结直肠癌(CRC)是近年来全球发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一,主要起源于结肠或直肠的粘膜组织,并有可能快速发展为侵袭性癌症。它的发病机理很复杂,涉及许多因素,包括遗传背景,生活方式和饮食习惯。早期检测和治疗是提高CRC患者存活率的关键。然而,普遍的问题是患者可以严重抵抗治疗,这大大增加了治疗的复杂性和挑战。因此,揭开和克服CRC的抵抗力已成为研究的重点。线粒体(细胞的能量中心)在细胞代谢,能量供应和凋亡过程中起着至关重要的作用。在CRC中,线粒体功能障碍不仅会损害正常的细胞功能,还会促进肿瘤耐药性。因此,对线粒体功能障碍与CRC发育机制之间的关系有深入的了解,以及促进对化学疗法药物抗药性的机制,对于靶向疗法的发展,增强药物效率以及改善患者寿命的治疗效果和质量至关重要。
摘要:数字双(DT)范式代表了车辆互联网(IOV)景观的开创性转变,它是物理实体的瞬时数字复制品。这种综合不仅可以完善车辆设计,而且还大大增加了驾驶员支持系统并简化了交通治理。与流行的研究不同,该研究主要研究了DT在IOV基础架构中的技术同化,这项综述着重于IOV领域DT的特定部署和目标。通过对过去5年的学术作品进行广泛的评论,本文提供了关于DT在IOV领域的重要性的新鲜详细观点。这些应用程序在四个关键领域有条不紊地分类:工业制造,驾驶员援助技术,智能运输网络和资源管理。这种分类阐明了DT的各种能力,以应对和适应当代车辆网络中复杂的挑战。这一综合概述的目的是通过为渴望迅速掌握这个不断发展的领域的复杂动态的研究人员提供重要参考来催化IOV的创新。
人工智能(AI)正在当今生活的各个方面使用。,它在全球医学院使用这项技术的情况下,在医疗保健领域发现了很好的应用。AI在诊断,医学,手术,肿瘤学,放射学,眼科,医学教育和许多其他医学领域等医学领域中发现了多个应用。它有助于以更快,更有效的方式诊断条件,并且使用AI聊天机器人大大增强了学习过程。尽管AI申请提供了好处,例如为医疗保健服务节省了宝贵的时间,但对AI(主要是道德)也有担忧,以及它们可能使人类失业的事实。尽管有这些担忧,但使用AI应用程序进行了许多创新,这对这项技术显示了非常出色的前景。尽管人类在日常生活的每个部分都使用AI,但他们也反对使用它,因为他们认为它最终将来可以取代它们。在本文综述中,将对AI在医疗保健行业和医学教育中的使用进行详细分析,以及其缺点及其未来的前景。
欧盟航天部门的治理体系过于复杂,这意味着欧盟的太空计划是在组织网络中实施的,这大大增加了协调成本。这种状况并不总是能够为欧盟太空政策的未来提供适当的保障,例如协调成员国的相关立法。人们还认为,当前的欧盟太空生态系统有时未能充分提高欧盟太空工业生态系统的竞争力,特别是上游部门的竞争力。由于缺乏强大的欧盟共同预算能力,这一问题更加严重。结果是,欧盟对太空的研究和创新 (R&I) 投资不一定会导致成员国之间太空生态系统的建立和加强,也无法避免昂贵的重复研究。由于价值链上的依赖性以及在发生影响欧盟太空基础设施的破坏性事件时可能存在的弱点,欧盟持续进入和使用太空的风险代表了欧盟的潜在弱点。根据问题的重要性、与欧盟行动的相关性和数据可用性这三个标准,提出了四种可能的欧盟层面行动方案,以应对确定的关键挑战。
摘要 量子网络通过执行纠缠分布促进了许多应用,包括安全通信和分布式量子计算。对于某些多用户量子应用程序,需要访问共享的多部分状态。我们考虑设计以更快的速率分发此类状态的协议的问题。为此,我们提出了三种利用多路径路由来提高多用户应用程序分发速率的协议。这些协议在具有 NISQ 约束的量子网络上进行评估,包括有限的量子存储器和概率纠缠生成。模拟结果表明,与单路径路由技术相比,开发的协议实现了多部分状态分发速率的指数级增长,在研究的案例中最大增长了四个数量级。此外,对于较大的用户集,分发速率的相对增加也被发现有所改善。当在缩小的真实世界拓扑中测试协议时,发现拓扑对协议实现的多部分状态分发速率有显著影响。最后,我们发现多路径路由的好处在较短的量子存储器退相干时间和中间的纠缠生成概率值时最大。因此,所开发的协议可以有益于 NISQ 量子网络控制和设计。
近年来,光学遥感系统和方法已成为控制地球表面物体状态和事件的基本工具。为了监测自然现象后果和地球表面状态,需要使用高空间分辨率的卫星:Pleiades-1A、Pleiades-1B、TripleSat Constellation (DMC-3)、DubaiSat-2、Jilin-1、WorldView-1、2、3、RapidEye、Cartosat -3 等。这些卫星可以以数字方式获取目标局部区域的数百幅图像。这种多通道数据的分析是一项非常困难的任务,归结为强调特定物体、获取其特征和相对位置。安装在卫星上的遥感设备的典型数据集包括:多光谱(多通道)图像和全色图像(PAN)。全色图像的空间分辨率通常高于多光谱图像,这大大增加了物体识别的复杂性并对所使用的处理方法施加了限制。对于原始数据的信息内容改进,现有的图像处理方法存在一系列缺点,其中最主要的是颜色失真 [1-4]。这项工作的目的是提高原始多通道图像的空间分辨率,尽量减少颜色失真。从 WorldView-2 卫星拍摄的图像被用作输入数据。为了确定所提出的信息技术的有效性
