Chen 等人对树突状细胞(DC)进行了全面的综述,树突状细胞是激活 CD4 + 和 CD8 + T 细胞介导的肿瘤细胞杀伤所必需的专业抗原呈递细胞。综述重点介绍了不同类型的树突状细胞(常规树突状细胞:cDC1、cDC2、cDC3;单核细胞衍生树突状细胞:moDC;类浆细胞树突状细胞:pDC),并介绍了它们在肿瘤微环境 (TME) 中的已知作用。综述还对过去和当前树突状细胞治疗设计的局限性进行了深入的讨论,并详细介绍了正在开发的治疗策略所带来的需求和机遇,这些策略将能够更有效地利用抗肿瘤树突状细胞的功能。本研究主题包括五篇主要研究文章,它们共同评估了 TME 中的新树突状细胞特性并解决了目前与其治疗用途相关的局限性。Flynn 等人和 Flores-Santibanez 等人的文章评估了肿瘤突变背景下和 TME 中的树突状细胞特性及其调节。Flynn 等人详细描述了 FLT3(Fms 样酪氨酸激酶 3)突变急性髓系白血病 (AML) 中的 DC 表型和功能。患有 FLT3 突变 AML(包括 FLT3-ITD(内部串联重复))的患者临床预后不良,但人们对 FLT3-ITD 突变在 DC 中的作用及其对疾病进展的影响知之甚少。通过分析患者骨髓并利用复杂的转基因动物模型,作者表明 FLT3-ITD 会导致 DC 稳态紊乱,有利于具有前体表型的低分化 cDC 的扩增。这种改变
1996年,外交政策研究所召集了由杰出学者和从业人员组成的国防工作组,以研究对美国军事战争时代中美国军事能力的日益重要的辩论。问题包括我们部队的角色和任务,国防工业基础和民兵关系。我们在1998年举行了第二次会议,以探索武装部队的文化和精神,并在1999年秋天举行了一次有关大规模杀伤性武器(即核,生物和化学武器)和信息战的最后会议。本卷将委托三个主要会议的九篇论文汇集在一起,以及来自Orbis页面的五篇相关论文,FPRI的《世界事务季刊》,以及一篇介绍性论文,对美国国家安全及其可做的事情提出了五个对美国国家安全的威胁。这里提供的观点并不能反映出工作队的共识,因为一致不是我们的目标。相反,我们寻求并收到的专家并经过精心考虑的评估一组个人。结果是一个全面的,我们希望对决策者,分析师和有兴趣的公众来说是无价的工具。我们强烈争辩说,我们的军事问题应该在回合中看到,而不是零碎,而每个问题都考虑到了其他问题。好消息是,美国尚未面临军事危机。坏消息是,本报告中概述的缺陷正在迅速侵蚀我们的能力。没有借口不这样做。我们不应该等到危机出现后,才解决问题。我们拥有现在的技能和资源 - 财务,工业和人类 - 现在与他们打交道。莎拉·斯卡夫基金会(Sarah Scaife Foundation)的一般支持使该工作队的工作成为可能,该基金会的秘书R. Daniel McMichael继续他对美国国家安全的敬意。我们的受托人Bobbie和Tatnall L. Hillman;以及外交政策研究所的梅里恩基金。Walter A. McDougall,Roger Donway,Shaynee Snider和Stephen Winterstein借给他们的宝贵编辑技能
纳米医学是利用纳米技术开发医疗诊断和治疗解决方案的科学领域。该领域出现于 20 世纪 80 年代的文献中,当时发表了第一篇涉及纳米医学应用的论文 ( 1 , 2 )。第二个重要里程碑是 20 世纪 90 年代推出前两种药物纳米医学产品 Doxil ® 和 Myocet ®,它们是携带化疗药物的脂质体。这些肿瘤学应用对于降低化疗毒性和提高疗效非常重要,从而改善了成千上万人的生活质量 ( 3 )。此外,纳米医学近期最相关的应用是 COVID mRNA 疫苗的开发,其中涉及使用脂质纳米颗粒(图 1 )。由于 RNA 序列不稳定,使用脂质纳米颗粒是保持寡核苷酸完整性的关键步骤。如果没有这些脂质纳米颗粒所提供的保护和稳定性,就不可能使用这些疫苗 (4)。事实上,由于此次疫情的重要性,并且这些疫苗已应用于数十亿人,我们可以说这是迄今为止纳米医学最具影响力的用途。此外,这些技术有可能用作其他医疗条件(如癌症和自身免疫性疾病)的新治疗平台,因为它们的其他用途正在不断研究中 (5,6)。在这样的历史背景下,我们向《肿瘤学前沿》提出了这个研究课题,旨在邀请作者发表纳米医学领域最新的科学和技术进展。近两年后,我们收到了 25 篇文章投稿,其中 10 篇被接受并收录在我们的特刊“纳米医学在癌症靶向和治疗中的应用”中。五篇原创文章、六篇评论文章和一篇系统评论文章被选中发表。在原创文章中,有一篇描述了用于封装藤黄酸的聚合物纳米颗粒,藤黄酸是一种常用于中药的植物化学化合物。作为主要结果,Kwan 等人展示了这种纳米载体对三阴性乳腺癌细胞的有效性,包括
