背景:在皮肤复兴中使用生长因子是一种新型的抗衰老治疗方法。虽然生长因子在伤口愈合中的作用已经很好地确定,但它们在皮肤复兴中的使用直到最近才研究,并且没有进行对照试验。目的:我们评估了亚洲皮肤中与人植物干细胞(HESC-EPC)区分的内皮前体细胞分泌因子的抗衰老作用。方法:这项随机,受控的分裂研究中总共包括25名妇女。每个参与者脸的左右两侧被随机分配给hESC-EPC条件培养基(CM)或盐水。为了增强表皮穿透,使用了0.25毫米的微针辊。以2周的间隔重复五个治疗课程。结果:在治疗后,植物学对色素沉着和皱纹的全球评估表明,与单独的微对比相比,微针和hESC-EPC CM的统计学意义上的统计学意义(p<0.05)。通过Mexameter和Visiometer进行的皮肤测量也揭示了微孔系以及HESC-EPC CM对色素沉着和皱纹的统计学意义(P <0.05)。唯一最小的不良事件是
大自然正在以前所未有的速度衰退,而且速度还在不断加快。由于人类活动,近一百万个物种面临灭绝的危险。生物多样性和生态系统服务政府间小组(IPBES)的 2019 年全球评估报告是迄今为止最全面的研究,它紧急引起了人们对地球危急状况的关注。1 亚太地区拥有地球上其他任何地方都找不到的丰富特有生物多样性,其生态系统多样化,包括从东南亚的热带森林到太平洋的珊瑚礁。然而,该地区也是生物多样性和自然丧失的中心。亚太地区是世界上自然资本枯竭热点最集中的地区 2 ,并且在过去几年中一直是全球受威胁物种数量最多的地区。3 仅在东南亚,预计到 2100 年将有 13% 至 42% 的物种灭绝,其中约一半将导致全球灭绝。 4 地球系统科学家警告称,太平洋的珊瑚礁正迅速接近不可逆转的临界点,这可能会引发生物群落的快速变化,对海洋生物多样性和蓝碳封存产生深远影响。5 链接
COVID-19的大流行减慢了关于2020年后的生物多样性议程的讨论,目前,有关生物多样性公约的当事方(COP)的第15届会议延迟到2021年底。将在COP上进行协商的2020年后全球生物多样性框架(CBD,2020a)的当前“零草稿”借鉴了2019年政府间生物多样性和生态系统服务全球全球评估(IPBES,2019年),以识别具有变革性变化的重要性,以促进人们对Peasured and whate and consegeghard and personty and consegeghald and consegeghate and conseegheard and的重要性。例如,草案指出:“全球,区域和全国需要采取紧迫的政策行动才能改变经济,社会和金融模式,以使加剧生物多样性损失的趋势将在未来10年内稳定下来。” (CBD,2020a,p。2)然而,关于如何实现这种转变,它仍然含糊不清。此外,尽管它确定了与经济和生物多样性资金有关的许多目标和目标,但它未能指定一项连贯的战略来改变驱动生物多样性破坏(CBD,2020a)的基本经济和金融系统和结构。
摘要。水 - 全球评估和预后(WATERGAP)是一种建模方法,用于量化自1996年以来一直服务于科学和社会的地球所有土地地区的水源和用水。在本文中,描述了最新模型版本v2.2E的重新构件,新算法和新数据,以及对模拟的用水量,溪流流量和针对观察数据的Terres-Treres-Treres-Treres-Treres-tres-aftres-trenes-treres-agion-trenes-trenes trenes trenes-avile评估。Water-GAP v2.2E改善了内陆水槽的处理,现在不仅在模拟归化条件时不仅排除了大型,而且不包括小型的人制造物。更新了储层和非灌溉用水数据。此外,对1509个测量站的流动观测值的更新和扩展数据集进行了校准。修改量导致估计的全球可再生水资源的减少很小。现在可以使用规定的水库和其他条件开始模型,从而促进数据同化以及近实时的纪念和预测模拟。对于特定的应用,该模型可以考虑冰川模型的输出,并具有上升CO 2浓度对蒸发的影响,或计算河流中的水温。在论文中,描述了公开可用的标准模型输出,并与ISIMIP3框架中模型设置的描述一起提供了模型版本的警告。
总共将132名患者随机分配到ME3183(n = 26、26、26和27)或安慰剂(n = 27)。基线时的平均牛皮癣面积和严重程度指数(PASI)得分分别为ME3183和安慰剂组的15.9 - 17.6和16.8。在ME3183 5 mg BID,7.5 mg BID和15 mg QD组中,在第16周(PASI-75)中降低了75%的患者比例,在第16周(PASI-75)(主要终点)(主要终点)对安慰剂(58.3%,61.5%,61.5%和52.0%和52.0%vs 14.8%,PASI-75),QD 14.8%,P <0.8%,p <0.001,p <0.001 m。ME3183组与安慰剂的患者比例更大,达到了PASI-90,PASI-100和静态医师的全球评估0/1与2分降低(次要终点)相结合。早期PASI改善。最常见的治疗伴随不良事件是腹泻,恶心和头痛。在ME3183 5 mg竞标中,10 mg QD,7.5 mg竞标,15 mg QD和安慰剂组,2、2、4、3和1患者,由于不良事件而中断。ME3183的耐受性很好。未观察到意外的安全信号。
患者有资格参加试验,如果他们年龄在18岁以上,则根据主观全球评估(SGA类别B和C)的营养不良或怀疑营养不良,具有高能量的要求,因此需要摄入两个ONS的瓶装/天(≥2kcal/ml)的摄入量为8周(≥2kcal/ml)。如果处于以下任何情况下,则将其包括在内:在纳入前一个月未接受手术的肿瘤患者,包括头部和颈部,食道,胃,胰腺或结肠癌;接受手术少于1个月的手术患者,包括所有类型的手术过程;以及其他被诊断为良性食管狭窄,慢性辐射炎和非符合性颌面病变,囊性纤维化,人类免疫缺陷病毒(HIV),吸收不良综合症,溃疡性结肠炎,克罗恩病,克罗恩病,克罗恩病,菲斯塔尔,菲斯塔尔·普尔匹马,concdive contive contricion consputive stricienction(Chronic op Puctivicion contive Puctivicion(Chronic obsitive), (CHF),或者计划在不少于2个月内进行大手术或移植。手术患者除外,根据该站点的标准程序,其他患者
摘要 — 人工智能 (AI) 正在改变我们的日常生活,在医疗保健、太空探索、银行和金融等领域都有广泛应用。人工智能的快速发展引起了人们对人工智能技术对社会潜在影响的日益关注,其后果在伦理上值得商榷。近年来,各国政府、国家和国际组织发布了多项道德原则。这些原则概述了指导人工智能道德发展、部署和治理的高级准则。然而,这些原则的抽象性、多样性和上下文依赖性使其难以实施和操作,导致原则与执行之间存在差距。大多数最新研究分析和总结了现有的人工智能原则和指南,但并未提供关于原则实施差距以及如何缓解这些差距的研究结果。这些发现对于确保人工智能实施符合道德原则和价值观尤为重要。在本文中,我们对各大洲当前的人工智能道德原则进行了背景和全球评估,旨在确定针对特定国家或适用于各个国家的潜在原则特征。接下来,我们分析当前人工智能的准备程度和不同国家当前人工智能道德原则的实施情况,以确定人工智能原则实施中的差距及其原因。最后,我们提出了缓解原则实施差距的建议。
