普遍使用在家庭用途的清洁燃料是可持续发展的明确指标,而目前仍有数十亿人依靠固体燃料进行日常烹饪。尽管一般具有公认的清洁过渡趋势,但家庭能量混合的差异在不同的活动中(例如烹饪和加热)及其曲折趋势仍有待阐明。在这项研究中,我们揭示了中国农村地区的家居烹饪和供暖活动和相关碳排放的历史变化趋势。研究发现,穷人的总直接能耗更高,但使用的现代能量较少,尤其是在烹饪活动中,穷人的消耗比富人多60%。现代家庭能源使用的差异随着时间的推移而下降,但相反,由于收入的增加,由于能源弹性的不同,总居民能源消耗的差异增加。尽管在转向现代能量的情况下,人均家庭CO 2和黑碳(BC)的排放量正在减少,但随着时间的推移,家庭CO 2的差异和BC的差异加深,而低收入群体则与高收入人群相比发射了〜10 kg CO 2。仅依靠自发的清洁烹饪过渡对减少家庭能源和碳排放的差异的影响有限,而改善获得现代能源的差异具有减少能源消耗和碳排放及其差异的巨大潜力。应制定与低收入人群负担得起的高效现代加热能量的差异化政策,以减少差异,从而使人类健康和气候变化受益。
抽象的β-核阿无血症,尤其是其输血依赖性形式(TDT)是一种苛刻的临床状况,需要终身护理和随访,理想情况下是专业中心和多学科专家团队。尽管在过去几十年中,TDT诊断和治疗方面取得了重大进展,这显着改善了患者的预后,但其管理仍然具有挑战性。一方面,诊断和治疗进展并未同样应用于世界上所有患者,尤其是在东部几个高额地区。在另一个近期接受大量移民Thalassexypation的西方国家的医疗保健系统中,尚未准备好满足患者的特殊需求。Thalassia International Federation(TIF)是一名全球患者驱动的雨伞联合会,在62个国家 /地区拥有232个成员关联,努力通过促进教育,研究,认识和倡导,为所有患有Thalalsamia或其他血红素病的患者提供平等获得优质护理。TIF的主要行动之一是对这些患者管理的临床实践指南的开发和传播。在2021年,发布了TIF管理指南TDT的第四版。全文提供有关TDT患者治疗的详细信息以及临床表现,病理生理学,诊断方法以及疾病并发症或可能发生的其他临床实体的治疗,同时还涵盖了相关的心理社会和组织问题。本文档是2021 TIF指南的摘要,该指南主要关注临床实践问题和建议。
完整作者列表: Fletcher,Robert;乔治全球健康研究所,心力衰竭项目 Jongs,Niels;格罗宁根大学医学中心,5. 临床药学和药理学系 Chertow,Glenn;斯坦福大学医学院,医学/肾脏病学;斯坦福大学医学院 McMurray,John;格拉斯哥大学,BHF 心血管研究中心 Arnott,Clare;乔治全球健康研究所,悉尼新南威尔士大学;新南威尔士大学 Jardine,Meg;悉尼大学,NHMRC 临床试验中心 Mahaffey,Kenneth;斯坦福临床研究中心,医学系,斯坦福大学医学院 Perkovic,Vlado;乔治全球健康研究所,心力衰竭项目;新南威尔士大学,医学和健康学院 Rockenschaub,Patrick;柏林夏里特大学医学院,夏里特医学人工智能实验室;柏林夏里特健康研究所,QUEST 生物医学研究转化中心 Rossing,Peter; Steno 糖尿病中心;奥胡斯大学,Correa-Rotter,Ricardo;萨尔瓦多·祖比兰国家医学与营养研究所,肾脏病学和矿物质代谢系 Toto,Robert;德克萨斯大学西南医学中心,肾脏科 Vaduganathan,Muthiah;布莱根妇女医院心脏和血管中心,惠勒,大卫;伦敦大学学院肾脏病学中心 Heerspink,Hiddo J.;格罗宁根大学医学中心,诺伊恩,布伦登;乔治全球健康研究所心力衰竭项目;皇家北岸医院
模块代码 ISSU0051 第一学期授课:2023 年 6 月 26 日星期一至 7 月 14 日星期五 授课方式 校园面对面 模块工作量 45 个接触小时加上大约 100 个学习小时 模块负责人 Kate Ricketts 和 Gavin Jell 系 纳米技术,医学科学院 学分 15 个 UCL 学分,7.5 ECTS,4 美国 级别 2 级,本科二年级 先决条件 除了标准入学要求外,申请人还应完成至少一年的本科学习(或相关领域的研究经验)。鼓励学生申请广泛的学位,包括但不限于:生物科学、生物医学、物理学、化学、生物光子学、材料科学、数学、工程学、医学或生物技术相关学科 评估 海报展示(25%)、测验(25%)、笔试(50%)
