材料和方法:这项横断面和前瞻性研究是在获得机构伦理委员会批准后,对在印度各地执业的牙科专业人士进行的。通过电子邮件和社交媒体分发了之前经过验证和预先分析的问卷表,其中简要说明了研究目的并附有知情同意书。研究问卷包括“封闭式”查询,然后分为四个部分。然后指示所有研究参与者在所有提供的答案中选择任何一个选项。整个研究在一个月内完成。将收集到的观察结果输入 Microsoft Excel 2007® 主图表中。使用了 IBM Corporation 的统计分析软件工具 SPSS 版本 20.0。执行“卡方”检验以评估统计关联。P 值小于 0.05 即为具有统计学意义。
他们的实验验证了内部复杂性模型在处理复杂任务的有效性和可靠性,为将神经科学的动态特性融入人工智能提供了新的方法和理论支持,也为优化和提升人工智能模型的实用性能提供了可行的解决方案。
v Scholar或Translational 2025申请奖励的请求:维持妇女在研究中的职业,并防止专注于癌症的学术职业失去妇女的损失对于完成V基金会的使命至关重要。女性在许多STEM领域的代表性不足,并且在职业连续体中,这种差异变得更加明显。要在胜利癌症方面取得重大进展,我们需要所有的声音。V基金会的女性科学家癌症研究创新奖有助于促进妇女在癌症研究中的纳入,同时支持最尖端的提案。授予目标:该申请的要求专门用于为妇女癌症研究人员提供资金,并仅限于成人癌症研究。对任何成年癌症类型的研究都将得到资助。请注意,任何赠款类型中未包含的研究领域是流行病学,行为科学和卫生服务研究。v Scholar - 仅限于探索性或翻译的成人癌症研究。该奖项通过资助基于实验室的基础研究或翻译研究的项目来支持其癌症研究职业的终身教师。这种赠款机制的重点是在助理教授阶段支持杰出的早期职业调查员,以更好地利用大型R01或类似的维持赠款。翻译 - 仅限于临床前或翻译空间中的成人癌症研究,重点是卧床策略。不允许间接费用。申请人可能会提出将新型策略从实验室转化为人类临床试验的癌症研究,或者使用临床试验中的标本来检验假设,开发生物标志物或机制。该研究必须在赠款结束后3年内直接适用于人类。如果进行生物标志物研究,则必须进行验证集或独立的临床试验。任何提案中必须包括生物标志物验证计划(如果适用)。该项目的终点应是计划或启动新的临床试验或与检验假设的实验室相关的研究人员发起的试验。生物统计学:所有建议都需要生物统计或生物信息学计划。没有此元素的建议将不被考虑用于资金。赠款细节:V学者:三年,600,000美元的赠款,以20万美元的年度分期付款。翻译:一项四年,800,000美元的赠款,年度为20万美元。间接费用最多可占允许的直接成本的10%。V基金会遵循有关工资上限的NIH指南。,如果需要,欢迎机构补充赠款的薪水和机构资金。
参加这项为期一年的计划的住院医师可以灵活地选择参加第二年的普通牙科高级教育 (AEGD) 培训和/或获得可选的口腔健康科学硕士学位。对可选 MS 学位感兴趣的人必须同时申请第一年的 AEGD 和 MS 课程。如果同时被两个课程录取,则 MS 学位课程的学费包含在 AEGD 学费中。了解有关国际申请人如何申请 AEGD 计划的更多信息。
新闻新加坡新闻稿,2024年12月16日,新加坡新加坡科学家开发了3D混凝土印刷方法,该方法捕获新加坡南南技术大学(NTU新加坡)的二氧化碳科学家(NTU Singapore)开发了一种捕获碳的3D混凝土印刷方法,该方法捕捉了碳,展示了一种减少建筑行业环境影响的新道路。在《科学杂志碳捕获科学与技术》中详细介绍的创新方法旨在显着减少水泥的碳足迹 - 一种负责16亿吨二氧化碳(CO 2)的材料(CO 2)或全球CO 2的八个中心1的含量1-通过较低的材料使用,减少的施工时间和劳动需求。新开发的3D混凝土打印过程涉及注入蒸汽和CO 2,被捕获为工业过程的副产品,将其直接掺入并将CO 2储存在混凝土结构中。结果表明,与常规的3D印刷混凝土相比,CO 2和蒸汽注入方法提高了混凝土的机械性能,从而提高了强度。该研究的首席研究员,NTU机械和航空航天工程学院的Tan Ming Jen教授(MAE)和NTU的3D印刷中心(SC3DP)的NTU新加坡中心说:“建筑物和建筑部门导致全球温室气体的重要部分。我们新开发的3D混凝土印刷系统不仅通过改善混凝土的机械性能,而且有助于减少该行业的环境影响,从而提供了减少碳的替代方案。它证明了使用发电厂或其他行业生产的CO 2进行3D混凝土印刷的可能性。由于传统水泥发出了大量碳,因此我们的方法提供了一种将CO 2至3D混凝土打印的方法。”研究小组认为,他们的创新代表了实现全球可持续发展目标并减少行业
我很高兴有机会为巴里·塞塞尔(Barry Sessle)教授的信做出贡献,涉及“改变人口统计学和大脑可塑性对假肢的含义” [1]。作为肢体内科医生,部分治疗部分和完全厌恶的患者(即牙科安排),我建议,尽管对假体的研究(即口腔康复)的研究有限,但从肢体康复中获得的经过丰富的知识也证明了“神经性塑形性塑形性牙齿固定型”的合理性。这样的转变至关重要,因为尽管牙科植入物和数字牙科等口服康复技术的进步,但许多患者仍然在适应牙齿脱落和新假体方面挣扎,经常经历持久的感觉运动功能障碍或慢性疼痛[2-4]。的确,一般而言,康复不仅仅是技术旅程。其主要目的是恢复感觉和运动功能。虽然假体有助于替换缺失的零件,但功能的恢复应涉及神经肌肉系统,该系统会产生和控制受损伤和截肢影响的这些功能。的确,从物理疗法到复杂的传感器嵌入假体的肢体康复的有效性是由神经可塑性原则据可查的,并得到了良好的文献,可以增强患者的适应性和持久的感觉运动恢复[5]。在这里,我建议任何牙医都应该知道,考虑和使用适当的神经可塑性的一些关键原则。
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新加坡南洋理工大学物理与数学科学学院的博士生 Leevi Kallioniemi 使用蓝色激光装置生成纠缠光子对。图片来源:新加坡南洋理工大学 研究人员的这一发现可以使量子计算更加紧凑,可能将基本组件缩小 1,000 倍,同时需要更少的设备。目前正在开发的一类量子计算机依赖于光粒子或光子对,它们彼此连接,用量子物理学术语来说,是“纠缠的”。生成这些光子的一种方法是将激光照射到毫米厚的晶体中,并使用光学设备确保光子彼此连接。这种方法的缺点是它太笨重,无法集成到计算机芯片中。