到 20 世纪 80 年代末,人们发现 NO 在哺乳动物系统中发挥着重要作用 [1-3]。1998 年,Murad、Furchgott 和 Ignarro 因他们的发现获得了诺贝尔生理学或医学奖 [4],这最终为广泛的研究领域铺平了道路 [5],涉及对不同类型癌症的研究结果 [6-9] 以及 NO 在炎症等免疫反应中的作用 [10]。1991 年,Gustafsson 等人发现 NO 也是呼出气的一部分 [11],后续研究表明,当出现哮喘、过敏症等疾病时,NO 浓度会发生变化 [12]。呼出气中的 NO 浓度处于低 ppb 水平,指南 [12] 建议,用于呼吸气体分析的传感器必须使用 10 ppb 至 100 ppb 范围内的样本进行校准。考虑到优先使用低气体量,这样的要求具有挑战性。例如,[12] 指出,患者必须以恒定流量呼气 10 秒,才能为现成的传感器获得约 300 毫升的空气量。在医学研究背景下,预计这个量会低得多。我们在 [13] 中展示了基于 NO 的里德伯激发的传感器的概念验证实验,该传感器能够检测到受制备限制的低于 10 ppm 的 NO 浓度,并且可在环境压力下操作。推断的灵敏度已经达到 10 ppb 范围。在该实验中,仅使用了脉冲激光系统。在本文介绍的实验中,仅使用连续波 (cw) 激光系统来激发 NO。由于 cw 系统的线宽,这可确保选择性检测。我们在本研究中的目标是了解传感器应用的后果。因此,我们研究了随着背景气体密度的增加,里德堡线的碰撞偏移和加宽。这使我们能够将我们的结果与
摘要 背景/原理 基于人工智能 (AI) 的临床决策支持工具正在医学的多个领域开发,需要评估其对患者治疗和结果以及临床工作流程优化的影响。RAZORBILL 研究将通过使用自动液体和层量化测量来丰富三维 (3D) 视网膜光学相干断层扫描 (OCT) 扫描,研究先进的 AI 分割算法对新生血管性年龄相关性黄斑变性 (nAMD) 患者疾病活动性评估的影响。 方法 RAZORBILL 是一项观察性、多中心、跨国、开放标签研究,包括两个阶段:(a) 临床数据收集(第 I 阶段):选择观察性研究设计作为在现实世界临床环境中收集数据的合适设计,该设计既不强制严格的访问时间表也不强制要求治疗方案,以便在第 II 阶段进行评估;(b) OCT 富集分析(第 II 阶段):将对去识别的 3D OCT 扫描进行疾病活动性评估。在此次评估中,研究人员将审查丰富了分割结果(即突出显示和量化的病理液体量)和原始(即非丰富)状态的扫描。此次审查将采用综合交叉设计,研究人员将作为自己的对照,从而使分析能够考虑到专业知识和个体疾病活动定义的差异。结论为了将新型 AI 工具应用于常规临床护理,需要仔细研究其益处和操作可行性。RAZORBILL 将告知基于 AI 的临床决策支持工具的价值。它将阐明这些工具是否可以用于 nAMD 患者的临床治疗,以及是否允许优化常规临床护理中的个性化治疗。
1. 表面荷载;2. B2 和 B3 栋塔楼体量;3. B 和 F 地块的关系; ● 城市设计小组:支持建议 5-0 开发许可工作人员委员会建议:批准董事会批准提交的开发申请编号 DP-2024-00802,其计划和信息构成其中的一部分,从而允许在该地点开发三栋建筑,包括一栋 24 层高的公寓(B1),拥有 207 个分层单元和 67 个中等收入租赁单元,一栋 20 层高的公寓(B2),建筑内有 203 个分层单元和 2 个有担保的市场租赁单元,以及一栋 12 层高的公寓(B3),拥有 101 个有担保的市场租赁单元和 32 个中等收入租赁单元,但须遵守以下条件和法令批准及开发形式:1.0 在颁发开发许可证之前,须提交修改后的图纸和信息以使规划署长满意,并清楚表明:1.1 设计开发以加强从 W 35 th Ave 的行人入口;申请人须知:请参阅重新分区条件 1.2、1.8 和 Heather Lands 设计指南(6.2.3 村庄中的房屋和 6.10.15 停车、装卸和服务空间)。另请参阅标准工程条件 A.2.7.i 和标准景观条件 A.1.21。拟议的垃圾/回收和表面负荷与重新分区提案有很大偏差,影响了 W 35th Ave 沿线的公共领域。在 B2 楼的裙楼内设置室内便利设施将有助于创造一个引人入胜的正面,以增强公共领域。
