在 Westinghouse,我们信奉合乎道德且诚实地开展业务。因此,Westinghouse 的声誉和财务诚信取决于员工的独立性,这意味着员工做出的所有决策和行为都以 Westinghouse 的最佳利益为出发点,绝不让个人利益妨碍 Westinghouse 、其客户和其他业务伙伴的利益。让个人利益、关系或工作以外的活动干扰我们的工作或我们为 Westinghouse 的利益做出客观业务决策的能力,就是一种利益冲突。应避免此类冲突,因为它们会损害我们的声誉和诚信。即使是利益冲突的表象也可能让别人认为我们的行为不当。但是,如果及时披露并妥善管理,许多利益冲突是可以避免或解决的。Westinghouse 将利益冲突大致分为几类:实际利益冲突(员工面临真实的、存在的冲突);潜在利益冲突(员工处于或可能处于导致冲突的情形);以及可察觉的利益冲突(员工处于或可能处于看似存在利益冲突的情况,即使事实并非如此)。我们与家人、密友或恋人的个人关系不得影响或甚至看似影响我们为 Westinghouse 做出的判断和决策。我们的外部合作,包括外部就业和/或咨询服务,不得影响或甚至看似影响我们为 Westinghouse 做出的判断和决策。因此,我们必须避免这些关系中存在实际、潜在和可察觉的利益冲突。不可能列出所有可能在工作场所造成利益冲突的活动,但下面列出了一些常见示例。
1 伊拉克巴格达中等技术大学健康与医疗技术学院 *通讯作者:Fatima Abdulrahman Dohi 伊拉克巴格达中等技术大学健康与医疗技术学院 文章历史 收到日期:2024 年 12 月 11 日 接受日期:2025 年 1 月 17 日 发表日期:2025 年 1 月 25 日 摘要:车前草叶在传统医学中用于治疗多种疾病;本研究旨在定性研究目标草药中的植物成分,并研究其对从临床样本中分离出的某些类型细菌的抗菌活性。用水/乙醇(1:1)提取植物叶粉。经过对植物成分的定性筛选,粗提取物显示存在几类化学物质,包括皂苷、糖苷、酚、单宁、类固醇、生物碱、黄酮类化合物和萜类化合物。使用纸片扩散法测试了三种浓度的粗提取物对五种细菌(包括革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌)(金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、假单胞菌、变形杆菌属)的抑制作用。三种浓度的粗提取物对所有测试细菌的活性百分比不同。关键词:车前子、抗菌、植物成分、革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌。引言
揭示量子计算能力的来源一直是量子信息科学领域的重大目标。近年来,量子资源理论(QRT)已经建立,以表征各种量子资源,但它们在量子计算任务中的作用仍需研究。所谓的通用量子计算模型(UQCM),例如电路模型,已成为指导量子算法设计、真实量子计算机创建等的主要框架。在本文中,我们将 UQCM 的研究与 QRT 结合在一起。我们发现,一方面,使用 QRT 可以提供 UQCM 的资源理论表征、模型之间的关系并启发新的模型;另一方面,使用 UQCM 提供了一个应用资源、研究资源间关系和对其进行分类的框架。我们在 UQCM 的背景下发展了通用资源理论,并找到了丰富的 UQCM 和相应的通用资源。根据资源理论的层次结构,我们发现模型可以分为几类。在本文中,我们详细研究了 UQCM 的三个自然家族:振幅家族、准概率家族和哈密顿家族。它们包括一些众所周知的模型,例如基于测量的模型和绝热模型,也启发了新模型,例如我们介绍的上下文模型。每个家族至少包含三个模型,这种简洁的 UQCM 家族结构为研究资源和设计模型提供了统一的图景。它还提供了一个严格的框架来解决难题,例如纠缠与干扰的作用,并揭示量子算法的资源理论特征。