持续的气候变化基本上改变了降雪模式,并在全球滑雪区域具有严重但不同的序列。目前缺乏对全球评估以及对山地生态系统潜在影响的调查。我们在不同的气候变化情景下量化了纳图尔雪覆盖天数的未来趋势,直到2100年在七个主要的全球滑雪区域中,并通过分析自然雪覆盖天与区域人口密度的关系如何讨论对山区生物多样性的影响。在所有主要滑雪区域中,预计在每种评估的气候变化情况下,积雪天数将大大减少。目前所有滑雪区的13%预计将完全失去自然的年度雪覆盖,而到2071 - 2100年相对于历史悠久的基线,五分之一将减少50%以上。未来的滑雪区将集中在人口较少的地区,大陆区域和山脉的内部。由于将来将位于距人口稠密区域的距离更大的距离,因此我们预计基础设施的扩大并增加了中间行动(即人工造雪,坡度修饰),以延长降雪持续时间。我们的结果涉及滑雪的娱乐和经济价值以及山地生物多样性,因为易用的高海拔物种可能会受到随着滑雪面积扩张的空间降低的威胁。
摘要 — 人工智能 (AI) 正在改变我们的日常生活,其应用领域包括医疗保健、太空探索、银行和金融。人工智能的快速发展引起了人们对人工智能技术对社会的潜在影响的日益关注,其后果在伦理上值得商榷。近年来,各国政府、国家和国际组织发布了多项道德原则。这些原则概述了指导人工智能道德发展、部署和治理的高级准则。然而,这些原则的抽象性、多样性和上下文依赖性使得它们难以实施和操作,导致原则与执行之间存在差距。最近的大多数研究分析和总结了现有的人工智能原则和指南,但它们没有提供关于原则实施差距以及如何缓解这些差距的发现。这些发现对于确保人工智能实施符合道德原则和价值观尤为重要。在本文中,我们对所有大洲的当前道德人工智能原则进行了背景和全球评估,旨在确定针对特定国家或适用于各个国家的潜在原则特征。接下来,我们将分析当前各国人工智能的准备程度和当前人工智能伦理原则的实施情况,以确定人工智能原则实施方面的差距及其原因。最后,我们提出了缓解原则实施差距的建议。
HORIZON-CL6-2023/2024-CLIMATE:欧洲地球水安全伙伴关系(Water4All) ............................................................................................................. 208 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:提高替代水资源供应系统和技术的可靠性和有效性 ............................................................................................. 212 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:欧洲和极地地区海洋和沿海水域碳和生物多样性丰富的生态系统和栖息地 ............................................................................. 214 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:改进农业灌溉实践和技术 ............................................................................................................................. 217 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:气候智能型农业示范网络——连接研究站 ............................................................................................................. 218 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:气候积极型有机农场试点网络........................ 220 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:沼泽农业的社会经济方面 ........................................ 222 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:能源价格和农业 ........................................ 223 HORIZON-CL6-2023-CLIMATE:加强农场层面可再生能源的可持续生产 ............................................................................................................. 224 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:沼泽农业:大规模示范 ............................................................................................. 225 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:农民改变生产方式以适应气候变化的准备情况 .............................................................................................226 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:土地利用变化和当地/区域气候............ 227 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:在建筑领域以气候智能的方式使用木材,以支持新欧洲包豪斯 ............................................................................................. 228 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:缩小海洋基本气候变量 (ECV) 研究空白,以支持全球评估(IPCC、WOA、IPBES 和联合国十年) ............................................................................................................................................. 229 HORIZON-CL6-2024-CLIMATE:用于季节到十年和当地到区域气候预测的海洋模型 ............................................................................................................. 232 HORIZON-CL6-2023/2024-CLIMATE:用于改善联合气候(缓解和适应)和陆地生物多样性监测 234