2020 年 2 月 17 日 丽莎·尼古拉斯 伊萨卡市规划和经济发展部 东格林街 108 号,3 楼 纽约州伊萨卡 14850 事由:Asteri 场地规划审查申请 亲爱的丽莎: 我代表项目团队,随函附上 Asteri 项目的场地规划审查申请材料。此提交内容包括: • 填写完整的环境评估表; • 场地规划审查申请表; • 项目叙述,其中包括 o 项目介绍 o 项目概述 总体计划、时间表 o 项目参数 现有场地、项目边界、基础设施概述、分区概述 o 概念概述 景观概念、建筑概念 可持续性叙述 • 项目图纸,其中包括: o 封面 - 第 1 页 o 场地调查、现有条件、背景图 - 第 2-4 页 o 分区分析图 - 第 5 页 o 场地规划 - 拟议边界、建筑足迹 - 第6-7 o 建筑平面图 – 1 楼和 2 楼、3 楼和 4 楼、上层楼层 – 第 8-10 页 o 体量视图、开发图 – 第 11-12 页 o 建筑材料、立面图 – 第 13-21 页 o 建筑设计说明 – 轴测视图 – 第 22-24 页 o Asteri 品牌 – 第 25-26 页 o 等距车库图 – 第 27 页 o 草图视图 – 第 28-31 页 o 拆除、侵蚀和沉积物控制、平整和排水、公用设施计划 – 第 32-35 页 o 拟议材料 – 景观 – 第 36 页 o 施工阶段、分阶段和停车 – 第 37-42 页 我们期待着开始对我们认为令人兴奋的提案进行公开审查。诚挚的,
图1.1。医院入院与医院发作之间的结构和关系5图2.1。糖尿病患者的充分使用降低胆固醇治疗26图2.2。糖尿病患者的首选抗高血压27图2.3。长期使用65岁及65岁以上的人(一年> 365 DDD)的苯二氮卓类药物和苯二氮卓类药物相关的药物28图2.4。在65岁的人中使用长效苯二氮卓类药物29。图2.5。头孢菌素和喹诺酮的体积是所有系统性抗生素的一部分,处方30图2.6。全身使用抗生素的总体量31图2.7。与口服NSAID结合使用的任何抗凝药物32图2.8。75岁及以上的比例同时服用了5种以上的药物(> 90天不包括皮肤病学和抗生素)34图2.9。规定的阿片类药物的总量(每天1000人口DDD)35图2.10。慢性阿片类药物使用者的人口比例(一年中≥90天的供应)37图2.11。65年及以上的抗精神病药的人比例38图2.12。保留手术项目或未退休设备片段93图2.13。术后肺栓塞 - 臀部和膝盖置换97图2.14。术后深静脉血栓形成 - 臀部和膝盖置换102图2.15。术后败血症107图2.16。具有仪器的产科创伤阴道递送112图2.17。产科创伤阴道分娩没有仪器115
在成立 20 周年之际,欧洲天然气基础设施领域的重要参与者 GRTgaz 开启了其历史的新篇章。该公司将更名为 NaTran,并采用新的标语:“能源之心”。在雄心勃勃的企业项目 NaTran2030 的支持下,该公司旨在将其基础设施定位为天然气系统能源转型的核心,并支持到 2050 年实现碳中和。NaTran 首席执行官 Sandrine Meunier 表示:“NaTran 是一家基础设施运营商和工业公司,根植于悠久的传统,技术卓越、安全、性能和对公共利益的承诺是其身份的基础。今天,这个新品牌反映了我们推动转型以服务于能源和天然气转型的决心。我们的方向很明确:在确保天然气系统稳定性的同时,我们的目标是成为欧洲领先的可再生和低碳气体、氢气和二氧化碳运输和物流运营商。