我们正处在一个变革的时代,过去几十年来,变革的速度不断加快,对我们作为战士的职业产生了巨大影响。在海洋领域尤其如此,人工智能和无人系统等创新技术正在推动我们重新评估和反思自现代海战出现以来就已存在的理论和战略。北约走在这条道路上的前列非常重要。北约制定了许多未来计划,这些计划将使北约在未来几年保持领先地位。其中一个例子是动态信使演习,这是一项计划于 2022 年进行的无人系统演习,将进行大规模测试,以展示无人系统在海洋领域和作战环境中的能力。北约必须为新技术参与战争做好准备,包括在拥挤的水域环境中。我们的对手正计划在所有领域挑战我们,我们必须准备好在这种多领域场景中作战。随着我们深入讨论这一主题,每个人都会注意到,新兴和颠覆性技术将对我们目前和未来几年在海事领域的工作产生多大影响,以及我们作为北约海事企业的领导,如何受所有国家的委托确保北约继续成为全球创新领导者。通过这样做,我们将继续为所有国家提供自由和安全的海洋使用,以便能够保持和实现自北约成立 70 多年来一直保持的繁荣。
前列腺癌(CAP)仍然是西方男性癌症死亡的第二大原因。发生这些死亡是因为转移帽获得了对可用治疗的抵抗力。在过去的十年中,在诊所中引入的新型和功能多样的治疗方案最终引起了分子基础各种各样的耐药性。CAP的起始和进展均与增强的细胞增殖和细胞周期失调有关。对控制细胞分裂和帽进展过程中控制细胞分裂和增殖的特定促增殖性分子移位有更好的了解最终可能会克服耐药性。在这里,我们研究文献以支持这种可能性。我们首先回顾了最近对前列腺细胞类型的新见解及其增殖和致癌潜力。然后,我们概述了负责细胞周期进展的分子机械的基本知识及其通过良好认可的瓶盖进展驱动因素(例如雄激素受体和视网膜细胞母细胞瘤蛋白)的调节。在这方面,我们特别关注细胞周期调节剂与雄激素受体之间的相互作用和相互相互作用。在从治疗过程中,到castration-castration-recurrent的进展过程中,会影响细胞周期相关的和受调节的基因,并在某些情况下,讨论了神经内分泌帽。我们还考虑了影响细胞周期决定因素的非基因组事件,包括在帽进展过程中发生的转录,表观遗传和微环境开关。最后,我们评估了细胞周期调节剂的治疗潜力,并解决了调节其CAP治疗作用的方法中的挑战和局限性。
前列腺癌(CAP)仍然是西方男性癌症死亡的第二大原因。发生这些死亡是因为转移帽获得了对可用治疗的抵抗力。在过去的十年中,在诊所中引入的新型和功能多样的治疗方案最终引起了分子基础各种各样的耐药性。CAP的起始和进展均与增强的细胞增殖和细胞周期失调有关。对控制细胞分裂和帽进展过程中控制细胞分裂和增殖的特定促增殖性分子移位有更好的了解最终可能会克服耐药性。在这里,我们研究文献以支持这种可能性。我们首先回顾了最近对前列腺细胞类型的新见解及其增殖和致癌潜力。然后,我们概述了负责细胞周期进展的分子机械的基本知识及其通过良好认可的瓶盖进展驱动因素(例如雄激素受体和视网膜细胞母细胞瘤蛋白)的调节。在这方面,我们特别关注细胞周期调节剂与雄激素受体之间的相互作用和相互相互作用。在从治疗过程中,到castration-castration-recurrent的进展过程中,会影响细胞周期相关的和受调节的基因,并在某些情况下,讨论了神经内分泌帽。我们还考虑了影响细胞周期决定因素的非基因组事件,包括在帽进展过程中发生的转录,表观遗传和微环境开关。最后,我们评估了细胞周期调节剂的治疗潜力,并解决了调节其CAP治疗作用的方法中的挑战和局限性。
线粒体功能的增加可能会使一些癌症容易受到线粒体抑制剂的影响。由于线粒体DNA拷贝数(mTDNACN)部分调节线粒体功能,因此MTDNACN的准确测量可以帮助揭示哪些癌症是由线粒体功能增加的驱动,并且可能是候选线粒体抑制的候选者。然而,先前的研究采用了巨大的宏观解剖,无法说明MTDNACN中细胞型特异性或肿瘤细胞异质性。这些研究经常产生不清楚的结果,尤其是在前列腺癌中。本文中,我们开发了一种多重原位方法,用于量化细胞类型 - 特异性mtDNACN。我们表明,在前列腺腺癌(PCA)中,高级前列腺上皮内肿瘤(HGPIN)的腔细胞中有MTDNACN增加,并且在转移性castat依 - 耐药的前列腺癌中进一步升高。通过2种正交方法验证了PCA MTDNACN的增加,并伴随着MTRNA和酶活性的增加。从机械上讲,前列腺癌细胞中的MYC抑制作用降低了MTDNA复制和几个mtDNA复制基因的表达,而小鼠前列腺中的MYC激活会导致肿瘤前列腺细胞中的mtDNA水平升高。我们的原位方法还显示,胰腺和结肠/直肠的癌性病变中的mtdnaCn升高,使用临床组织样品表明了对癌症类型的概括。
温带子纳普的抽象大气表征是系外行星科学的新边界,最近可能对海学世界k2-18 b进行了JWST观察。鉴于亚北极脉冲状态(包括潜在的可居住行星)的广泛条件,大气过程的准确建模对于解释高精度光谱数据至关重要。值得注意的是,对流是一个重要的过程,可以在跨新持久条件下以不同的模式运行。对流在高凝结质量分数(非涂抹大气)或较轻的背景气体(例如在H 2-富有的气氛中的水对流,在后一种情况下可能会弱得多,甚至可以完全关闭。我们提出了一种新的质量升华方案,该方案可以捕获这些变化并在3D常规循环模型(GCM)中使用的广泛参数空间模拟对流。我们验证了两种代表性案例的方案,一种陆地样的气氛和微型新闻氛围。在陆地案例中,考虑到具有地球风格的trappist-1e,该模型在类似地球的对流案例中与地面调节模型几乎相同。在小型新持续情况下,考虑了K2-18 B的批量特性,并假设具有深H2的大气,我们证明了该方案的能力,可以重现非遵循对流。我们发现在大于0.3 bar的压力下发生的对流,动力学结构显示出高纬度的前列喷射。我们的对流方案将有助于对各种外部大气的3D气候建模,并能够进一步探索温带的亚本次大气。
2004 年应邀在国际生物特征识别学会北美西部分会做主席演讲,新墨西哥州阿尔伯克基。2005 年在加利福尼亚大学旧金山分校做 Wallace C. Epstein 风湿病学讲座,加利福尼亚州。2006 年应邀在加拿大统计学会做生物统计学主席特别演讲,加拿大渥太华。2006 年在哈佛大学做 Robert C. Knapp 妇产科讲座,马萨诸塞州剑桥。2008 年应邀在国际生物特征识别学会北美东部分会做主席演讲,华盛顿特区。2010 年在丹娜法伯癌症研究所/前沿科学技术研究基金会做癌症生物统计学年度讲座,由马萨诸塞州剑桥 DFCI 之友赞助。2010 年在埃默里大学做 Donna J. Brogan 年度讲座,佐治亚州亚特兰大。2 2010 年美国国立卫生研究院功绩奖,颁发给 PDQ 筛查和预防编辑委员会的 Donald A. Berry 博士。2012 年第六届年度杰出教授 S. James Press 捐赠讲座。加州大学河滨分校。2013 年主题演讲。俄亥俄州立大学-克利夫兰诊所基金会-凯斯西储大学生物统计学研讨会。俄亥俄州哥伦布市。2014 年 4 月。2014 年汤森路透高被引研究员。表彰其跻身前列
