结论:我们确定了脊髓神经损伤与修复领域人工智能研究的三个研究热点:(1)智能机器人和肢体外骨骼辅助康复训练;(2)脑机接口;(3)神经调节和非侵入性电刺激。此外,还讨论了许多新的热点:(1)从基于卷积神经网络的图像分割模型入手;(2)利用人工智能制造聚合物生物材料,为神经干细胞衍生的神经网络组织提供所需的微环境;(3)人工智能生存预测工具,以及遗传学领域的转录因子调控网络。虽然人工智能在脊髓神经损伤与修复领域的研究有很多好处,但该技术也存在一些局限性(数据和伦理问题)。未来的研究应解决数据收集问题,这需要大量高质量的临床数据样本来建立有效的人工智能模型。同时,该领域的基因组学和其他机制研究还很脆弱。未来,机器学习技术,如AI生存预测工具和转录因子调控网络,可用于与再生相关基因的上调和轴突生长的结构蛋白的产生相关的研究。
摘要:在我们问什么是量子引力理论之前,我们有一个合理的追求,即在弯曲时空中制定一个稳健的量子场论 (QFTCS)。几十年来,一些概念问题,尤其是幺正性损失(纯态演变为混合态),引起了人们的关注。在本文中,我们承认时间是量子理论中的一个参数,这与它在广义相对论 (GR) 背景下的地位不同,我们从“量子优先方法”入手,提出了一种基于离散时空变换的 QFTCS 新公式,这提供了一种实现幺正性的方法。我们基于离散时空变换和几何超选择规则,用直接和 Fock 空间结构重写了 Minkowski 时空中的 QFTCS。将此框架应用于德西特 (dS) 时空中的 QFTCS,我们阐明了这种量化方法如何符合幺正性和观察者互补原理。然后,我们评论了对德西特时空中状态散射的理解。此外,我们简要讨论了 QFTCS 方法对未来量子引力研究的影响。
5 上海交通大学生物医学工程学院,上海,200030 【摘要】脑机接口(BCI)设备是进行神经刺激和记录的重要工具,在神经系统疾病的诊断和治疗中有着广阔的应用前景。此外,磁共振成像(MRI)是一种有效且非侵入性的全脑信号捕获技术,可以提供大脑结构和激活模式的详细信息。将BCI设备的神经刺激/记录功能与MRI的非侵入性检测功能相结合对脑功能分析具有重要意义。然而,这种结合对神经接口设备的磁和电性能提出了特定的要求。首先探讨了BCI设备与MRI之间的相互作用,随后对二者结合可能产生的安全风险进行总结和整理,从BCI设备的金属电极、导线等危害的来源入手,分析了存在的问题,并总结了目前的研究对策。最后,简要讨论了BCI磁共振安全性的监管问题,并提出了增强相关BCI设备磁共振兼容性的建议。
摘要 嵌合抗原受体T(CAR-T)细胞治疗显著提高了难治或复发性B细胞淋巴瘤患者的预期寿命。对于B细胞急性淋巴细胞白血病(B-ALL),虽然初次反应率很高,但是早期复发率高,单纯使用CAR-T细胞治疗无法获得长期生存。CAR-T细胞的持久性有限是其主要挑战之一。为进一步优化CAR-T细胞的临床效果,许多研究集中在修改CAR结构和调控CAR-T细胞分化上。本文主要从CAR-T细胞的持久性入手,总结体外培养阶段通过提高长期持久性优化CAR-T免疫治疗的最新进展和策略。这些策略包括选择合适的细胞来源、改善培养条件、将CAR-T细胞与常规药物相结合以及应用基因操作等,均有可能通过降低CAR-T细胞输注后的复发概率来提高血液系统恶性肿瘤患者的生存率,并为实体肿瘤CAR-T细胞疗法的开发提供线索。关键词:免疫治疗、CAR-T优化、持久性、分化、代谢
预计到 2050 年,全球 1060 亿加仑(国内 210 亿加仑)商用喷气燃料市场将增长至 2300 亿加仑以上(美国 EIA 2020a)。具有成本竞争力、环境可持续的航空燃料 (SAF) 被认为是将碳增长与市场增长脱钩的关键部分。可再生和废弃的碳可以为低成本、清洁燃烧和低烟尘产生的喷气燃料提供途径。研究表明,有机会生产燃料,其中芳烃最初通过添加可再生异构烷烃稀释,芳烃随后完全被环烷烃取代,最后引入为喷气燃料消费者提供基于任务的价值的高性能分子。这种燃料途径的关键是从廉价资源中获取三种 SAF 混合原料——异构烷、环烷和高性能分子。从废碳中获取资源时,通常会有额外的好处,例如从湿污泥中获取碳时,水会更清洁;从城市固体废物或塑料废物中获取碳时,进入垃圾填埋场的废物更少。喷气燃料的特性与汽油和柴油不同,因此,如果从最终结果入手,研究将最成功。
1。将纸放在您前面的桌子上,长侧位于水平位置。将您的非写入手放在纸张中间。将手指稍微分开,但指向。应该指出您的拇指。2。用铅笔追踪您的手。请确保将铅笔上下握住,而不是倾斜。小心地围绕着手指而不是在手指上画。花点时间。3。用尺子在纸张的左侧和右边缘放置一个小点。使用标尺引导您,从页面上水平绘制直线平行线(从左边缘标记到右边缘标记),从左边缘的点到右边缘的相应点。不要在您伸出手的地方绘制直线直线。当您伸到手上,向上绘制曲线,然后向下划清曲线以满足另一侧的匹配平行线。曲线之间的空间应为相同的宽度。4。重复绘制直线和弯曲的平行线,直到填充纸。5。在指关节所在的手上画一条直线。6。每个手指上的线将从平行线上弯曲,并平行于曲线的开头。在手指之间拉直线。通过示范 - 直线,曲线进行交谈;直线,曲线;直线,曲线;直线,曲线;直线,曲线;直线。在这些水平线上保持平行的距离。