本社论总结了前沿研究主题“基于脑机接口的认知和运动控制,以改善老年人的健康和幸福感”的贡献,该主题由《人类神经科学前沿》(脑机接口部分)、《神经人体工程学前沿》(消费者神经人体工程学部分)和《神经科学前沿》(神经技术部分)期刊设立。每个人都会经历衰老过程,并经历与身体和健康变化相关的经历,其中包括但不限于记忆力和大脑功能的变化。这些变化可能会使人衰弱,因为随着年龄的增长,人们的依赖性会增加。许多工程工具和神经科学突破已被用于协助这些人的日常生活活动,或增强、恢复和改善许多与年龄相关的变化的影响。基于侵入式和非侵入式脑机接口 (BCI) 的认知和运动控制等新兴技术为改善老年人的健康和幸福感提供了机会。这些外部方法可以帮助老年患者改善运动功能(例如中风幸存者)并诱导和/或促进与运动康复相关的神经可塑性变化,帮助看护者和家庭成员更好地与这些患者沟通,帮助医疗保健专业人员更好地监测和检测患者健康状况的变化。尽管过去几十年来,BCI 领域取得了长足进步,但仍然缺乏可供技术监督较少的个人使用的家庭 BCI 应用的硬件和软件解决方案的开发。此外,用户友好、可穿戴、便携和无线的 BCI 应用以及更多的纵向神经科学研究对于了解 BCI 应用如何改善老年人的生活质量至关重要。这篇社论将介绍本研究主题中的五篇论文。这些论文涉及 BCI 在改善老年人健康和福祉方面的不同方面。正如将要总结的那样,介绍了生物信号处理方法和解码算法的几项创新,这些创新减轻了衰老对人类大脑的影响,并丰富了老年人和机器之间的相互作用。为了协助认知支持,
这本选集延续了美国海军历史和博物馆部出版的《1954-1973 年越南海军陆战队:选集和注释书目》的传统。与越南选集一样,这本选集的目的在于收集美国海军学院学报、海军陆战队公报、野战炮兵和华盛顿邮报的文章;高级军官的消息和简报;以及随附的任务组织、年表和参考书目,作为海军陆战队内部使用的临时参考资料,以及回答其他政府机构和公众关于海军陆战队在波斯湾的活动和行动的询问,直到历史和博物馆部完成一系列涉及该地区主要海军陆战队司令部的专著。这本选集包含 26 个条目,概述了海军陆战队参与波斯湾冲突的情况。前五篇重点介绍了海军陆战队对美国战争的贡献。保卫沙特阿拉伯的努力——沙漠盾牌行动。第二组集中于海军陆战队在解放科威特中的作用——沙漠风暴行动。在这两个部分中,条目的组织方式是从最高级别的组织——海军陆战队远征军,到最低级别的——排、班和个人海军陆战队。最后三个条目涉及战争的后果以及战争期间提出的问题。此外,还包括一个附录,其中包含 1990 年 10 月至 1991 年 12 月期间在美国海军学院学报、海军陆战队公报和海军战争学院评论中发表的文章的带注释书目。虽然在许多其他期刊上已经发表了有关波斯湾的优秀文章,但由于时间和资源的限制,历史和博物馆部门将注意力集中在上述三个出版物上。最后,还附上了两个附录,一个显示了 1991 年 2 月第一海军陆战队远征军的任务组织,另一个列出了 1990 年 8 月至 1991 年 6 月期间涉及波斯湾海军陆战队的重大事件年表。我要感谢《议事录》、《公报》、《战地炮兵报》和《华盛顿邮报》的编辑们的合作,允许我复制他们的文章。
这本选集延续了美国海军历史和博物馆部出版的《1954-1973 年越南海军陆战队:选集和注释书目》的传统。与越南选集一样,这本选集的目的在于收集美国海军学院学报、海军陆战队公报、野战炮兵和华盛顿邮报的文章;高级军官的消息和简报;以及随附的任务组织、年表和参考书目,作为海军陆战队内部使用的临时参考资料,以及回答其他政府机构和公众关于海军陆战队在波斯湾的活动和行动的询问,直到历史和博物馆部完成一系列涉及该地区主要海军陆战队司令部的专著。这本选集包含 26 个条目,概述了海军陆战队参与波斯湾冲突的情况。前五篇重点介绍了海军陆战队对美国战争的贡献。保卫沙特阿拉伯的努力——沙漠盾牌行动。第二组集中于海军陆战队在解放科威特中的作用——沙漠风暴行动。在这两个部分中,条目的组织方式是从最高级别的组织——海军陆战队远征军,到最低级别的——排、班和个人海军陆战队。