罗伯特·多米科(Robert Dominko)3、4、5, Olivera luˇ Zanin 4,5,Jan Bitenc 4,5,11, 12,订单12,J Alberto Blazquez 12,12,卡西尔达16,威尔士 - 西斯纳鲁斯16,新的ure Anastasia A Teck 20,Huw Shiel 21,IFAN在L Stephens 21,Mary P Ryan 21,Eugen Zemlyanushin 22,Sonia dsoke 22,26,27,27, ,丽贝卡·马西拉(Rebeka Marcilla)23,Xuan Gao 24,25,Claire J
越来越多地要求决策者在对复杂的城市挑战的反应中采取不同的行动,认识到将跨学科的跨学科知识融合在一起的价值,以生成有效的解决方案。参与式建模允许将利益相关者聚集在一起,增强对系统的知识和理解,并确定干预措施对特定问题的影响。本文使用跨学科和系统方法来研究复杂的城市问题,使用参与性系统动力学建模过程作为一种方法,以促进学习和共同产生影响城市自然空间使用的因素的知识。利益相关者使用系统动力学模型和接口,作为一种工具,可以集体确定改善空间使用和模拟其影响的途径。在知识共同生产的视角下,本文反映了这种机制如何导致知识和社会学习的共同生产。这些发现还有助于确定提高城市自然空间价值的方式,这些城市自然空间的价值集中在正在进行身体和社会转型的城市地区,例如英国伦敦的Thamesmead案例研究。
每天不断增长的人口在保护气候方案方面都设置了令人震惊的情况。社会不断增长的需求还要求在制造能力上大大提高这种情况。但是,提出可持续和清洁的制造工艺的严格要求,以实现碳中立性的目标,以支持地球上健康的生活。具体来说,像电气加工(EDM)这样的能源密集型过程对可持续性的观点非常关注。由于出色特征的新材料的出现需要EDM的应用来准确切割复杂的轮廓,因此无法基本上消除上述过程的作用。然而,EDM中常用的基于油的介电(煤油)释放气溶胶,沉积物颗粒,碳(CO 2&CO),从而导致环境污染。有必要提到的是,行业被迫调整其流程以实现净零的目标。因此,这项研究彻底研究了纳米 - 石膏混合米麸油的潜力,使EDM工艺清洁剂和可持续性从未进行过研究。此外,该过程已通过人工神经网络(ANN)成功建模,并通过非主导分类遗传算法II(NSGA-II)进行了优化,这是本研究的另一个新方面,因为它消除了对广泛实验的需求。实验是通过Taguchi的实验策略进行的,然后是基于过程物理学的发现的详细说明。与传统的介电相比,如果在不损害质量的情况下应用上述新型组合,则实现了98.8%的材料去除率(MRR)(MRR)和93.9%的特定能源消耗(SEC)的降低(SEC)。CO 2针对米麸油和煤油油确定的排放表明,米麸油与同行相比提供了99.96%的CO 2排放。
由于常规的质量生产方法和固定药物剂量,药物的患者中超过50%的患者仍然无效。三维(3D)打印,特别是选择性激光烧结(SLS),为这一挑战提供了潜在的解决方案,从而允许制造小型的个性化药物。SLS并不是为制药制造而设计的简单性和适合大规模生产的适用性,但不需要耗时,试验和错误的适应过程。为了回应,本研究引入了一个深度学习模型,该模型训练了各种功能,以确定最佳功能集,以代表使用SLS的药物加载配方的可打印性预测药物和聚合物材料。提出的模型通过在预测可打印性方面达到90%的准确性来证明成功。此外,解释性分析推出了促进SLS可打印性的材料,为科学家提供了宝贵的见解,以优化SLS配方,可以将其扩展到其他学科。这代表了该领域的第一个研究,以开发一种可解释的,不确定性优化的深度学习模型,以预测药物加载配方的可打印性。这为加速配方开发铺平了道路,使我们进入了具有前所未有的制造精度的个性化医学的未来。
这项研究的目的是利用喷墨打印的多功能性来开发柔性剂量的药物载荷胶片,这些薄膜以数据矩阵模式编码信息,并引入专门针对医疗部门的专业数据矩阵生成器软件。pharma-inks(载有药物的油墨)氢化可的松(HC)是根据其流变特性和药物含量来进行表征的。研究了不同的策略以改善HC溶解度:形成β-环糖化蛋白复合物,基于soluplus®的胶束和使用共溶性系统的策略。软件会自动调整数据矩阵大小并确定要打印的层数。HC含量,发现使用的共溶剂的比例直接影响了药物溶解度,并同时在修饰墨水的粘度和表面张力方面发挥了作用。β-环糊精复合物的形成改善了沉积在每一层中的药物数量。相反,基于胶束的油墨不适合打印。成功准备了含有灵活和低剂量的个性化HC的胶片,并且开发了针对医疗使用的代码生成器软件的开发,为个性化医学安全和可访问性提供了额外的,创新的和革命性的优势。