以下人员阅读并讨论了学生 Micah Sandusky 提交的论文,并评估了他在期末口试中的陈述和对问题的回答。他们发现该学生通过了期末口试。Inanc Senocak,博士。监督委员会主席
经皮冠状动脉介入治疗 (PCI) 在过去的 40 年里经历了迅速的发展,目前已成为全球冠状动脉疾病 (CAD) 患者的一种安全有效的治疗选择。最初,PCI 仅用于接受单个冠状动脉内支架的相对年轻和稳定患者;然而,由于药物洗脱支架 (DES) 的引入,以及植入技术和辅助药物治疗的改进,现在合并症较多和/或病变较复杂的患者也可以接受 PCI 治疗。然而,某些患者和病变亚群对介入心脏病专家提出了独特的挑战,并且仍然与技术困难、围手术期并发症和高再狭窄率有关。目前,大约 30% 的 PCI 被认为是复杂 PCI。尽管这种转变扩大了 PCI 的适用性,但 PCI 复杂性的潜在决定因素和对临床结果的影响仍然不太清楚。在本期的 EuroIntervention 杂志中,Mohamed 等人报告了来自 e-Ultimaster 登记处的事后亚组分析的结果,该分析探讨了病变复杂性对植入 Ultimaster ® DES(Terumo Corp.,日本东京)后一年临床结果的影响。
摘要背景:肺癌,慢性阻塞性肺疾病(COPD),心血管疾病(CVD)和肺纤维化的共存,由于共享的风险因素重叠,致病性机制重叠以及共同管理多重磨牙条件的复杂性,在临床管理中构成了重大挑战。吸烟,环境暴露和遗传易感性是关键的共享危险因素,而常见的分子机制,例如氧化应激,慢性炎症和异常的组织重塑有助于这些疾病的发病机理。本综述全面研究了这些合并症条件的流行率,共同的机制和临床意义,强调了综合管理策略以改善患者结果的重要性。我们进一步强调了研究差距,并提出了个性化治疗方法的未来方向。关键字:肺癌;多种疾病;氧化应激;上皮间质转变(EMT);共享分子机制;综合管理策略;慢性炎症。
近年来,脑机接口 (BCI) 已被提议作为中风后神经康复的一种手段 [1, 2]。研究表明,BCI 可以人工关闭因病变而中断的运动控制回路。BCI 可以通过脑电图解码尝试运动,并触发外骨骼或电刺激等设备,这些设备可以响应尝试运动提供相关的躯体感觉反馈 [3-6]。通过将与尝试运动和躯体感觉反馈相关的皮质活动配对,推测可以诱导与赫布相关的可塑性 [7]。多项研究概述了使用 BCI 进行中风康复的临床效果,其中普遍趋势是患者可以诱导可塑性并改善运动功能 [8-11]。为了进一步完善 BCI 在运动障碍康复中的应用,下一步可能是解码比简单的孤立运动更复杂、更具临床相关性的功能性运动,尽管它们也很重要。使用更加复杂的现代外骨骼,这些复杂的运动也更容易实现。然而,限制因素可能是从单次脑电图中解码功能性运动,因为记录的电活动是潜在活动的模糊图像,例如由于体积传导 [12]。先前的研究表明,可以解码具有不同动力学特征的不同运动类型 [4, 6, 13, 14],但这主要是简单的孤立运动,例如踝关节背屈或腕关节伸展/屈曲。此外,同一肢体的不同运动类型也已被解码 [15, 16]。研究还表明,可以从脑电图中检测到更复杂的运动,例如 [17],但要用于诱导可塑性的康复,仅应使用运动前活动来实现传出活动和体感反馈之间的严格时间关联 [18]。预计体感反馈应在最大传出活动 [7] 后不到 200-300 毫秒内到达皮质层,此时运动控制信号被发送到脊髓。这限制了可用于解码预期运动的判别信息量。尽管 EEG 的空间分辨率有限,但硬件(放大器和电极)和信号处理技术不断改进,可能可以从单次试验 EEG 中解码复杂的功能性运动。
他们将为整栋建筑实施单一的居民参与策略(这将与其他责任人合作商定) 他们将建立并运行一个调查居民投诉的系统 他们将负责为整栋建筑申请注册和认证,包括汇总单一的安全案例报告 他们将负责展示有关最新的建筑评估证书、合规通知和负责管理该建筑安全的人员的详细信息 如果已经下达特殊措施命令,他们必须确保建筑物中不展示与该建筑相关的建筑评估证书 他们将牵头协调该建筑的安全信息主线,保持主线更新并确保其准确且易于访问;并且 他们将建立并运行强制性事件报告系统。