最后三个条目涉及战争的后果以及战争期间提出的问题。此外,还包括一个附录,其中包含 1990 年 10 月至 1991 年 12 月期间在美国海军学院学报、海军陆战队公报和海军战争学院评论中发表的文章的带注释书目。虽然在许多其他期刊上已经发表了有关波斯湾的优秀文章,但由于时间和资源的限制,历史和博物馆部门将注意力集中在上述三个出版物上。最后,还附上了两个附录,一个显示了 1991 年 2 月第一海军陆战队远征军的任务组织,另一个列出了 1990 年 8 月至 1991 年 6 月期间涉及波斯湾海军陆战队的重大事件年表。我要感谢《议事录》、《公报》、《战地炮兵报》和《华盛顿邮报》的编辑们的合作,允许我复制他们的文章。
这本选集延续了美国海军历史和博物馆部出版的《1954-1973 年越南海军陆战队:选集和注释书目》的传统。与越南选集一样,这本选集的目的在于收集美国海军学院学报、海军陆战队公报、野战炮兵和华盛顿邮报的文章;高级军官的消息和简报;以及随附的任务组织、年表和参考书目,作为海军陆战队内部使用的临时参考资料,以及回答其他政府机构和公众关于海军陆战队在波斯湾的活动和行动的询问,直到历史和博物馆部完成一系列涉及该地区主要海军陆战队司令部的专著。这本选集包含 26 个条目,概述了海军陆战队参与波斯湾冲突的情况。前五篇重点介绍了海军陆战队对美国战争的贡献。保卫沙特阿拉伯的努力——沙漠盾牌行动。第二组集中于海军陆战队在解放科威特中的作用——沙漠风暴行动。在这两个部分中,条目的组织方式是从最高级别的组织——海军陆战队远征军,到最低级别的——排、班和个人海军陆战队。最后三个条目涉及战争的后果以及战争期间提出的问题。此外,还包括一个附录,其中包含 1990 年 10 月至 1991 年 12 月期间在美国海军学院学报、海军陆战队公报和海军战争学院评论中发表的文章的带注释书目。虽然在许多其他期刊上已经发表了有关波斯湾的优秀文章,但由于时间和资源的限制,历史和博物馆部门将注意力集中在上述三个出版物上。最后,还附上了两个附录,一个显示了 1991 年 2 月第一海军陆战队远征军的任务组织,另一个列出了 1990 年 8 月至 1991 年 6 月期间涉及波斯湾海军陆战队的重大事件年表。我要感谢《议事录》、《公报》、《战地炮兵报》和《华盛顿邮报》的编辑们的合作,允许我复制他们的文章。
EDFAS终身成就奖旨在表彰那些赋予电子设备故障分析行业促进时间,知识和能力的人。2023年获奖者是戴维·艾伯特(David Albert),失败分析工程师,退休,IBM Corp.,Hopewell Jct。戴夫·阿尔伯特(Dave Albert)在IBM工作了42年后于2021年退休。在他职业生涯的大部分时间里,他对电子设备进行了故障分析。这些范围从供应商组件IBM购买(离散晶体管,光电,微处理器等)。), to IBM's Analytical Service Group for outside customers (optoelectronics and cable TV industry components), to IBM's Development / Manufacturing Fab (parametric and defectivity test sites covering first Cu metallization and first Silicon-on-Insulator processors, plus memory and logic functional arrays), to IBM's Processor Product Support (Yield, Burn-In, Reliability Stress, and Card / System / Field Returns).在支持IBM的300mm晶圆厂时,Dave是电气表征(产量)组中涵盖Feol,Mol和设备的技术领导。Dave拥有电子和物理学的学位。在他的职业生涯中,他一直参与光学故障隔离,微型探针,SEM成像和材料分析以及纳米探针。这些演变为将功能测试和光学故障隔离结果变成EFA游戏计划,以及解释纳米折射晶体管数据。两次戴夫(Dave)在IBM的失败分析和材料分析区域内两次教授了半导体物理和半导体处理。此外,他还是他的部门和第二级经理的资本设备协调员。戴夫多年来参加了ISTFA和其他会议。他撰写了四篇ISTFA论文,并在另外五篇ISTFA论文中撰写了合着者。Dave当前是教程主持人,并且是用户组演示者。他担任ISTFA的纳米驾驶委员会,目前是主席。Dave还参加了ASM的IMAT会议,他教他的ISTFA教程。去年,戴夫(Dave)在俄亥俄州立大学的失败分析课程中教授微电子失败分析作为一日课。在工作之外,退休后,戴夫喜欢旅行,远足,摄影,严重的拖拉机和传教士。