到 2030 年,与我们的利益相关者和高度敬业的员工一起,我们的目标是实现至少 50% 的绿色投资、将网络中的可再生气体量增加五倍并在法国建立首个开放式氢气和二氧化碳基础设施。” GRTgaz 的德国子公司 GRTgaz Deutschland 更名为 Natran Deutschland,并通过积极参与德国氢气网络“Kernnetz”的建设,继续实现这一雄心壮志,服务于莱茵河对岸的能源转型。这个名字反映了我们的身份、我们的社会抱负和我们的转型。NaTran 这个名字含义丰富。它反映了我们作为运输运营商的核心业务、其转型以及我们对尊重自然和推动能源转型的社会承诺。这个带有工业和技术底色的新名称增强了公司的吸引力。它体现了我们的使命:通过发展有助于法国和欧洲脱碳和能源主权目标的所有气体(生物甲烷、氢气、二氧化碳)的运输和物流来确保天然气系统的稳定。
目标:尽管切换抗精神病药是治疗精神分裂症的常见策略,但由于精神病的风险恶化,因此需要谨慎,尤其是在切换到多巴胺D2部分激动剂时。同源酸(HVA),一种多巴胺代谢产物,被认为是对抗精神病药反应的可能指标。我们检查了其他抗精神病药对血浆HVA水平的转换为Brexprazole单药治疗的影响,并在维持精神分裂症治疗期间副作用。方法:37例日本精神分裂症或精神分裂症患者的抗精神病药改为BRExprazole,以改善副作用。我们评估了临床症状和锥体外症状(EPS),并在基线和终点(完成切换后八周)采取了禁食的血液样本,以测量HVA,催乳素和代谢参数的血浆水平。结果:切换到BREXPRAZOLE会显着降低药物诱导的锥体外症状量表总评分(p = 0.008),催乳素水平(P <0.001),体重(P = 0.046)和身体量指数(P = 0.034)(P = 0.034),以及HDL胆固醇(P = 0.008)。另一方面,切换到BRExprazole不会改变HVA或正综合征量表评分的血浆水平。结论:切换到BRExprazole可显着提高EPS,高催乳素水平和代谢副作用而不升高血浆HVA水平。Brexprazole可能稳定多巴胺能神经传播,并且可能是减轻维持阶段精神分裂症患者负担的有用策略。由于样本量较小,需要进行较大样本量的进一步研究以确认和扩展我们的结果。关键字:Brexprazole,腹膜外症状,EPS,同源酸,催乳素,精神分裂症,转换
指定多体量子系统状态所需的参数数量随其成分数量呈指数增长。这一事实使得在计算上难以准确描述动力学并在微观层面上表征状态。在本论文中,我们采用量子场论概念来实验性地表征远离平衡态的旋量玻色气体。首先,我们引入相关概念,这些概念为新兴宏观现象提供有效描述,其公式与超冷原子系统的能力相匹配。在我们的实验研究中,我们在准一维陷阱几何中采用 87 Rb 旋量玻色-爱因斯坦凝聚态。我们通过测量自旋自由度的波动来探索相图作为有效二次塞曼位移的函数,并确定三个不同的相。利用这些知识,我们研究了在分离不同相的量子相变中发生瞬时淬灭后发生的不稳定性。这些不稳定性使我们能够以高度可控的方式将系统驱动到远离平衡状态。在淬火后的很长一段时间内,我们观察到与非热不动点的出现相关的通用动力学。横向自旋角取向的结构因子具有在时间和空间中的重新缩放,具有通用指数以及通用缩放函数。利用实验控制,我们探测了这种现象对初始条件细节的不敏感性。复值横向自旋场的空间分辨快照允许提取单粒子不可约关联函数,这是量子有效作用的基石。我们发现在高度占据状态下出现了低动量的 4 顶点的强烈抑制。引入的概念与提出的实验适用性为研究多体系统在其演化的所有阶段提供了新方法:从初始不稳定性和远离平衡的瞬态现象到最终的热化。