访问点(AP)建筑物分配框(BDF)通信,空间和技术委员会(CST)通信服务提供商(SP)分布式天线系统(DAS)电气分配委员会(EDB)入口设施(EF)光纤电缆(FOC)光纤(FOC)光纤到家用/前列/premise/premise/premise/premise(ftth/p)固定的无线电(FWA)地板(FWA)地板(FWA)远距离(FD)区域(HDA)热浸镀锌(HDG)内建造物理基础设施(IPI)内建造解决方案(IBS)信息与通信技术(ICT)国际电子技术委员会(IEC)国际标准化组织(ISO)国际电视联盟(ITU)国际电信联盟(ITU)主室(MDA)主机室(MDA)电视室(MDA),Munitical and uneraling室(MDA) (MOMRAH) Mobile Service Telecoms Room (MSTR), Multi-dwelling Unit (MDU) Network (NW) Network Termination Point (NT) Optical distribution box (ODB) Optical Distribution Frame (ODF), either BDF or UDF Outside Plant (OSP) Power over Ethernet (PoE) Quality of service (QoS) Roof Top Telecoms Room (RTTR), Saudi Building Code (SBC) Single-dwelling Unit (SDU)补充键合网络(SBN)电信室(TR):电信空间(TS):地下入口盒(UEB):单元分配器(UD)单位分配框架(UDF)未塑料的聚乙烯基氯化物(UPVC)未展示的扭曲对(UTP)
意大利航空航天业是这些动荡时期坚韧不拔的典范。航空航天业的六个主要地区都表现出实力、不断创新的动力以及进一步发展该国工业的动力。尽管许多人希望看到这个国家统一在一个航空航天旗帜下,但地区和集群之间的竞争和对抗似乎也为这艘移动的船只提供了动力。许多公司认为欧洲当前的政治不稳定可能会给航空航天业带来不利影响,尤其是考虑到英美关系,但也有人认为这可能是让该国成为国际参与者中心的机会,尤其是在伦巴第大区。新的地球观测技术正在不断开发和创新,以改善该国的应急响应,并解决北非和中东的移民危机。意大利正在制定新的退役解决方案,以应对未来几年预计将发射的数千颗新卫星。有些公司还计划在卫星生产方面引领市场。一场新的太空竞赛已经出现,意大利的目标是顺应潮流。虽然大多数公司都认为国际化是前进的道路,但也在进行大量投资,以使意大利走在航空航天业的前列。随着 CIRA 的研发发展和无与伦比的技术,以及在 Grottaglie 机场建立无人机测试站,尽管 Leonardo 决定将部分制造活动外包,但该国的发展速度并没有放缓。中小企业肯定面临困难,这意味着未来几年生存的竞争将比以往任何时候都更加激烈。GBR 很高兴在几个月的时间里更多地了解了意大利航空航天业。我们邀请您更多地了解这个国家的创业精神,并了解从该行业起源开始就一直主导着这场秀的大型公司。我们还要感谢参与编写本报告的数百家公司。如果没有您的支持,这是不可能的。我们相信您会喜欢我们的发现。
水杨酸 ................................................................. 3938 (S)-乳酸 .............................................................. 3191 山梨酸 .............................................................................. 4036 硬脂酸 .............................................................................. 11.2 -4961 顺势疗法制剂中的琥珀酸 ..... 1808 硫酸 .............................................................................. 4114 酒石酸 .............................................................................. 4142 硫辛酸 .............................................................................. 4198 噻洛芬酸 .............................................................................. 4214 托芬那酸 .............................................................................. 4247 氨甲环酸 .............................................................................. 4259 三氯乙酸 .............................................................................. 4275 十一烯酸 .............................................................................. 4332 熊去氧胆酸 .............................................................................. 4336 丙戊酸 .............................................................................. 4349 唑来膦酸一水合物........................................................................................................................................................................................................................................... Acyl -4' - 单磷酸化....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4396用水........................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 11.2 -4891 光油 .............................................................................. 922 琼脂 .............................................................................................. 1362 贞洁羔羊果 .................................................................... 1363 藿香干提取物 ...................................................... 1364 仙鹤草 .............................................................................. 1365 木通 .............................................................................. 1366 阿拉尼姆 .............................................................................. 1892 阿苯达唑 .............................................................................. 