摘要:晚期皮肤黑色素瘤被认为是最具侵袭性的皮肤癌类型,治疗反应率各不相同。目前,有几类免疫疗法和靶向疗法可用于治疗。免疫疗法可以通过触发宿主的免疫系统来抑制肿瘤生长及其复发,而靶向疗法则抑制特定分子或信号通路。然而,黑色素瘤对这些治疗的反应高度异质性,患者可能会产生耐药性。表观基因组学(DNA/组蛋白修饰)有助于癌症的发生和发展。表观遗传改变分为四个基因表达调控水平:DNA甲基化、组蛋白修饰、染色质重塑和非编码RNA调控。赖氨酸甲基转移酶的失调与肿瘤的发生、侵袭、转移的发展、免疫微环境的变化和耐药性有关。赖氨酸组蛋白甲基转移酶 (KMT) 和烟酰胺 N-甲基转移酶 (NNMT) 抑制剂的研究对于理解癌症表观遗传机制和生物过程非常重要。除了免疫疗法和靶向疗法之外,KMT 和 NNMT 抑制剂的研究和开发也在进行中。许多研究正在探索这些化合物的治疗意义和可能的副作用,以及它们对目前已获批准的疗法的辅助潜力。重要的是,与任何药物开发一样,安全性、有效性和特异性是开发用于临床应用的甲基转移酶抑制剂时的关键考虑因素。因此,这篇综述文章介绍了最近可用的疗法和正在开发的用于晚期皮肤黑色素瘤治疗的疗法。
大约一个世纪前,埃尔利希 (Ehrlich) 提出了将药物靶向到身体特定部位的概念 1 。直到最近几年,该领域才成为一个重要的研究领域。在二十世纪,该领域的长期沉寂归因于对各种疾病的了解不足;在细胞分子水平上,缺乏对药物加工方式的详细描述;以及难以识别和生产针对目标器官、细胞或组织的载体分子。最近 Mu 的出现以及生化药理学和分子生物学的进展不仅为许多疾病的发病机制提供了更清晰的解释,还识别了各种类型的表面细胞受体。已经能够生产几类新型高效蛋白质和肽类药物,例如同源和异源肽能介质和序列特异性油核苷酸 2 。对于新药和一些传统药物(如抗肿瘤药),它们的治疗窗口较窄,需要定位到身体的特定部位。至关重要的是,这些药物必须以所需的浓度完整地递送至目标部位,并且要安全、高效、方便且经济高效。目前,大多数可用的药物疗法几乎没有靶向特异性。选择性地将药物递送至其药理受体不仅可以提高治疗效果,还可以限制副作用并提高安全性。本文全面介绍了许多已纳入靶向递送系统的药物以及该技术对疾病状态管理的治疗影响,目的是深入了解快速发展。
文章介绍了在直接侵略威胁时期联盟通信和自动控制系统(TOS和ACS)技术支持系统的运行模式、其主要要素及其之间的关系,以及在补充由于各种因素的影响而失效的通信设备时发生的过程。根据现代世界实践,进一步改进TOS和ACS系统的一个有希望的方向是使用射频识别和遥测技术,通过实时或接近实时地确定通信设备和财产在其运动动态中的坐标,以及使用有关通信设备和财产位置的信息来优化运送路线,以减少协会通信和自动控制系统技术支持系统执行活动的时间。所考虑问题的相关性使我们能够制定研究目标——提高协会 TOS 和 ACS 系统的运行效率。该项工作的主要成果是:确定了在直接侵略威胁期间影响协会中 TOS 和 ACS 系统运行的因素(并分类为几类);确定了表征建模的复杂组织和技术系统(TOS 和 ACS 系统)的参数,并检查了具有一定资质并分布在所研究系统各个层级的技术支持部门专家的活动。上述工作领域的科学新颖性在于为利用射频识别和遥测技术对通信设备和财产进行核算提供科学和方法支持。该领域工作的实际意义在于有可能在通信和自动控制系统的技术支持系统中利用官员在基于射频识别技术的通信设备记录过程中提出的技术建议。
(有机综合/催化)大学:安特卫普大学(比利时法兰德斯大学)是一个自主和多元化的机构,支持民主和多元文化的社会,并且是一个平等的机会雇主。安特卫普大学是一家年轻的动态学术机构,用于国际公认,创新和开拓性研究。特别注意学生的培训和教学计划的创新。详细信息空缺:您将在化学系有机合成(ORSY)的MAES小组中致力于博士学位。Maes Group是Antwerp大学的卓越中心和Valorization Platform Ischem的合伙人。您的研究项目将处理开发新的催化方法,以将可生物可生产能平台分子转变为化学工业的基础。这项研究符合与Kuleuven合作的跨学科和Interniversity IBOF项目“为可持续催化的碳表面”的框架。职位描述:作为具有良好理论和实践知识的主文凭的持有者,您将开发基于碳表面(例如石墨烯及其衍生物)的新型催化剂,并研究这些催化剂在使用几类有机反应的生物可再生平台分子转化这些催化剂方面的应用。与伙伴Kuleuven的教授进行了广泛的互动,专门研究纳米级表面,建模和异质催化的表面。因此,需要偶尔在安特卫普和鲁汶(50公里距离)之间旅行。