摘要:核能的地理学。引言。核能长期以来一直受到人文和社会科学学者的关注。借助这期 HSR 特刊,我们希望通过重点介绍过去和现在的核能地理学来推动学术前沿。核能与地理学本质上是交织在一起的。我们认为,要充分理解和掌握核能的地理和空间维度,需要从一系列学科和跨学科领域入手。因此,本期特刊包括历史、地理、政治学、技术评估、科学技术研究 (STS) 和其他领域的贡献。本文通过概述核能地理学的最新进展来介绍这一主题,并讨论了如何理解核空间相互作用的不同概念框架。此外,本文简要介绍了本期中的个别文章,并在研究背景下进行了讨论。文章本身涵盖了核能的地理分布,从铀矿开采、核电站的规划和建设、公众抵抗的形成、核能设施的冷却,到研究中心的演变,最后但并非最不重要的是核废料的政治控制和储存。这里发表的文章集是 RGS-IBG 2021 年年度国际会议上提出的双会议“核能地理”和 ESEH 2023 年会议上提出的会议“原子河流”的一部分。关键词:核地理、核电、放射性废物、核处置、基础设施、空间性、核选址、铀。
Alexander Rudin:我们将系统化的多资产策略视为“连贯的理念组合”。换句话说,我们的目标是创建多元化且自洽的策略。多元化至关重要,因为没有任何一种灵丹妙药能够永远奏效。一套理念,如果结合起来运用,通常会产生更好的投资结果。我们也努力使我们的策略“连贯”。这意味着资产类别在结构上是相互关联的,我们希望将这些联系融入我们的模型中。信用利差和股票就是一个很好的例子:它们都代表了市场对公司盈利的看法,并且都主要受市场风险情绪的驱动。因此,我们力求对股票和信用利差使用类似的情绪指标。既然我们在讨论投资理念,那么还有两个原则值得一提。第一,我们强烈倾向于清晰的经济逻辑支持的信号,而不是经验发现的信号。第二,我们重视简单性而非复杂性;每增加一个复杂程度,都必须以可衡量的业绩提升来证明其合理性。原因在于,在多元资产策略领域,我们不会投资单只证券,而且交易通常持续数月。这使得我们可用的数据量相当小。如果我们仅仅从数据入手,或者让模型过于复杂,我们不可避免地会过度拟合数据,并“发现”一些实际上并不存在的东西。
外层空间由多个机构和机制管理,包括联合国外层空间委员会、外层空间条约、防止外空军备竞赛、政府专家组,但由于各种原因,这些机构和机制似乎都不够完善。因此,研究透明度和建立信任措施 (TCBM) 以及如何弥补现有文书中的一些漏洞和弱点尤为重要。但是,必须将透明度和建立信任措施视为实现具有法律约束力的可核查文书的重要中间措施。虽然外层空间委员会 (COPUOS) 是一项很好的措施,但一个很大的缺陷是军事太空活动不属于外层空间委员会的职责范围。《外层空间条约》 (OST) 是另一项出色的措施,于 1967 年由当时的三大太空强国——美国、苏联和英国经过详细谈判后制定。但《外空军备竞赛条约》中存在漏洞,各国可以利用这些漏洞来追求自己的狭隘利益。该条约及其中的一些定义在理解和应用上已经变得过于宽泛。其次,20 世纪 60 年代制定的条约与新出现的威胁范围相差太远。最后,就防止外空军备竞赛(PAROS)进行谈判并不容易。1981 年,联合国大会通过了一项关于防止外空军备竞赛的决议,但此后 30 年来,裁谈会尚未就防止外空军备竞赛举行过富有成效的会议。虽然全球几乎一致认为外层空间应仅用于和平目的(因此需要防止外空军备竞赛),但大国之间在将防止外空军备竞赛变为现实方面遇到了困难。防止外空军备竞赛也因将焦点完全放在军备竞赛上而只字未提碎片问题而受到批评。与此同时,尽管各国出于不同原因支持不同的机制,但外层空间面临的挑战仍然十分严峻。因此,我们必须考虑从哪一套最不具争议、最不可接受的措施入手。我们需要从最小公分母入手,这些措施包括负责任行为规范、透明和建立信任措施、政府专家小组。这些措施可能会促使各国走向更具约束力、法律性和可核查性的文书。促进透明和建立信任措施是建立国家间更大信任的关键,这可能有助于制定更具约束力的法律文书。什么是透明和建立信任措施?它们起什么作用?TCBM 只是加强对话和互动的手段,同时鼓励开放、提高透明度和信息共享。这些是各国自愿加入和采用的措施,通常不具有法律约束力。正如我所说,这些措施是最没有争议的措施,可以达成一致,开始应对挑战,信息共享是关键组成部分,将导致各国之间更好地理解,从而有可能减少警惕、竞争和对抗。鉴于外层空间参与者的数量大幅增加,这些措施正在获得一定程度的关键性。
