摘要:将卫星、无人机或无人机等地球观测技术用作预警系统和减灾计划的一部分是一个得到广泛研究和确立的研究领域。然而,这项技术在灾难响应和恢复阶段提供水、卫生和个人卫生服务方面的应用尚未得到广泛研究。进行了系统的文献综述,评估了相关文献,以确定可应用于灾难响应和恢复中水、卫生和个人卫生方面的地球观测技术和方法。虽然有许多与水有关的研究,但缺乏研究地球观测在卫生方面的潜在用途的研究。这是一个需要进一步研究的领域。地球观测技术的主要常见用途被确定为三种:(1)监测地表水质量;(2)地下水传感;(3)绘制和监测灾害和基础设施。虽然这些地区的地球观测研究表明,这项技术可以有效地应用于灾害响应和恢复期间的供水、卫生和个人卫生,但仍需要进行更多研究,并且需要考虑一些限制因素——主要是需要许多机构和技术之间的资金、沟通和整合。此外,一些技术受到当地法规的约束,这可能会导致其在有争议或私人区域或跨国界的使用受到限制——这些情况在灾害中很常见。本评论在很大程度上受到在确定相关文献时输入的搜索字符串的影响;更改搜索字符串可能会导致可供审查的文献组合不同,从而导致结果发生变化。
神经元和电路的抽象数据驱动模型对于理解膜电导,突触,树突和神经元之间的解剖连通性如何产生健康和疾病中脑电路的复杂动力学行为。然而,这些生物过程的固有复杂性使生物学上详细的模型的构建和重复使用具有挑战性。已经开发了广泛的工具来帮助他们的构建和模拟,但是设计和内部代表的差异是希望在其研究工作流程中使用数据驱动模型的人的技术障碍。Neuroml是一种模型描述计算神经科学的语言,是为了解决建模工具中的这种分裂而开发的。自成立以来,Neuroml已演变为一个成熟的社区标准,该标准涵盖了计算神经科学中广泛的模型类型和方法。它已启用了可互操作的开源软件工具的大型生态系统,用于创建,可视化,验证和模拟模型。在这里,我们描述了如何将神经生态系统纳入研究工作流程中,以简化神经系统的标准化模型的构建,测试和分析,并支持公平的(可发现性,可访问性,互操作性和可重复性)原理,从而促进开放,透明,透明,透明,透明和可重复的科学。
摘要:在本研究中,我们描述了一种将芳烃掺入封闭管(我们将其命名为胶囊烯)的合成方法。首先,我们制备了花瓶状的分子篮 4 – 7 。这些分子篮由一个苯碱基和三个双环[2.2.1]庚烷环融合而成,这些环延伸到邻苯二甲酰亚胺 ( 4 )、萘二甲酰亚胺 ( 6 ) 和蒽二酰亚胺侧 ( 7 ),每个侧都带有一个二甲氧基乙烷缩醛基团。在催化三氟乙酸 (TFA) 的存在下,4、6 和 7 顶部的缩醛转变为脂肪族醛,随后在分子内环化为 1,3,5-三氧杂环己烷(1 H NMR 光谱)。这种环闭合几乎是一个定量过程,它提供了不同大小的胶囊烯 1 (0.7×0.9 纳米)、8 (0.7×1.1 纳米;) 和 9 (0.7×1.4 纳米;),这些胶囊烯的特征是 X 射线晶体学、微晶电子衍射、紫外/可见光、荧光、循环伏安法和热重法。胶囊烯具有出色的刚性、独特的拓扑结构、出色的热稳定性以及可能可调的光电特性,有望用于构建新型有机电子设备。
膀胱癌是全球第十大常见癌症,五年生存率约为 70%。目前,非肌层浸润性膀胱癌的一线治疗是经尿道膀胱肿瘤切除术,随后进行膀胱内牛分枝杆菌卡介苗 (BCG) 免疫治疗。然而,肿瘤复发率仍然很高,五年内复发率在 31% 至 78% 之间。为了避免根治性膀胱切除术,膀胱内联合疗法已被开发为克服 BCG 失败的挽救性治疗。得益于肿瘤分子分析,诊断学方面的最新进展以及免疫疗法的发展等治疗学方面的最新进展提供了 BCG 治疗以外的更多治疗选择。这也与配方的进步相辅相成,以在传统药物输送系统可能不适用的地方提供这些新疗法,而这又通过膀胱内途径输送药物的挑战来完成。本文旨在深入分析膀胱内联合治疗的当前发展,从相对简单的混合现有膀胱内治疗剂(免疫疗法和化疗)到包含先进基因疗法和靶向疗法的联合制剂,特别关注已进入临床试验阶段的疗法。此外,还包括最近利用设备辅助治疗和新型药物输送平台的尝试。本综述还强调了仍需克服的局限性,例如对新探索的药物载体的研究不足,并提出了未来克服 BCG 失败的潜在工作方向。