摘要 31 协调细胞对压力的反应对于整个生命周期的健康至关重要。 32 转录因子 SKN-1 是一种必需的稳态因子,可介导应激环境中的生存和细胞功能障碍,但 SKN-1 的组成性激活会导致过早衰老,从而 34 揭示了关闭细胞保护途径的重要性。在这里,我们确定了秀丽隐杆线虫两个纤毛 ASI 神经元中的 SKN-1 激活如何导致生物体转录能力增加 36 ,从而驱动外周组织的多效性结果。除了几类非编码 RNA 的表达增加外,ASI 神经元中已确定的 37 SKN-1 应激反应和脂质代谢基因类 RNA 的表达增加,定义了具有组成性 SKN-1 激活和健康寿命缩短的动物的分子特征。我们揭示了 neddylation 是 SKN-1 稳态调节器的一种新型 40 调节剂,可介导肠道细胞内 SKN-1 的丰度。此外,41 肠道中 dicer 相关的 DExD/H-box 解旋酶 drh-1 的 RNAi 非依赖性活性可以对抗 42 异常 SKN-1 转录激活的影响并延缓与年龄相关的健康状况下降。43 综上所述,我们的研究结果揭示了一种细胞非自主回路,可响应感觉神经系统中过度的 SKN-1 转录活性来维持生物体水平的 44 稳态。45 46 47 48
- 汽车行业:包括汽车行业的上游活动,包括车辆的设计,设计和制造。制造车辆的供应链涉及几类关系的利益相关者。汽车行业的中央链接由汽车制造商组成,其活动包括设计,制造(或组装)和营销工具。根据摩洛哥的第2-10-421号法令,与1968年11月8日的VIENNE道路交通大会有关,第4章,第5页。在线:https://unece.org/dam/trans/conventn/conv_road_raffic_fr.pdf 2 Haut-commissariat au计划。NMA 2010活动的摩洛哥命名法,第1页。 27和32。3全国汽车培训协会(法国)。 汽车行业贸易的观测。 在线:https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-seurs 4法令第4条第20章1431年第2-10-421号(2010年9月29日),以适用法律规定n°52-05,该规定与车辆相关。 in:官方公告,n°5878 bis of 21 Chaoual 1431(30-9-2010),p。 1749。 在线:http://www.sgg.gov.ma/bo/bo_fr/2010/bo_5878-bis_fr.pdf3全国汽车培训协会(法国)。汽车行业贸易的观测。在线:https://www.anfa-auto.fr/observatoire/les-seurs 4法令第4条第20章1431年第2-10-421号(2010年9月29日),以适用法律规定n°52-05,该规定与车辆相关。in:官方公告,n°5878 bis of 21 Chaoual 1431(30-9-2010),p。 1749。在线:http://www.sgg.gov.ma/bo/bo_fr/2010/bo_5878-bis_fr.pdf
摘要 - 在本文中,我们提出了一种新型的调度方案,以确保单跳无线网络的每包延迟,以延迟关键应用程序。我们考虑了几类具有不同延迟要求的包装,高级数据包在成功传输后产生高实用性。考虑到竞争数据包之间延迟的相关性,我们应用了延迟范围的概念,并为调度决策引入了新的输出增益功能。特别是,选择数据包的选择不仅要考虑其输出增益,还考虑了其他数据包的延迟范围。在这种情况下,我们制定了一个多目标优化问题,旨在最小化平均队列长度,同时在保证每包延迟的约束下最大化平均输出增益。然而,由于环境的不确定性(例如,时变通道条件和随机数据包到达),使用传统的优化技术解决此问题是困难的,而且通常是不切实际的。我们开发了基于深入的增强学习(DRL)的框架来解决它。特别是,我们将原始优化问题分解为一组标量优化子问题,并将它们都作为部分可观察到的马尔可夫决策过程(POMDP)。然后,我们求助于基于双重Q网络(DDQN)的算法,以学习每个子问题的最佳调度策略,这是CanoverComethelarge-ScalestatesPaceAstatesPaceAndredCeanDreduceq-valueoveres-timation。仿真结果表明,我们提出的基于DDQN的算法在奖励和学习速度方面优于常规Q学习算法。此外,与其他基准方案相比,我们提出的调度方案可以显着减少平均延迟和延迟中断率。