背景:减压开颅术是治疗难治性颅内高压的一种救命疗法。对于存活的患者,需要进行第二次颅骨重建手术(颅骨成形术)。颅骨成形术对颅内压 (ICP) 的影响尚不清楚。目的:将最近获得美国食品药品监督管理局批准的完全植入式无创 ICP 传感器集成到定制颅骨植入物 (CCI) 中,用于对颅内高压高风险患者进行术后监测。方法:一名 16 岁女性因颅脑枪伤接受减压开颅术 4 个月后接受颅骨成形术。由于持续性颅疝并伴有硬膜下积液,颅骨成形术后颅内高压值得关注。因此,利用带有集成无线 ICP 传感器的 CCI 进行颅骨重建,并进行无创术后监测。结果:使用无线手持式监测器每天两次获得间歇性 ICP 测量值。仰卧位时 ICP 范围为 2 至 10 mmHg,坐位时 ICP 范围为 -5 至 4 mmHg。有趣的是,坐位和仰卧测量值之间始终存在平均 7 mmHg 的差异。结论:这项首次在人体上使用的经验表明了几项值得注意的发现,包括 (1) 在 CCI 中集成无线 ICP 传感器进行围手术期神经监测的全新安全性和有效性;(2) 尽管术前颅疝严重,但颅骨修补术后 ICP 恢复正常;(3) 颅骨修补术后体位 ICP 适应性恢复。据我们所知,这是第一个展示这些有趣发现的案例,它有可能从根本上改变颅骨重建的范式。
摘要 这项定性研究探讨了正念练习对大学生的潜在积极影响。正念练习在大学图书馆的体验空间 Brain Booth 进行,旨在了解身心联系、减轻压力和优化学习。学生在图书馆工作时间内可随时参加 Brain Booth 活动。研究结果表明,Brain Booth 可以帮助学生 1) 放松和减压;2) 冷静下来;3) 培养专注力和清晰度;4) 积极参与和恢复活力。研究者强烈偏爱不包含数字内容或屏幕时间的正念活动。研究表明,Brain Booth 在学生需要的时候帮助他们解决一些对他们学业成绩影响最大的主要因素,以及他们的整体幸福感。
NVIDIA Blackwell体系结构引入了生成AI和加速计算的开创性进步。将第二代变压器引擎的结合与更快和更宽的NVIDIA NVLINK™互连一起,将数据中心推向了一个新时代,与以前的建筑生成相比,其性能更高。NVIDIA机密计算技术的进一步进步提高了实时LLM推论的安全性水平,而无需绩效妥协。和Blackwell的新型减压引擎以及Spark Rapids™库结合使用,将无与伦比的数据库性能传递到燃料数据分析应用程序。Blackwell的多个进步建立在几代加速计算技术的基础上,以定义具有无与伦比的性能,效率和规模的生成AI的下一章。
科学与工业研究委员会(CSIR)在2020年2月发布了三步负荷脱落恢复计划,旨在突出降低减压和恢复功率系统充分性的机制。第一个恢复步骤称为“大规模客户响应”,其前提是实施旨在解锁自我和分布式生成部署的紧急监管改革。CSIR估计,到2022年底,总共可以部署总计3400MW的容量,其形式约为住宅区,大约500MW太阳能PV,1650MW商业和农业部门,工业部门的1300MW形式。到2024年,CSIR估计,可以在建立启用监管制度的条件下部署4900MW的累积总数。3然而,由于当前的监管限制,大部分潜力仍然被封闭。
2 月份,Taiginka 村的天然气分配站以及 Brodokalmaksky 和 Bulzinsky 国营农场开始施工。这些站于 2018 年至 2019 年进行了大修,更换了几乎所有技术管道。分公司员工与UAVR一起在减压管线上安装了新的燃气调压器,在开关区块中焊接了主管道和旁路管线。安装了 Uromgaz(叶卡捷琳堡)生产的现代化自动加臭装置,并更新了气体净化装置,而不是过时的“滴头”。所有三个配气站的这些重要部件大部分位于临时避难所内,未包含在检修计划中。但该分支机构决定更换它们,因为经过几十年的运行,它们不再能为设备提供可靠的保护。
