能力,项目,政策和框架。在这项研究中,我们将利用从先前发表的统计数据和相关文献中收集的辅助数据。关键词:可再生能源,经济多元化,海湾合作委员会(GCC),2030年愿景(沙特阿拉伯),能源过渡。
Buap联盟和趋势编号9(36)编辑编号9(36)整合了可持续微生物学,生态学和农业的关键研究。 div>解决了将沙门氏菌肠道肠道范围作为细胞微生物学范式,甜味剂与肠道微生物群之间的复杂相互作用以及草莓培养中的可持续策略的进步。 div>还探讨了微生物在由于气候变化而导致的极地冰川休眠状态中微生物的堆肥和新兴风险中的益处。 div>这些贡献强调了微生物在健康,环境和农业食品生产中的关键作用,这强调了对应对全球挑战的多学科研究的需求。 div>
摘要 奇异变形杆菌是一种革兰氏阴性细菌,以其独特的群集运动能力和尿素酶活性而闻名。之前对四种菌株的蛋白质组学报告假设,与其他革兰氏阴性细菌不同,奇异变形杆菌可能不会表现出基因含量的显著种内变异。然而,目前还没有对来自各种来源的大量奇异变形杆菌基因组进行全面分析以支持或反驳这一假设。我们对 2,060 个变形杆菌基因组进行了比较基因组分析。我们对从美国三家大型学术医疗中心的临床标本中回收的 893 个分离株的基因组进行了测序,结合了来自 NCBI Assembly 的 1,006 个基因组和从公共域中的 Illumina 读取中组装的 161 个基因组。我们使用平均核苷酸同一性 (ANI) 来划分物种和亚种,使用核心基因组系统发育分析来识别高度相关的 P. mirabilis 基因组簇,并使用全基因组注释来识别模型 P. mirabilis 菌株 HI4320 中不存在的感兴趣基因。在我们的队列中,Proteus 由 10 个已命名的物种和 5 个未表征的基因组物种组成。P. mirabilis 可细分为三个亚种;亚种 1 占所有基因组的 96.7% (1,822/1,883)。P. mirabilis 全基因组包括 HI4320 之外的 15,399 个基因,其中 34.3% (5,282/15,399) 没有推定的指定功能。亚种 1 由几个高度相关的克隆群组成。编码假定面向细胞外的蛋白质的噬菌体和基因簇与克隆群相关。在泛基因组中可以识别出模型菌株 P. mirabilis HI4320 中不存在但与已知毒力相关操纵子具有同源性的未知基因。
摘要 摘要 人类肢体或器官的丧失仍然是一个挑战,尤其是在人们不断依赖触摸屏和任务的世界中。因此,患者几乎无法承受和应对因这种丧失而遇到的越来越多的限制。现代手段和技术,如先进的人工部件,减少了对残疾或失去肢体或器官的患者的限制。例如,手部假肢为改善人体肢体的功能能力提供了强有力的工具,从而提高了使用者的生活质量。然而,使用假肢的患者仍然遇到许多问题,例如,遭受完整的肢体和背部疼痛、假肢系统成本高以及与假肢性能相关的困难、控制不佳和更新困难。基于上述问题,目标是设计一种由重量轻的重型塑料制成的 3D 仿生手臂。目的是使用伺服电机代替步进电机,以减少延迟和减轻重量。目的还在于设计一个基于人工智能 (AI) 的仿生手臂程序,该程序可以进行修改以用于未来的目的,例如添加新手势和优化系统控制。新设计包括 3D 打印手臂、控制设计、测试电机和 EMG 传感器、选择具有成本效益的部件、模拟和最终确定真实原型。结合直接执行运动机制和仿生假肢的全尺寸模型,该开发旨在用于上肢的医疗康复。实验结果包括开发一个真正的基于 AI 的系统来定制使用神经网络控制的手势。结果还包括保持 EMG 传感器的准确和干净的读数。此外,新的仿生假肢手臂确保性能不会延迟,模仿手的正常功能。结果还表明,我们的设计在成本效益方面超越了现有的设计,前提是在其他几个规格上它是可比的。设计灵活且基于人工智能控制。作为未来的展望,可以在新的基于人工智能的设计中测试更多的算法,并测试更多的手势。
摘要:近年来,可持续发展已成为全球发展努力的基石,强调生态保护与经济增长并重。发达国家长期以来一直将可持续实践放在首位,将环境保护、资源管理和社会公平纳入其政策。这一承诺解决了包括气候变化和资源枯竭在内的重大全球挑战,同时努力平衡增长与生态保护。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等波斯湾石油资源丰富的国家也在通过实现经济多元化和减少对化石燃料的依赖来推进可持续发展。这些国家正在利用其可再生能源潜力向更清洁的能源系统过渡。沙特阿拉伯的“2030愿景”旨在到2030年从可再生能源中产生50%的能源,并在太阳能和风能项目上进行了大量投资。阿联酋率先推出了穆罕默德·本·拉希德太阳能公园和巴拉卡核电站等举措,而卡塔尔则在太阳能技术方面投入巨资。这些努力凸显了清洁能源技术和可持续战略如何促进创新、环境保护和经济多样化。通过采用可再生能源,海湾国家展示了可持续性如何推动绿色未来。全球共同努力强调了确保子孙后代拥有可持续世界的共同责任。
