人们普遍存在误解,认为胎儿和新生儿的免疫状态不成熟或不足。然而,免疫个体发育方面的新兴研究促使人们重新考虑这一正统观念,将这一时期重新定义为一个独特的机遇期。疫苗反应(定性和定量)因人而异,也因人口群体而异。基线免疫状态和功能的要素可预测疫苗反应——其中一些因素已被详细描述,其他因素仍是正在进行的研究的主题,尤其是随着“组学”研究领域的迅速扩展,这得益于高度精细的免疫分析技术的发展和计算能力的提高。年龄是与疫苗接种反应变化相关的最强预测因素之一;而疫苗接种反应的可预测变化是确定关键潜在机制的关键。具体而言,婴儿体内循环的母体抗体可以调节对疫苗接种的免疫反应,充当“秘密佐剂”,与目前的教条相反,它可能为更持久、更高质量的疫苗接种免疫反应提供途径。该领域令人兴奋的新研究途径有可能极大地改变我们保护世界上最脆弱的人群——幼儿的方式。
面对百年不遇的全球疫情,世界各国政府纷纷采取措施,包括封锁,以遏制新冠病毒的传播。这些措施导致许多经济部门停摆,尤其是那些涉及人际接触的部门,如住宿和餐饮服务、艺术和娱乐服务。许多企业被迫关闭,导致工人失业、收入降低,从而压低了总需求。这种通过限制商业活动和人员流动来阻止经济正常运转的行为,给经济的需求方和供应方都带来了多重冲击。
停飞之前,其他子系统也发生了几次电气故障。全日空航空公司 (ANA) 报告称,2012 年 5 月至 12 月期间,至少有 10 块电池因电压异常或其他异常行为而不得不退回 [1]。2012 年 12 月 4 日,一架联合航空公司的航班在遇到电力问题后被迫紧急降落在新奥尔良 [2],最初被认为是机械问题,但后来发现是由于电源面板主板上的电弧引起的。2012 年 12 月 13 日,一架卡塔尔航空公司的飞机因类似的电气问题停飞 [3]。几天后,联合航空公司证实其另一架 787 飞机也出现了电气问题 [2]。另一起事件涉及 2013 年 1 月 9 日的制动诊断系统误报 [4]。虽然这些故障引发了担忧,但最终停飞还是由 2013 年 1 月相隔 10 天发生的两次灾难性电池故障引起的。2013 年 1 月 7 日,一架停飞的 787 飞机发生电池起火。一名机械师注意到辅助动力装置 (APU) 发生电源故障,随后辅助电池端子冒出火焰和烟雾。快速释放旋钮熔化阻碍了第一时间响应,但电池大火最终被扑灭。一名消防员在电池泄压时被烧伤 [5]。2013 年 1 月 16 日,全日空运营的一架 787 飞机发生电池故障。此次故障导致飞行员在日本香川县高松机场紧急降落。据全日空航空公司副总裁 Osamu Shinobe 称,“驾驶舱内发出电池警报,并在驾驶舱和客舱内检测到异味,(飞行员)决定紧急降落”[6]。日本检查人员发现辅助电池系统可能接线不当 [7],这进一步引发了人们对其他系统是否安装正确的疑问。
摘要:多种神经和精神疾病,包括多发性硬化症、阿尔茨海默病和精神分裂症,在分子和组织学水平上都表现出明显的髓鞘异常。这些异常与少突胶质细胞功能障碍和髓鞘结构改变密切相关,这可能是导致大脑区域断开以及在这些情况下观察到的典型临床损害的关键因素。星形胶质细胞的数量远远超过中枢神经系统中的神经元,比例为五比一,在神经元和少突胶质细胞的发育、维持和整体健康中起着不可或缺的作用。因此,它们成为无数神经和精神疾病发生和发展的潜在关键因素。此外,针对星形胶质细胞代表了治疗此类疾病的一种有希望的途径。为了更深入地了解星形胶质细胞在髓鞘相关疾病中的功能,必须采用适当的体内模型,以可靠且可重复的方式忠实地重现复杂人类疾病的具体方面。一种这样的模型是铜宗模型,其中少突胶质细胞的代谢功能障碍引发了早期反应,包括小胶质细胞和星形胶质细胞活化,最终导致多灶性脱髓鞘。值得注意的是,在停止铜宗中毒后,会发生自发的内源性髓鞘再生过程。在这篇评论文章中,我们提供了研究铜宗模型中星形胶质细胞的反应和假定功能的研究的历史概述。随后,我们列出了以前发表的著作,这些著作阐明了星形胶质细胞在这种多发性硬化症模型中的生物学和功能的各个方面。一些研究在星形胶质细胞生物学和病理学的背景下进行了更详细的讨论。我们的目标有两个:提供对这一新兴领域的宝贵概述;更重要的是,激励研究人员开展实验研究,阐明这一关键的神经胶质细胞亚群的多方面功能。
