简单总结:甲状腺癌是最常见的内分泌癌,这种恶性肿瘤的治疗仍然是一个复杂的挑战。因此,需要探索新的见解和机制,为甲状腺癌患者设计最合适的治疗方法。在这项研究中,我们发现甲状腺激素受体β1(TRβ1)和Runt相关转录因子2(Runx2)的表达依赖于钙。与正常的原代甲状腺细胞相比,在所有研究的甲状腺癌细胞系中,TRβ1的表达下调,但Runx2上调。甲状腺癌细胞中TRβ1表达的恢复抑制了增殖、侵袭并恢复了甲状腺特异性蛋白的表达。相反,抑制Runx2会降低增殖和侵袭性,但对甲状腺特异性蛋白的表达没有影响。我们提出了一种新策略,其中抑制钙进入、恢复TRβ1和阻断Runx2可以作为潜在的治疗靶点。
大脑白质微结构的各向异性在各种MRI对比的方向依赖性中表现出来,如果忽略,可能会导致显着的量化偏差。了解这种取向依赖性的起源可以增强对发育,衰老和疾病中MRI信号变化的解释,并最终改善临床诊断。使用新型的实验设置,研究了辅助内和轴外水的限制,以依赖最临床研究的参数之一,显然是横向松弛𝑇2。特别是,可倾斜的接收线圈与超强梯度MRI扫描仪连接,以获取具有前所未有的采集参数范围的多维MRI数据。使用此设置,可以根据不同的动态差异的差异来分离室𝑇2,并且其方向依赖性通过将头部重新定位相对于主磁性field⃗𝐵0,进一步阐明了其方向依赖性。(隔室)𝑇2的依赖性在纤维方向W.R.T.⃗𝐵0,并使用特征表达式进行进一步量化,以实现敏感性和魔法角效应。在白质中,各向异性效应以轴外水信号为主,而轴内水信号衰减的差异较小,而纤毛方向则差。此外,结果表明,较强的轴外𝑇2取向依赖性由磁易感性效应(大概是髓鞘)主导,而较弱的轴内𝑇2方向依赖性可能由微观结构ecects的组合驱动。即使目前可倾斜线圈的设计仅具有适度的角度,结果也证明了倾斜的总体影响,并作为概念验证的证明,激励了进一步的硬件开发,以促进探索原性各向异性的实验。这些观察结果有可能导致对疾病的隔室敏感性提高的白质微观结构模型,并且可能会对纵向和小组𝑇2-和分支-MRI数据分析产生直接的后果,其中通常会忽略扫描仪中头部方向的影响。
Morgan, B. Paul , Zelek, Wioleta Milena 和 Mizuno, Masashi 2023. 补体末端通路抑制可减轻大鼠腹膜炎模型中的腹膜损伤。临床与实验免疫学 214
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定量解释逐渐的语义下的论证强度最近引起了人们的关注。具体来说,文献中的一些作品通过构成参数的归因分数提供了定量解释。这些作品无视攻击和支持的重要性,尽管它们在解释论点的力量时起着至关重要的作用。在本文中,我们提出了一种新颖的关系归因理论(RAES),将Shapley的价值从游戏理论中调整,以提供精细元素的见解,以介绍攻击和支持在定量的两次论证中的作用,以获得获得论点的优势。我们表明,RA可以满足几种可降低的特性。我们还提出了一种概率算法以有效地近似RA。最后,我们显示了RAE在欺诈检测和大型语言模型案例研究中的应用值。
哈里森,尼尔2023。炎症引起的奖励与惩罚敏感性的重新定位会被米诺环素衰减。大脑,行为和免疫力111,pp。320-327。10.1016/j.bbi.2023.04.010
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使用基于知识的信息系统来改善人类绩效的限制是由于缺乏对个人的表现如何减少疲劳累积时如何减少的限制,这可能会根据个人的工作环境而异。尽管已经见证了自动化的增加,但在制造环境中仍然有一些身体上苛刻和疲惫的工作,即使没有适当管理,可能会导致长期问题,包括肌肉骨骼疾病和心理健康障碍。为了检测,理解和管理用于疲劳检测的解决方案的开发,机器学习(ML)是一个有用的工具。本文介绍了对ML技术在重复工作和人类 - 机器人协作(HRC)设置中与工作相关的物理疲劳检测和监视的审查。小说评论概述了与制造有关的环境中人类疲劳的检测复杂性。审查具有三个主要组成部分:首先,借助ML的疲劳检测复杂性水平,该水平仅根据选择在人类疲劳的背景下选择的特征来提出特定的影响因素。第二,在人工和检测技术中包括在疲劳条件下运行时与人类绩效产生的特征。最后,对整体方法的复杂性的挑战和局限性在本质上是对人类疲劳的监测/恢复对个体的身体施加的挑战。
Zheng, Guowei, Zhang, Yu, Zhao, Ziyang, Wang, Yin, Liu, Xia, Shang, Yingying, Cong, Zhaoyang, Dimitriadis, Stavros I. , Yao, Zhijun and Hu, Bin 2022.A transformer-based multi-features fusion model for
1澳大利亚珀斯默多克大学哈里·巴特勒学院,澳大利亚6150; agoldswo@bond.edu.au(A.G.); brendan.chapman@murdoch.edu.au(B.C.); s.mckirdy@murdoch.edu.au(S.M.); r.alghafri@dubaipolice.gov.ae(R.A.)2卫生科学与医学学院,邦德大学,罗比纳,黄金海岸,昆士兰州4226,澳大利亚; molsen@bond.edu.au(M.O.); gobinddeep.singh@student.bond.edu.au(G.S.)3,大阪金奈大学法医医学系589-8511,日本; andy.koh@med.kindai.ac.jp 4 The Pacific Community(SPC),Noumea 98848,新喀里多尼亚; thibautd@spc.int 5迪拜警察局委员会,迪拜警察局,迪拜,阿拉伯联合酋长国; ralootah@dubaipolice.gov.ae 6国际法医科学中心,迪拜警察局,迪拜,阿拉伯联合酋长国; frn.srashed@dubaipolice.gov.ae 7卫生与生物医学研究中心,Al Ain University,Al Ain Al Ain Al Ain Al Arab Arab Amirates药房学院; rose.ghemrawi@aau.ac.ae 8 AAU健康与生物医学研究中心,阿布扎比,阿拉伯联合酋长国阿布扎比大学9号,阿拉伯联合医学院,穆罕默德·本·拉希德医学院医学与健康科学学院,迪拜,阿拉伯联合酋长国; Abiola.senok@mbru.ac.ae 10牙科学院,加的夫大学,加的夫CF10 3AT,英国 *通信:ltajouri@bond.edu.au;电话。: +61-755951148