制定程序来指导其预防和控制感染和传染病传播的活动和方法。这些政策和程序符合适用的法律法规、国家公认的循证指南和实践标准。这些政策和程序至少涉及以下内容: - 旨在识别可能的传染病或感染,防止其传播给组织中的其他人的监测系统 - 应何时以及向谁报告可能的传染病或感染事件 - 应遵循标准和基于传播的预防措施,以防止感染传播 - 应何时以及如何对患者或居民进行隔离,包括但不限于隔离的类型和持续时间,以及要求隔离在特定情况下对患者或居民的限制尽可能少 - 如果直接接触会传播疾病,组织禁止患有传染病或感染性皮肤病变的员工直接接触患者或居民或他们的食物的情况 - 与患者或居民直接接触的工作人员应遵循的手部卫生程序 注意:标准预防措施包括手部卫生、环境清洁和消毒、注射和药物安全、使用个人防护设备 (PPE)、尽量减少潜在暴露以及可重复使用的医疗设备或器械的再处理。有关标准预防措施的完整详细信息,请参阅美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的《在所有环境中提供安全医疗服务的核心感染预防和控制实践》https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/core-practices/index.html
注释 2 在某些情况下,化学品按名称和 CAS 编号列出。该列表适用于具有相同结构式(包括水合物)的化学品,无论名称或 CAS 编号如何。显示 CAS 编号有助于识别特定化学品或混合物,无论命名法如何。CAS 编号不能用作唯一标识符,因为所列化学品的某些形式具有不同的 CAS 编号,并且含有所列化学品的混合物也可能具有不同的 CAS 编号。
目的:根据《部队地位协定》(SOFA)第 I(b) 条(参考 5.1),规定统一的政策和程序,以承认承包商雇员作为民事部门成员的身份。根据美日联合委员会协议实施资格标准和问责义务:“日本在民事部门实施实践方面的合作”,参考 5.2。变更摘要:本指令包含重大变更,应完整审查。本指令已修订,以实施在日本使用同步部署前和操作跟踪器 (SPOT) 和联合资产移动管理系统 (JAMMS)。修订还包含服务部门的新政策,以创建与本指令和此处包含的参考资料一致的本地实施程序。1.范围。1.1.本指令适用于驻日美军所有部队、美国政府拨款和非拨款合同军官和官员(包括需要活动人员),他们在日本签订了支持美国武装部队的合同,派遣员工到日本为美国武装部队履行合同的承包商和分包商,以及根据 SOFA 第 I(b) 条有资格成为文职人员的此类承包商的文职雇员。美国官方根据 SOFA 第十四条,承包商必须使用 SPOT 和 JAMMS 系统;但是,第十四条承包商的单独指导、政策和程序包含在 USFJ 指令 64-102(参考 5.3)中。1.2.本指令提供了应美国政府正式邀请,作为文职人员在日本提供服务以支持美国武装部队的承包商雇员的记录、认可和问责政策和程序。
科学家越来越不知所措,被发表的文章数量所淹没。近年来,Scopus和Web Science索引的文章总数已成倍增长。在2022年,该文章的总数比2016年高约47%,在执业科学家的数量上,增长率有限(如果有的话)。因此,每个科学家的出版工作量已经大大增加。我们将这个问题定义为“科学出版的压力。”为了分析这种菌株,我们提出了五个数据驱动的指标,显示了发布者的增长,处理时间和引文行为。我们从Web刮擦中绘制这些数据,并通过其网站或根据要求从发布者那里绘制这些数据。特定的群体在每年发表的文章中成长不成比例,这导致了这种菌株。一些出版商通过托管“特殊问题”的周转时间来启用了这一增长。鉴于研究人员要“出版或灭亡”以争夺资金的压力,因此这些报价可能会放大这种压力,以发表更多文章。我们还观察到期刊影响因素与这种菌株一致,这可能会使质量信号混淆。这种指数增长无法维持。我们在这里定义的指标应该使这种不断发展的对话能够达到可行的解决方案,以解决科学出版的压力。
Priya Vij 1*,Patil Manisha Prashant 1摘要背景:卵巢癌(OC)是女性生殖系统的高致命性恶性肿瘤,其特征是由于疾病的复杂性和晚期诊断,其死亡率高以及与临床研究相关的挑战。技术的进步,例如医学事物(IOMT),为改善OC检测和诊断提供了新的机会。目的:本研究旨在使用IOMT数据开发和评估一种新型的OC检测方法,利用自组织图(SOM)和改进的复发性神经网络(IRNN),并通过扩展的和谐搜索优化(EHSO)算法增强了重复的神经网络(IRNN),以提高功能选择和分类准确性。方法:该研究利用IOMT的OC数据并应用了SOM进行功能选择,这有助于管理和分类大数据集。SOM被用来改善数据表示形式,并解决标签和分类数据中的挑战。使用EHSO算法进行了优化的IRNN模型,以增强分类性能。
大学将资源直接用于出版研究是明智之举。即使维持当前的商业模式,即高利润率和免费劳动力生产,将学术出版业务纳入内部也将为大学提供额外的收入来源,这在当前经济困难和紧缩的环境下应该受到欢迎。如果将目前用于购买高价期刊的大学图书馆预算的一部分用于以合理的价格出版其中一些期刊,这不仅会将学术知识的生产、流通和交流控制权交还给学者,还会将学术劳动的利润重新循环回大学。
人们使用各种各样的药物输送载体来转移药物,但纳米粒子的引入带来了一场巨大的革命,为抗癌药物的靶向输送开辟了新天地。这些纳米粒子被用作有效的药物输送载体,它们具有大的表面积和小的尺寸,可以轻松穿透细胞屏障。3,4 人们通过计算和实验研究了一系列纳米结构,包括碳纳米管、富勒烯和氮化硼富勒烯,以研究它们的药物输送能力。这些纳米结构的尺寸小,可以很容易地与药物分子结合。5 这些纳米结构的表面特性和无毒性质可提供靶向输送而不会影响健康细胞,因此它们被用作输送载体。在纳米技术的延伸领域,氮化硼 (BN) 纳米结构因其出色的物理化学特性而引起了研究人员的兴趣,这使得它们非常适合用作药物输送载体。 6 BN 的无机结构具有较高的化学和热稳定性、宽带隙和良好的机械强度,使其成为用于药物输送的理想选择。7,8
本综述介绍了设计刺激响应、功能性、侧链、端接液晶原基液晶聚合物 (LCP) 方面的最新进展。合成方法(包括受控技术和活性技术)的发展为获得定义明确的液晶聚合物提供了方便。例如,线性液晶嵌段共聚物 (LCBCP)(具有线性、螺旋-螺旋、非液晶嵌段和端接液晶原基液晶嵌段的嵌段共聚物)的合成为获得具有与传统嵌段共聚物类似的形态和性质的聚合物提供了途径。然而,具有分支螺旋-螺旋非液体液晶嵌段和端接液晶原基液晶嵌段的拓扑分支 LCBCP 的合成用于操纵所得聚合物的相行为、形态和取向动力学。此外,支链液晶无规共聚物的合成(其中支链螺旋非液晶单元和端接液晶单元呈统计分布)可产生前所未见的螺旋和弯曲界面,具有新的增强特性。最后,将有机染料分子整合到各种液晶聚合物框架中的合成策略可产生新的光学活性和自适应软材料。在展望部分,讨论了对拓扑多样化的合成和天然衍生的液晶聚合物结构的需求,以及生产功能材料及其应用的加工工具和场导向组件。