Graves的轨道病(GO)是坟墓疾病(GD)的主要手感外表现。治疗的选择应基于对GO的临床活动和严重程度的评估。早期转诊至专业中心对于大多数GO患者而言至关重要。危险因素包括吸烟,甲状腺功能障碍,高血清甲状腺蛋白受体抗体,放射性碘(RAI)治疗和高胆固醇血症。在轻度和活跃的GO中,控制危险因素,局部治疗和硒(硒缺陷区域)通常足够;如果选择RAI治疗来管理GD,则需要低剂量的口服泼尼松预防,尤其是在危险因素并存的情况下。对于主动中度到重度和视力危及的GO,在管理坟墓的甲状腺功能亢进时,首选抗甲状腺药物。在中度至重度和活动性GO中糖皮质激素比口服糖皮质激素更有效,更耐受。基于当前的证据和功效/安全性,成本和报销,药物的可用性,长期有效性以及在广泛咨询后的患者选择,i.v.甲基泼尼松龙和霉酚酸钠建议作为一线治疗。累积剂量为4.5克。每周12次输注中的甲基促苯甲酮是最佳方案。或者,在大多数严重的情况下,较高的累积剂量不超过8 g可以用作单一疗法,并且可以用作恒定/不变复视。中度至重度和主动GO的二线治疗包括(a)i.v.的第二个课程。甲基泼尼松酮(7.5 g),后来进行了仔细的眼科和生化评估,(b)口服泼尼松/泼尼松龙与环孢素或硫唑氨酸相结合; (c)轨道放疗与口服或静脉糖皮质激素,(D)Teprotumumab; (e)利妥昔单抗和(f)tocilizumab。视力威胁的GO用几种高剂量的i.v.治疗。每周甲基丙糖酮,如果不反应,则需要紧急轨道减压。康复手术(轨道减压,斜视和眼睑手术)用于无活性残留GO表现。
如果某些常见模式硬件或软件故障导致正常保护系统无法运行,则关闭工厂。如果收到紧急停堆信号时反应堆未跳闸,DAS 将紧急停堆、跳闸涡轮机并启动被动余热去除系统以提供热量去除。这类似于现有工厂中的 AMSAC 功能。此外,DAS 还会启动选定的工程安全功能,包括堆芯补充罐 (CMT) 和安全壳隔离。如果正常保护系统发生多个故障,DAS 可防止正常瞬态发展为事故。被动安全相关系统内的多层防御也提供了事故抵抗力。例如,被动余热去除系统的衰变热去除由使用 CMT 和自动减压系统 (ADS) 的进料和排气功能支持。
欢迎阅读“掌握客舱安全”!本手册全面回顾了机组人员的紧急程序,包括火灾、烟雾、紧急疏散、迫降、客舱减压和机组资源管理。“掌握客舱安全”的目的是为运营商提供指导,以制定实施自己的客舱安全计划的程序,该计划根据运营商的具体要求进行定制。本“掌握客舱安全”手册的编撰涉及对全球飞机上安全程序的使用方式的全球理解。这种理解是通过对以下内容的广泛研究实现的:研究和文章、全球航空当局的事故分析、空客在职经验以及现有标准和程序的概述。本手册并不代表任何单一的航空当局标准,因为全球运营商实施了许多不同的做法。如果本手册中提供的信息与适用的 CCOM、AFM、MMEL、FCOM、AMM 中发布的信息存在任何差异,则应始终以后者为准。
美国空军 (USAF) 科学顾问委员会的任务是对涉及 OBOGS 的系统安全问题进行快速研究,以帮助确保采取适当措施提高这些飞机的飞行安全性。这些包括但不限于评估当前的 F-22 氧气系统、评估 OBOGS 和生命支持系统、调查可能对 OBOGS 操作产生影响的污染物、评估人类对高海拔快速客舱高度变化/氧气含量低于 90% 的快速减压环境的反应、根据要求协助 F-22 重返飞行标准、重新验证和澄清航空标准、审查和验证基于性能的采购计划和相关风险分析协议的实施、检查在通常不太可能发生缺氧事件的飞行状态下发生的特定缺氧样事件,以及审查和重新验证与配备 OBOGS 的飞机相关的所有机组飞行设备。优先考虑 F-22 飞机;然而,其他配备 OBOGS 的飞机也在考虑之中。
摘要:全球范围内正在进行重大的能源转型。这主要是由风能和太阳能等可变能源的引入所驱动。为了保证能源供应满足需求,储能技术将在整合这些间歇性能源方面发挥重要作用。电池可以提供每日能量存储。然而,在抽水蓄能不是可行解决方案的情况下,仍然没有能够提供每周、每月和季节性储能服务的技术。在此,我们介绍了一种基于等温空气压缩/减压和深海压缩空气储存的创新储能方案。等温深海压缩空气储能 (IDO-CAES) 的安装容量成本估计为 1500 至 3000 美元/千瓦,储能成本估计为 1 至 10 美元/千瓦时。IDO-CAES 应作为电池的补充,在未来的可持续能源网中提供每周、每月和季节性的储能周期,特别是在沿海地区、岛屿和海上和浮动风力发电厂以及深海采矿活动中。