Asmaa Samir Abbas Mohamed (IFRC)、Nur Hayati Ahmad (IFRC)、Rania Alerksoussi (IFRC)、Ayham Alomari (加拿大红十字会)、Malak Atkeh (IFRC)、Ghulam Muhammad Awan (IFRC)、Thierry Balloy (IFRC) , Susana Arroyo Barrantes (IFRC), Laura Bastianetto (意大利红十字会), Suzanne Bernard (IFRC), Anna Bowen (IFRC)、Hanna Butler (IFRC)、Luke Caley (IFRC)、Ruben Cano (IFRC)、William Carter (IFRC)、Richard Casagrande (IFRC)、Michael Charles (IFRC)、Chang Hun Choe (IFRC)、Alexandre Claudon de Vernisy (IFRC)、Walter Cotte (IFRC)、Adelaide Davis (IFRC)、Dorien Irene Dolman (IFRC)、Olga Dzhumaeva (IFRC)、Hosam Faysal (IFRC)、Gefra Fulane (IFRC)、Fred Fulton (IFRC)、Gantsetseg Gantulga (IFRC)、Elias Ghanem (IFRC)、Katie Greenwood (IFRC)、Andra Gulei (英国红十字会)、Caroline Holt (IFRC)、Maryann Horne (英国红十字会)、Ariel Kestens (IFRC)、Alka Kapoor Sharma (IFRC)、Mercy Laker (IFRC)、Maria Victoria Langman (IFRC)、Heather Marie Leson (IFRC)、Necephor Mghendi (IFRC)、Simon Missiri (IFRC)、Danger Nhlabatsi (Baphalali Eswatini Red Cross)、Carrie Nielsen (IFRC)、Zeade Leonard Nioule (IFRC)、Klaus Nørskov (丹麦红十字会)、Diana Ongiti (IFRC) )、Diana Oviedo (IFRC)、Jason Peat (IFRC)、Nora Peter (IFRC)、Bhanu Pratap (IFRC)、Rachel Punitha (红十字与红新月联会)、艾哈迈德·拉盖 (埃及红新月会)、埃尔汗·拉希莫夫 (红十字与红新月联会)、乌达亚·库马尔·雷格米 (红十字与红新月联会)、丹尼尔·阿尔弗雷多·雷哈斯·温蒂罗斯 (红十字与红新月联会)、约翰·罗奇 (红新月会)、梅伊·埃尔·萨耶 (红十字与红新月联会)、伊瓦尔·施拉姆 (红十字与红新月联会) )、Sharonya Sekhar(加拿大红十字会)、Ezekiel Simperingham(IFRC)、Marjorie Sotofranco(IFRC)、Coree Steadman (IFRC)、Molefi Takalo (南非红十字会)、Papemoussa Tall (IFRC)、Gabrielle Taylor (英国红十字会)、Charlotte Tocchio (IFRC)、Bhupinder Tomar (IFRC)、Adesh Tripathee (IFRC)、Annkatrin Tritschoks (德国) ) 红十字会)、史蒂芬·温赖特 (IFRC)、桑朱拉·韦拉辛格 (Sanjula Weerasinghe) (IFRC)。
此外,通过施用微量元素[硼 (B)、铁 (Fe)、钼 (Mo)、镍 (Ni) 和锌 (Zn)] 可能诱导抗氧化酶的活性,以减少 ROS 的损害。微量元素对植物生长至关重要。此外,适当浓度的硼、铜、铁、锰 (Mn)、钼、镍、硒或锌可激活内源性抗氧化酶和非氧化代谢,从而减轻 ROS 的损害 (Tavanti 等人,2021 年)。与阴性对照相比,土壤施用锰和锌,或镁 (Mg) 和硼,以及叶面喷施锰、锌、Mg 和钼可显著缓解 HLB 症状 (Shen 等人,2013 年;Atta 等人,2021 年;Zhou 等人,2021 年)。然而,一旦 HLB 对树木造成严重损害,对 HLB 管理的积极作用似乎就会受到限制(Gottwald 等人,2012 年)。
Asmaa Samir Abbas Mohamed(IFRC)、Nur Hayati Ahmad(IFRC)、Rania Alerksoussi(IFRC)、Ayham Alomari(加拿大红十字会)、Malak Atkeh(IFRC)、Ghulam Muhammad Awan(IFRC)、Thierry Balloy(IFRC)、Susana Arroyo Barrantes(IFRC)、Laura Bastianetto(意大利红十字会)、Suzanne Bernard(IFRC)、Anna Bowen(IFRC)、Hanna Butler(IFRC)、Luke Caley(IFRC)、Ruben Cano(IFRC)、William Carter(IFRC)、Richard Casagrande(IFRC)、Michael