本文提出了一个主动信息指导的强化学习(AID-RL)框架,以寻求和估计问题。来源寻求要求搜索代理向真实来源转向,源估计要求代理维护和更新有关源属性(例如释放率和源位置)的知识。这两个目标产生了新开发的框架,即探索和剥削的双重控制。在本文中,贪婪的RL形成了一种剥削搜索策略,该策略将代理导航到源位置,而信息定向的搜索命令命令代理探索最有用的立场以减少信念不确定性。使用高实费数据集提出了广泛的结果,该数据集用于自主搜索,该数据集验证了提出的辅助-RL的有效性,并突出了主动探索在改善采样效率和搜索性能方面的重要性。2023作者。由Elsevier B.V.这是CC下的开放访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)。
摘要:使用诸如高分辨率主教显微镜(HREM)及其变体等技术的圣公会成像允许在大型视野中以三个维度可视化生物样品。使用一系列方法对主教图像数据进行定量分析。在这项系统的综述中,我们研究了主教图像定量分析的趋势,并讨论了进一步研究的途径。分析了2011年至2022年之间发表的论文,以获取有关定量分析方法,图像注释方法和图像处理软件选择的详细信息。表明,定量处理在主教显微镜中变得越来越普遍,并且手动注释是图像分析的主要方法。我们的荟萃分析重点介绍了工具和方法需要在该领域进行进一步开发,我们讨论了这对定量主教成像的未来意味着什么,以及如何在整个领域进行自动化和标准化的注释和定量。
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方法和结果:从疾病控制中心中提取的县级死亡率数据(CVD是多种原因中糖尿病的潜在原因),控制多重原因(2015- 2019年),2018年社会脆弱性数据库基于其社会脆弱性指数(最少是第一个Quartsile cootile cootile cootile cootile cootile coartile coartile),将其汇总到四分位数中(四分之一)。由人口组分层,分析了总体CVD的数据,以及缺血性心脏病,高血压疾病,心力衰竭和脑血管疾病。在5年的研究期间,发现了387 139条与糖尿病相关的心血管死亡率记录。 与第一四分之一的四分位数相比,CVD的年龄调整后的死亡率更高(相对风险[RR],1.66 [95%CI,1.64–1.67]),估计为39 328多次死亡。 在最年轻的年龄段(<55岁)中,与第一个四分位数相比,社会脆弱性最高的人是心血管死亡率的2至4倍:缺血性心脏病(RR,2.07 [95%CI,1.97-2.17];心力衰竭;心脏失败;心脏失败; RR,3.03 [95%CI,2.62-3.5%3.5%; RR,3.5%]; RR,3.99; CI,3.45–4.17]和脑疾病(RR,4.39 [95%CI,3.75–5.13])在5年的研究期间,发现了387 139条与糖尿病相关的心血管死亡率记录。与第一四分之一的四分位数相比,CVD的年龄调整后的死亡率更高(相对风险[RR],1.66 [95%CI,1.64–1.67]),估计为39 328多次死亡。在最年轻的年龄段(<55岁)中,与第一个四分位数相比,社会脆弱性最高的人是心血管死亡率的2至4倍:缺血性心脏病(RR,2.07 [95%CI,1.97-2.17];心力衰竭;心脏失败;心脏失败; RR,3.03 [95%CI,2.62-3.5%3.5%; RR,3.5%]; RR,3.99; CI,3.45–4.17]和脑疾病(RR,4.39 [95%CI,3.75–5.13])
摘要 我们目前对人类大脑发育的了解主要来自对非人类灵长类动物、绵羊和啮齿动物的实验研究。然而,由于物种差异以及出生前和出生后大脑成熟的变化,这些研究可能无法完全模拟人类大脑发育的所有特征。因此,补充体内动物模型以增加临床前研究与未来潜在的人体试验具有适当相关性的可能性非常重要。三维脑类器官培养技术可以补充体内动物研究,以增强临床前动物研究的可转化性和对脑相关疾病的理解。在这篇综述中,我们重点介绍了使用人类脑类器官开发缺氧缺血 (HI) 脑损伤模型,以补充从动物实验到人类病理生理学的转化。我们还讨论了这些工具的开发如何为研究 HI 相关脑损伤病理生理学的基本方面提供潜在机会,包括男性和女性之间反应的差异。