1893 人体白蛋白溶液 ............................................................. 2971 羽衣草 ............................................................................. 1368 2,4-二氯苄醇 ............................................................. 2517 苄醇 ............................................................................. 2069 十六醇 ............................................................................. 2280 十六醇和硬脂醇 ............................................................. 2275 十六醇和硬脂醇乳化剂 A ............................................................. 2276 十六醇和硬脂醇乳化剂 B ............................................................. 2277 异丙醇 ............................................................................. 3142 油醇 ............................................................................. 3564 酒精stearyl ................................................................... 4075 Wool fat alcohols .................................................................. 4395 Alcuronium chloride ................................................................ 1894 Alfacalcidol ......................................................................... 1896 Alfadex ................................................................................ 1897 Alfentanil hydrochloride hydricum .................................. 1898 Alfuzosin hydrochloride ..................................................... 1900 Alimemazin hemitartras ....................................................... 1902 Allantoin .................................................................................. 1903 Allium sativum bulbi pulvis ............................................................ 1525 Allium sativum ad preparationes homoeopathicas ............ 1811 Allopurinol ............................................................................... 1904 Almagatum ............................................................................... 1906 Almotriptan malas .................................................................. 1908 Aloe barbadensis ..................................................................... 1369 Aloe capensis ............................................................................ 1370 Aloes extractum siccum标准……………………………………… 1371 阿洛夫定(18F)注射液……………………………………… 1245 阿普唑仑……................................................................... 1910 盐酸阿普洛尔 .............................................................. 1911 前列地尔 .............................................................................. 1913 注射用阿替普拉 .............................................................. 1915 蜀葵叶 .............................................................................. 1607
这种现代研究方法改进了传统的研究过程,传统研究过程通常是单向的,分为三个不同的阶段:基础研究——了解细胞的行为,转化研究——应用这些知识为患者开发新药,临床研究——在患者身上测试治疗方法。本期 MSK 新闻重点关注中间阶段转化研究日益增长的重要性,该研究由新技术和我们对癌症如何发展和扩散的日益了解推动。得益于 Fiona 和 Stanley Druckenmiller 的慷慨捐赠,MSK 将能够将最出色的想法推进到早期转化研究中——这种研究将推动我们对癌症作为一种疾病的理解发生革命,并提高我们预防、诊断和治疗癌症的能力。Fiona 和 Stanley Druckenmiller 总统创新基金将为科学家、医生和护士提供一种机制,以申请资助新的转化项目。在资助项目时,将强调非渐进式想法和多学科方法。过去几年,MSK 对这种方法进行了较小规模的研究,并发现它有助于加速转化技术,包括 CAR-T 细胞疗法的开发、解决和处理患者报告结果的工具以及治疗诊断学(见第 4 页)。菲奥娜和斯坦利德鲁肯米勒总统创新基金只是一个开始。它将迅速培育转化癌症医学领域最具创造性和前景的项目,否则这些项目可能得不到资助。它将确保转化癌症研究领域最杰出的人才拥有发挥最大影响所需的资源。随着未来十年科学的进步和意外发现的出现,菲奥娜和斯坦利德鲁肯米勒总统创新基金将快速响应不断变化的研究需求,使 MSK 始终走在该领域的前列。