复杂策略讨论实践指导简介《2018 年共同努力保护儿童》为跨机构合作提供了指导,使从业人员能够保护儿童并促进儿童福利。该文件更仔细地研究了情境保护所面临的挑战,并确定了调查复杂(即有组织或多重)虐待所涉及的困难。我们对情境保护的定义包括防止和保护儿童免受以下风险:儿童性剥削 (CSE)、儿童失踪、照料和教育(失踪)、犯罪剥削,可能包括:帮派、县界、枪支和刀具犯罪以及现代奴隶制。复杂虐待的定义复杂虐待既可以作为家庭或社区虐待网络的一部分发生,也可以在寄宿家庭或学校等机构内发生。此类虐待会给涉案儿童造成严重的创伤。调查可能非常耗时,需要警察、社会工作人员和更广泛机构的专业技能。由于涉及的地点和人员数量以及虐待持续时间,调查有时会变得更加复杂。
多体量子系统在理论和实验量子信息处理中无处不在,从凝聚态系统的模拟到良好量子纠错码的开发。近年来,我们对这些系统复杂性的数学理解取得了重大进展。在这些讲座中,我们将探讨多体量子系统的物理模型的复杂性,从物质的基态和热态到短时量子演化的输出。我们将考虑两种复杂性概念:(i) 模拟系统属性的计算难度(又名正向问题);(ii) 从访问样本(又名逆问题)中学习系统的经典描述的可学习性。
摘要这项纵向研究使用了Groton迷宫学习任务(GMLT)建模了儿童复杂的执行功能(EF)的发展。使用队列设计设计,从墨尔本和澳大利亚珀斯的六所多元文化小学招募了147名儿童(61名男性,5.5-11岁)。种族/民族数据不可用。在2010年至2012年期间,在2年内以6个月的间隔对GMLT评估儿童。生长曲线模型描述了与年龄相关的变化,从5.5岁到12.5岁。结果表明,每个误差量度都有二次增长轨迹,即反映视觉空间内存,执行控制(或应用行动规则的能力)和复杂EF的二次增长轨迹。在复杂的EF中,将规则应用于行动的能力在早期至中期的童年中迅速发展。
成功完成地下操作需要高度专业的功能和最新工具的准确计划。奥地利军事学院的研究小组旨在支持这些非常特殊的运营环境的决策,计划和培训。快速数据集成和可视化3D模型,计划,地图或激光扫描以及从地下结构内部的传感器和摄像机收集的操作员的信息提供了实际上通常无法进入安装的可能性。专业工具作为Boris(太空中的基于浏览器的方向)初始HTML模型,地下操作任务工具(SOMT)或快速隧道建模工具(FTMT),通过创建一个地下任务区域的虚拟双胞胎来改善快速可视化。在扩展现实(XR)应用程序中的改善空间逮捕大大改善了决策,并支持同步的任务计划和执行。由于地下服务结构和行动力的运营商之间的密切合作和信息交流是成功的先决条件,因此所有相关因素和参与者的整合将大大增加全面的合作。该项目通过在真正全面的共同操作图片中显示相关信息来增强共同的观点,从而实现更准确,更精确的动作,减少自身的损失和附带损害。
锂离子电池中内部短路(ISC)的抽象可靠且及时检测对于确保安全有效的操作很重要。本文通过考虑细胞不均匀性和传感器限制(即没有平行字符串中单个单元的独立电流传感器)来研究平行连接电池的ISC检测。要在电池字符串响应中表征与ISC相关的签名,首先确定了平行连接的电池电池的电热模型,该模型是明确捕获ISC的。通过分析从电热模型产生的数据,在传感器限制的约束下,将电池字符串中各个单元之间的表面温度分布确定为ISC检测的指标。然后,设计了卷积神经网络(CNN),以使用细胞表面温度和琴弦作为输入的总容量来估计ISC电阻。基于CNN的估计ISC电阻,将字符串归类为有故障或无故障,以指导电池的检查或更换。算法在信号噪声的存在下以准确性,错误警报率和丢失的检测率进行评估,从而验证了所提出方法的有效性和鲁棒性。