基线排放在实施还原策略之前测量的碳排放水平。它是未来测量的参考点。碳足迹是通过人类活动直接或间接发射的温室气体总量,通常以二二二氧化碳等效物(TCO2E)测量。碳通过投资于从大气中删除或减少同等数量的温室气体的项目来抵消弥补排放的行为。降低碳减少计划或旨在减少温室气体排放的项目或行动。下游运输和分配货物从制造地点运输到最终消费者所产生的排放。排放气体的释放,包括二氧化碳等温室气体进入大气。生命终止处理一旦产品不再有用或功能,最终处置或回收。GHG协议一种广泛使用的国际会计工具,用于理解,量化和管理温室气体排放。净净零,从大气中排出的温室气体量与从大气中取出的量之间的余额,旨在零净排放。范围1从拥有或受控来源(例如公司车辆或工厂)的排放直接排放。范围2从公司消耗的电力,蒸汽,供暖和冷却产生的产生的间接排放。范围3排放公司在公司价值链中发生的所有其他间接排放,包括上游和下游排放。SECR要求简化了能源和碳报告要求,这是一套有关能源使用和排放的公司报告指南。可持续的采购采购实践,这些实践考虑了环境,社会和道德因素。TCO2E吨二氧化碳等效量,这是测量碳足迹的标准单元。上游运输和分配由原材料和商品从供应商到制造地点产生的排放。
辛对称性,这是著名的Bohigas-Giannoni-Schmit (BGS)猜想的内容[8]。BGS猜想目前在半经典理论中已经得到充分证实,适用于具有适当经典极限的系统[9–11],并得到许多不同量子系统中大量数值和实验证据的支持[12–14]。多体量子系统中的情况尚不清楚,尽管最近取得了一些理论进展[15–17]。由于费米子或玻色子粒子交换下的对称性,经典极限无法正确定义。通常假设BGS猜想对多体量子系统也成立,这主要基于数值结果,但仍然缺乏严格的推导。可积通用极限与混沌通用极限之间的转变是非通用的,取决于所研究特定系统的特性,尽管已针对不同系统进行了非常详细的研究 [18,19]。例如,在可积和混沌正交情况之间的转变中,一些系统呈现分数能级排斥,P ( s ) ∝ s β,β 的值在可积情况β = 0 和相应的 RMT 集合值β = 1 之间连续变化,而其他系统呈现满能级排斥,但仅限于一部分能级 [20]。许多系统,特别是在多体情况下,都表现出前一种行为。然而,Berry 和 Robnik 的半经典转变理论预测了后一种行为 [19]。在这种情况下,P (0) = F,其中 F 由所考虑模型的经典极限在相空间中的规则轨道分数给出。在开放量子系统中,该理论的发展程度要低得多,即使第一批结果在 BGS 猜想提出后不久就出现了 [21]。开放量子系统可以用刘维尔方程来描述,该方程表征密度矩阵算子的时间演化。在马尔可夫近似中,刘维尔算子是一个线性非厄米算子,刘维尔方程可以写成林德布拉德主方程 [22]。因此,刘维尔算子具有复特征值,而不是标准厄米量子力学的实能量。解决这个问题的最初方法是研究与环境耦合较弱的可积或混沌汉密尔顿量。当汉密尔顿量可积时,Grobe 等人研究了复平面上的谱统计,发现与二维泊松分布非常吻合 [21]。在混沌极限中,对于较小的 s 值,会出现普遍的立方排斥力 P ( s ) ∝ s 3,就像非厄米随机矩阵的 Ginibre 系综 [23] 中的情况一样,尽管完整的 P ( s ) 分布的细节取决于非厄米矩阵的对称性 [24, 25]。对于开放的量子自旋链,从可积到混沌转变过程中的能级间距分布已通过具有谐波约束的静态二维库仑气体拟合,其中能级排斥力由温度的倒数给出,表现出转变过程中的分数能级排斥力 [26]。最近,由于发现了新的可积多体刘维尔函数家族 [27–29],需要采用不同的方法来研究开放量子系统的可积和混沌性质。扩展精确可解和量子可积刘维尔函数类是提高我们对开放量子多体系统的理解的重要一步。最近的一些工作研究了随机混沌刘维尔函数复谱的统计特性 [30,31]。然而,物理多体刘维尔函数中精确可解的可积极限和混沌极限之间的转变仍然大部分未被探索。在这封信中,我们将扩展参考文献中的模型。 [28] 基于 SU(2) 自旋 1 Richardson 模型,将其转换为有理 Richardson-Gaudin (RG) 类可积模型中的一条可积线。这种新的可积 Liouvillians 家族具有丰富而复杂的跳跃算子结构,并允许沿可积线进行简单的参数化。然后,我们根据单个参数定义一个 Liouvillian,它在可积性和完全混沌极限之间进行插值。利用这些模型 Liouvillians,我们