iMeta 期刊 ( 影响因子 23.8 ) 由宏科学、千名华人科学家和威立出版,主编刘双江和傅静远教授。目标为生物 医学国际综合顶刊群 ( 对标 Nature/Cell) ,任何领域高影响力的研究、方法和综述均欢迎投稿,重点关注生物 技术、生信和微生物组等前沿交叉学科,已被 SCIE 、 PubMed 等收录,位列全球 SCI 期刊前千分之五,微生 物学研究类期刊全球第一;外审平均 21 天,投稿至发表中位数 57 天。 子刊 iMetaOmics ( 主编赵方庆和于君教授 ) 、 iMetaMed 定位 IF>10 的综合、医学期刊,欢迎投稿!
二、具体讨论要点 针对细胞内的核酸来控制碱基序列突变和基因表达的基因修饰技术传统上在临床上用作针对体细胞的基因治疗,被称为基因转移或基因重组技术。使用病毒载体或质粒将目的基因导入细胞,在染色体内或染色体外进行表达。但是,特别是具有整合到染色体中的功能的载体,由于整合到碱基序列中是随机的,因此可能会发生不希望的基因突变和基因表达,例如,由于整合到致癌基因附近,可能会发生恶性肿瘤,这被称为严重的不良事件。迄今为止,各国已开展的2918个体细胞基因治疗临床试验中,有3个方案报告了恶性肿瘤的发生3,这对体细胞基因治疗相关的基因重组技术来说是一个科学挑战。
Committees ABCF Directory Board President: Sandra Farsky (USP) Vice President: Adriana Pohlmann (UFRGS) Secretary: Ricardo Neves Marreto (UFG) First Secretary: Divaldo Lyra (UFS) Treasurer: Tania Bressolin (Univali) First Treasurer: Maira Pitta (UFPE)组织委员会Guilherme Martins Gelfuso(UNB) - 总统Felipe SaldanhadeAraújo(UNB)Luciana Biagini Lopes(USP)Lucindo QuintansJúnior(ufs)MariadeFátimaborin(und)Mauricio Man de Mello de Mello(umb)riccardo neve Marrecardo neves Marreta sandra(UB) Farsky (USP) Tânia Mari Belé Bresolin (Univali) Teresa Cristina Tavares Dalla Costa (UFRGS) Wanda Pereira Almeida (Unicamp) Scientific Committee Martins Gelfuso (UnB) - President André Ducati Luchesi (UFRN) Carlota de Oliveira Rangel Yagu (USP) Emerson Silva (UFAM) Irwin Rose Alencar de Menezes(URCA)Moacyr Jesus Barreto deMeloRêgo(UFPE)Pablo de Mora Santos(UFBA)Renata Fonseca Fonseca Vianna Lopez(USP)Roberto Parise Parise Parise Filho(USP)Committees ABCF Directory Board President: Sandra Farsky (USP) Vice President: Adriana Pohlmann (UFRGS) Secretary: Ricardo Neves Marreto (UFG) First Secretary: Divaldo Lyra (UFS) Treasurer: Tania Bressolin (Univali) First Treasurer: Maira Pitta (UFPE)组织委员会Guilherme Martins Gelfuso(UNB) - 总统Felipe SaldanhadeAraújo(UNB)Luciana Biagini Lopes(USP)Lucindo QuintansJúnior(ufs)MariadeFátimaborin(und)Mauricio Man de Mello de Mello(umb)riccardo neve Marrecardo neves Marreta sandra(UB) Farsky (USP) Tânia Mari Belé Bresolin (Univali) Teresa Cristina Tavares Dalla Costa (UFRGS) Wanda Pereira Almeida (Unicamp) Scientific Committee Martins Gelfuso (UnB) - President André Ducati Luchesi (UFRN) Carlota de Oliveira Rangel Yagu (USP) Emerson Silva (UFAM) Irwin Rose Alencar de Menezes(URCA)Moacyr Jesus Barreto deMeloRêgo(UFPE)Pablo de Mora Santos(UFBA)Renata Fonseca Fonseca Vianna Lopez(USP)Roberto Parise Parise Parise Filho(USP)