结果该队列包括298个RCT(132 [44%]乳房,111 [37%]非小细胞肺癌,55 [19%]结直肠癌)。实验治疗包括分子抑制剂(298 [57%]中的171个),细胞毒性(298个[28%]中的83个),激素(298 [5%]中的15个)和免疫(298 [8%])疗法。69%(298个中的206)是姑息性意图。最常见的主要终点现在是PFS;随着时间的推移,这已经大大增加(从167个中的0%[0]增加到18%[137个]至42%[298]; p <.001)。298 RCT,265(89%)现在由行业资助(以前为167个[57%]中的95个[57%],137个[78%]中的107个; p <.001)。58%(298中的173个)试验符合其主要终点。在积极的试验中,总生存期和PFS的中位数改善分别为3.4和2.9个月。使用专业的医学作家的报告超过三分之一(298 [39%]);在研究期间,这大大增加了(从2010年的27个[11%]中的3个,到2020年的18 [67%]中的12个; p <.001)。
在过去 20 年里,艾滋病毒感染者的寿命一直在延长 [1]。2015 年,65 岁以上的人占美国艾滋病毒阳性人口的 16% [2],2013 年全球 50 岁以上的艾滋病毒感染者 (PLWH) 数量超过 420 万,其中撒哈拉以南非洲地区的负担最重(250 万),其次是西欧/中欧和北美(* 80 万)和亚太地区(* 40 万)[3]。最近对瑞士艾滋病毒队列的分析发现,65 岁的 PLWH 比年轻的 PLWH 服用了更多的额外药物和更复杂的抗逆转录病毒疗法 (ART) 方案 [4]。法国的一项回顾性队列研究对 9000 名接受联合 ART 治疗的 65 岁以上艾滋病病毒感染者进行了研究,发现药物相互作用 (DDI) 很常见(17% 的个体经历过 1 次 DDI),这大大增加了医疗成本,相对于倾向评分匹配且没有 DDI 的艾滋病病毒感染者 [5]。由于老年人患合并症的风险较高,并且可能面临多种药物治疗的挑战,因此确保 ART 在该人群中的安全性和耐受性至关重要 [6]。一线 ART 通常由两种核苷逆转录酶抑制剂 (NRTI) 组成
摘要一种未来的人造视网膜,可以恢复盲人的高敏度视力,将依靠能够使用自适应,双向和高分辨率设备来读(观察)和写入(观察)和写(控制)神经元的尖峰活动。尽管当前的研究重点是克服构建和植入这种设备的技术挑战,利用其能力来实现更急性的视觉感知也将需要实质性的计算进步。使用Ex Vivo多电极阵列实验室原型使用高密度的大规模记录和刺激,我们构成了一些主要的计算问题,并描述了当前的进度和未来解决方案的机会。首先,我们通过使用从大型实验数据集中学到的低维变异性变异性的低维歧管来确定盲视网膜自发活动的细胞类型和位置,然后有效地估计其视觉响应特性。第二,我们通过通过电极阵列传递电流模式来估计对大量相关电刺激的视网膜响应,尖峰对产生的记录进行排序,并使用结果来开发诱发响应的模型。第三,我们通过在视觉系统的整合时间内暂时抛弃各种电刺激的收集来重现给定的视觉目标的所需响应。一起,这些新颖的方法可能会在下一代设备中大大增强人造视力。
摘要。背景:与cast割的前列腺癌(CRPC)相关的死亡正在全球增加。因此,澄清激素相关肿瘤进展的机制和对抗雄激素药物的抗性对于制定适当治疗CRPC的策略是有用的。Galectin-3已显示通过调节肿瘤增殖,血管生成和凋亡,与多种癌症类型的肿瘤进展相关。材料和方法:我们使用XCelligence系统检查了肿瘤细胞的侵袭和迁移。对照LNCAP和半表达LNCAP(LNCAP-GAL-3)细胞用5%的木炭剥离血清培养雄激素耗尽的培养基。细胞单独使用或没有二氢睾丸激素或与MDV3100和Bicalutamide结合处理24小时;然后通过微阵列分析分析基因谱,并通过定量实时聚合酶链反应(QRT-PCR)确认mRNA表达。我们在小鼠模型中使用球体和异种移植肿瘤生长评估了肿瘤的生长。结果:与对照LNCAP细胞相比,在体外,LNCAP-GAL-3细胞以雄激素独立的方式促进了细胞迁移和侵袭。Galectin-3还增强了与锚定的生长和异种移植肿瘤的生长,即使在cast割后也可以增强。重要的是,Galectin-3大大增强了雄激素受体(AR)的转录活性,尤其是在用二氢睾丸激素治疗时。在微阵列和QRT-PCR分析中,Galectin-3增加了