Charles(IFRC)、Chang Hun Choe(IFRC)、Alexandre Claudon de Vernisy(IFRC)、Walter Cotte(IFRC)、Adelaide Davis(IFRC)、Dorien Irene Dolman(IFRC)、Olga Dzhumaeva(IFRC)、Hosam Faysal(IFRC)、Gefra Fulane(IFRC)、Fred Fulton (IFRC), Gantsetseg Gantulga (IFRC), Elias Ghanem (IFRC), Katie Greenwood (IFRC), Andra Gulei (British Red Cross), Caroline Holt (IFRC), Maryann Horne (British Red Cross), Ariel Kestens (IFRC), Alka Kapoor Sharma (IFRC), Mercy Laker (IFRC), Maria Victoria Langman (IFRC), Heather Marie Leson (IFRC), Necephor Mghendi (IFRC), Simon Missiri (IFRC), Danger Nhlabatsi (Baphalali Eswatini Red Cross), Carrie Nielsen (IFRC), Zeade Leonard Nioule (IFRC), Klaus Nørskov (Danish Red Cross), Diana Ongiti (IFRC), Diana Oviedo (IFRC), Jason Peat (IFRC), Nora Peter (IFRC), Bhanu Pratap (IFRC), Rachel Punitha (IFRC), Ahmed Ragaey (Egyptian Red Crescent), Elkhan Rahimov (IFRC), Udaya Kumar Regmi (IFRC), Daniel Alfredo Rejas Untiveros (IFRC), John Roche (IFRC), Mey El Sayegh (IFRC), Ivar Schram (IFRC), Sharonya Sekhar (Canadian Red Cross), Ezekiel Simperingham (IFRC), Marjorie Sotofranco (IFRC), Coree Steadman (IFRC), Molefi Takalo (South African Red Cross Society), Papemoussa Tall (IFRC), Gabrielle Taylor (British Red Cross), Charlotte Tocchio (IFRC), Bhupinder Tomar (IFRC), Adesh Tripathee (IFRC), Annkatrin Tritschoks (German Red Cross), Stephen Wainwright (IFRC), Sanjula Weerasinghe (IFRC).
在审查过程中,我们发现之前发现的一些问题可能已得到部分解决。例如,多份报告指出安全合作人员缺乏经验,并指出该人员缺乏适当的文化意识和资金流程培训。为此,国防部制定了一项计划,使安全合作组织 (SCO) 人员专业化,并通过国防安全合作大学 (DSCU) 提供强化培训。国防部还正式推出了安全合作人员认证计划,使人员有机会发展并获得工作所需的所有技能。1 此外,美国陆军还成立了安全部队援助旅,以提供能够熟练地为伙伴国 (PN) 提供建议和援助并接受适当的区域性培训的部队。
过去 10 年,可供研究人员和公众使用的数据集激增。这些数据集已使用各种统计和机器学习方法进行分析,得出了许多有用的见解,这些见解反过来又有助于制定公共政策并影响其他大规模决策过程。然而,许多数据集的发布都存在一定的风险,因为它们可能包含有关个人的潜在敏感信息。美国国家标准与技术研究所 (NIST) 技术说明 1917 公共安全分析研究与开发 (R&D) 路线图特别指出“监控专有或个人公民数据可能会引发隐私问题”,并认识到数据隐私保障是发展公共安全分析能力的关键条件。[1]
16 大多数议会都在制定中期计划,即 3-5 年的计划。他们普遍认为这是最合适的时间范围,既能平衡应对快速变化的技术需求,又能关注长期成果。我们承认这一点。我们一直很清楚,长期规划不仅仅是战略上的日期。看到议会制定超出战略生命周期的数字目标,并制定为未来发展奠定基础的项目,例如投资人工智能、提高数字技能或基础设施,这是令人欣慰的。这应该有助于议会专注于他们的长期目标,避免依赖可能提供较少性价比的短期干预措施。