植物压力的研究核心科学大气压力单元植物光适应研究小组1组环境反应系统2功能性生物分子发现组组3土壤应力单位植物应力生理4植物分子生理学组分子生理学5生物应力单元组的植物 - 微生物相互作用6组植物 - 内部相互作用7植物免疫设计组8植物环境微生物学9大麦和野生植物资源中心遗传资源遗传资源单位遗传资源组基因组多样性10应用基因组学单位遗传资源和功能组11综合基因组育种12
强化学习的实际应用中的主要障碍之一是模拟和实际真实环境之间的差异。因此,在模拟环境中训练的政策可能无法在现实世界中产生预期的行动,这是由于噪声,建模不准确和不同环境条件等因素。为了减轻此问题,强大的马尔可夫决策过程(RMDPS)框架集中于设计算法弹性,可弹性。在RMDP中,人们考虑了一个可能的过渡概率和奖励功能的家族,并选择了本集中最坏的案例过渡概率和奖励功能以进行策略优化。最近的研究表明,考虑策略的熵和差异可以捕获给定奖励功能的最坏情况。尽管引入了处理过渡概率的各种算法,但仍存在某些挑战。特别是,分布的支持可能是不一致的,在实际环境中未过渡的状态仍然可以分配非零过渡概率。在这项工作中,我们添加了有关软最佳策略的差异,并用KL差异术语替换了相对于名义环境的过渡概率,替换了最坏的案例过渡概率。可以解决RMDPS的挑战。
3:25 pm - 3:55 pm Prof. Xinghua Gao ( 中国医科大学 ) 主题:从临床角度探讨温和局部热疗在对抗皮肤和宫颈 HPV 感染中的 免疫佐剂作用 3:55 pm - 4:25 pm Prof. Jiayu Liao ( 美国加州大学河滨分校 ) 主题:靶向细胞内信号阈值以增强癌症治疗的免疫反应 4:25 pm - 4:55 pm Prof. Mingye Feng ( 美国希望之城癌症研究治疗中心 ) 主题:基于巨噬细胞的癌症免疫治疗 4:55 pm - 5:25 pm Prof. Yaron Ilan ( 以色列希伯来大学 ) 主题:基于约束- 紊乱原理的第二代人工智能系统在改善免疫疾病诊断 和提高免疫疗法效果中的应用 5:25 pm - 5:40 pm Prof. Yanhong Shi ( 美国希望之城综合癌症中心 ) 主题:基于人类多能干细胞的癌症免疫治疗
与其预见和准备应对太空任务中可能出现的所有机器故障、事故和其他挑战,不如利用增材制造的灵活性进行“太空制造”(ISM),这似乎是合乎逻辑的。载人航天任务依赖于复杂的设备,其安全运行是一项巨大的挑战。考虑到载人登月和火星任务的绝对距离,从地球运送用于维修和更换丢失设备的备件将需要太多时间。由于设计灵活性高,并且能够直接从计算机辅助模型制造即用型组件,增材制造技术在这种情况下似乎极具吸引力。此外,还需要适当的技术来制造宇航员在月球和火星上长期居住的建筑栖息地以及材料/原料。将设备和材料送入太空的能力不仅非常有限且成本高昂,而且还引发了人们对地球环境问题的担忧。因此,并非所有材料都能从地球运送,人们正在设想利用原地资源的战略,即原地资源利用(ISRU)。对于复杂零件和设备的制造以及大型基础设施,需要开发适当的太空材料加工技术。
阿尔茨海默病和帕金森病是影响全球老龄人口的最常见神经退行性疾病之一,对早期诊断和管理提出了重大挑战。本综述探讨了先进的神经成像技术在早期检测和管理这些疾病方面的关键作用,通过及时干预有可能减缓疾病的进展。MRI 的最新进展,例如超高场系统和功能性 MRI,提高了检测细微结构和功能变化的灵敏度。此外,新型淀粉样蛋白-β 示踪剂的发展以及光学成像和经颅超声检查等其他新兴模式提高了现有方法的诊断准确性和能力。本综述重点介绍了这些技术在阿尔茨海默病和帕金森病中的临床应用,它们已显示出更好的诊断性能,从而能够更早地进行干预并获得更好的预后结果。此外,人工智能 (AI) 与纵向研究的整合正在成为进一步完善早期检测策略的有希望的增强手段。然而,本综述还探讨了该领域的技术、伦理和可及性挑战,提倡更广泛地使用先进的成像技术来克服这些障碍。最后,我们强调需要采取一种综合神经学和精神病学观点的整体方法,这对于优化神经退行性疾病管理中的患者护理和结果至关重要。
总务省委托项目“全球量子密码通信网络构筑研究开发”将开展研究开发,确立实现全球范围的量子密码通信网络的核心技术,其用途包括国家之间、国内重要机构之间、医疗和金融领域等机密信息交换。具体来说,我们旨在建立(I)量子通信和密码链路技术、(II)可信节点技术、(III)量子中继器技术、以及(IV)广域网络建设与运行技术,这些技术具有很强的实用性,能够实现更快、更远距离的通信。