新的检查方法和程序B.1。考试的格式课程工作五篇论文(英国法律的历史,法学上的女权主义观点,论文,比较法和先进的刑法)通过论文评估,在工作周的过程中写(除论文除外)。医学法和道德和比较法的评估都在三位一体期限的第0周和希拉里学期的第9周进行。女权主义的观点是在三位一体期间发生的,高级刑法是在希拉里(Hilary)期间进行的,而英国法律的历史则在希拉里(Hilary)期间发生。三本带回家的课程文件坐在漫长的假期中(行政法,合同和法学)。这是由于特殊情况和大学教育委员会的分配要求。开放式检查考试候选人使用INSPERA平台在线进行SAT考试,使他们能够将答案直接写入系统,从而避免上传任何文件。候选人每次检查三个小时(在两个小时的法学考试中节省,一个半小时的Jessup Moot检查)。由于考试的开放式书籍性质,没有案件清单以外的候选人(可通过帆布提供)没有提供任何材料。候选人在通知候选人的通知中被提示,他们本人将确保他们可以使用相关材料。2。考试的操作和ARD数据库的使用顺利进行,INSPERA系统运行良好。3。在出现问题的少数实例中,这些实例几乎全都归结为不正确使用Inspera系统。考试委员会考试委员会会议:ARD数据库有效地工作,所有分数均可用于第一个分数会议。在第一个标记遇到的第一个标记中,与边界分类有关的任何第二个标记都均已确定。配置文件。考试委员会批准了奖项列表,并通过通信和使用安全的私人SharePoint网站确认了最终标记。MCES:2020年,大学制定了增强的MCE程序,该程序允许候选人提交学生影响声明并直接提交MCES。考试委员会总共考虑了92个MCE。一名候选人的分类被修改为一流的荣誉,另一个候选人的分类将其分类为第二类荣誉。由于MCE的提交,在一名候选人的情况下减少了对标语违规的罚款,而另一名候选人则将其单独的课程标记进行了修改。
异构计算表示针对特定应用使用不同计算平台的场景 (Danovaro 等人,2014)。随着对大数据量和速率的查询和分析需求不断增长,对计算资源的需求也随之增长,但能源效率限制了传统方法,即通过在现有基础设施中添加数千台最先进的 x86 机器来提高数据中心的计算能力,转而采用节能设备 (Cesini 等人,2017;D'Agostino 等人,2019)。因此,数据中心的计算节点具有不同的执行模型,从传统的 x68 架构到 GPU、FPGA(Papadimitriou 等人,2020 年)和其他处理器类型,如 ARM 或更专业的处理器,如 TPU(Albrecht 等人,2019 年;Cass,2019 年)。例如,GPU 用于许多基于常规领域的科学应用中,并且提供的性能比传统内核高出几个数量级。它们也广泛用于深度学习,尤其是机器学习训练阶段。FPGA 是一种可以由程序员配置以实现特定功能的集成电路,它试图缩小硬件和软件之间的差距。在此背景下,该研究主题收集了五篇论文,展示了在高能物理中采用异构架构进行 AI 和大数据应用的非常有趣的经验。在 GPU 加速机器学习推理作为中微子实验计算服务 (Wang 等人) 中作者讨论了通过利用 GPU 资源作为服务为在深层地下中微子实验 (DUNE) 背景下开发的 ProtoDUNE-SP 重建链所实现的性能。这篇文章代表了在中微子软件框架中使用 GPU 加速机器学习的首次体验之一。最耗时的任务,即轨迹和粒子簇射命中识别,已加速 17 倍。在使用 CMS 像素跟踪器对轨迹和主顶点进行异构重建(Bocci 等人)中作者描述了一种在 GPU 上实现像素轨迹和顶点重建链的异构实现,能够实现高性能加速值。在 FPGA 上用于高能物理实时粒子重建的距离加权图神经网络(Iiyama 等人)中所开发的框架已集成到 CMS 粒子探测器重建软件 CMSSW (http://cms-sw.github.io) 中,CMSSW 用于检测 CMS 实验中 LHC 高能碰撞产生的粒子和现象。作者提出了一种新方法,将图神经网络从复杂的现代机器学习包导出到高效的 FPGA 实现中。