2024年12月10日,阿联酋生物技术选择了Sulzer技术,以建立世界上最大的多乳酸生产设施Sulzer的技术已由Amirates Biotech为其即将到来的阿拉伯联合酋长国即将推出的多乳酸(PLA)生产工厂选择。该设施将分为两个阶段,每个阶段的年产能为80,000吨,每年的总生产能力为160,000吨。完成后,它将是世界上最大的PLA生产设施。PLA提供了传统塑料的可持续替代品。它被广泛用于包装,一次性用具等应用中,有助于减少对全球一次性塑料的依赖。Amirates Biotech将利用Sulzer的许可PLA技术来管理单个位置的所有生产步骤,包括乳酸盐生产,纯化和聚合。该设施还将使用基于植物的原料来大规模生产高质量的PLA生物塑料,从而将中东定位为生物塑料行业的关键参与者。可持续的传统塑料替代品,由于其在生物塑料领域的良好往绩,Sulzer的许可PLA技术已经在全球大多数PLA设施中使用。这一新发展增强了Sulzer致力于支持全球行业采用循环制造和建立更繁荣和可持续的社会的承诺。位于阿拉伯联合酋长国,建筑定于2025年开始,该工厂预计将于2028年初运营。该设施将使用乳酸(LA)作为原料来产生PLA,提供低碳足迹和可生物降解的常规塑料替代品,进一步促进了循环经济。Chemtech部门总裁Tim Schulten说:“我们很高兴与Amirates Biotech合作在这个开创性的项目上通过将我们先进的PLA生产技术带到阿联酋,我们正在支持该地区向更可持续的材料的过渡,并为更绿色的未来做出了贡献。” Emmanuel Rapendy,Sulzer Chemtech的全球首席聚合物和结晶继续说:“由于环境挑战强调了全球采用生物聚合物的需求,这是一个极为重要的项目,反映了我们从地面上解决可持续性的精神。我们的技术不仅可以实现更清洁的过程和最终产品,还可以确保我们的设备和系统具有很高的效率,从而限制了操作所需的能量输入。” Amirates Biotech首席执行官Marc Verbruggen促进了全球采用生物聚合物,他说:“我们与Sulzer的合作关系标志着我们建立世界一流的PLA生产设施的旅程中的重要里程碑。Sulzer的专业知识和创新解决方案对于实现我们领导生物聚合物行业的愿景至关重要,同时为更可持续的未来做出了贡献。”
虽然人工智能技术已经在教育的不同方面应用了一段时间,但最近推出的生成式人工智能工具(如 ChatGPT)让更多的人意识到了这类人工智能程序的先进能力。每当一项新技术被引入时,它在教育领域可能带来的潜在好处在很大程度上取决于教师对这些好处的态度,以及他们接受某项技术的难易程度。因此,本研究旨在探讨黎巴嫩大学写作教师对在课程中使用人工智能的态度。数据是通过 2023 年夏季进行的一项调查收集的,调查结果来自 67 名英语写作教师。结果显示,总体而言,教师对人工智能在写作教学中的应用持中立态度,但对其促进写作作业评分的潜力很感兴趣。简介 随着 Open AI 的 ChatGPT 在 2022 年底的突然出现,那些不太了解学生和教育机构如何使用 AI 的教育工作者突然对 AI 的能力产生了敏锐的警惕,特别是生成式 AI 程序。著名的抄袭检测软件 Turnitin 于 2023 年 4 月初推出了其 AI 检测功能,以帮助教师识别学生提交的作业,这些作业可能是由使用自然语言处理的聊天机器人(例如 ChatGPT)生成的。对于依赖 Turnitin 来帮助维护学术诚信的教师和机构来说,这一新功能迫使教师和机构参与有关如何以及何时在教学中使用 AI 的对话。与任何新的教学方法或技术工具的采用和实施一样,它的成功在很大程度上取决于教师对其有效性和相关性的态度。AI 技术的快速发展与以新技术采用缓慢和变化速度缓慢而闻名的领域有些背道而驰。世界上大多数学校的教室仍然采用工业化教育模式,这一事实表明,教育作为一个领域落后于社会变革。因此,教育机构现在正处于一个十字路口,即如何将人工智能融入教育,以提高信息素养,并及时做到这一点。人工智能能够提高学生的参与度,提供个性化的学习体验,并简化管理任务,因此教师是否愿意将人工智能,特别是生成式人工智能工具,融入到他们的教学实践中,对于它是否能成功融入教学过程至关重要。
1 Bloomberg® 和彭博商品指数是彭博金融有限责任公司及其附属公司(统称“彭博”)的服务标志,已授权高盛将其用于某些目的,包括创建彭博商品指数的修改策略 DBS18(“修改策略”)。彭博和瑞银证券有限责任公司及其附属公司(统称“瑞银”)均与高盛无关联,彭博和瑞银不批准、认可、审查或推荐修改策略。彭博和瑞银均不保证与彭博商品指数有关的任何数据或信息的及时性、准确性或完整性,对修改策略中的任何错误或遗漏不承担任何责任。注意:由于四舍五入,百分比可能不等于 100%。