。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未获得同行评审证书)获得的是作者/资助者,他已授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该版本的版权所有,该版本发布于2024年1月5日。 https://doi.org/10.1101/2024.01.05.574393 doi:biorxiv Preprint
知识分子和技术人员的大规模迁移对一个国家的发展和进步有着重大影响。巴基斯坦教师、工程师、医生和技术人员向发达国家迁移的速度越来越快,这可能对经济、社会和教育产生严重影响。本研究的主要重点是找出巴基斯坦大学人才流失的规模和方式。研究还旨在研究人才流失的原因和对巴基斯坦高等教育机构的影响。这是一项混合方法研究,使用调查问卷收集定量数据,并与深入访谈相结合。81 名教职员工填写了问卷,3 名大学高层管理人员参加了访谈。研究地点是拉瓦尔品第和伊斯兰堡市的综合高等教育委员会认可的高等教育机构(大学)。研究的主要结论是,人才流失对国家的知识、社会、经济发展以及巴基斯坦的高等教育体系既有积极的影响,也有消极的影响。大多数具有助理教授职称的年轻教职人员都在国外,完成学业后并未就任。需要制定综合政策来遏制国家层面的人才流失,并吸引最优秀的人才为知识经济的发展做出贡献。
摘要在一个由快速技术进步所定义的时代中,人工智能(AI)的变革潜力既是希望,有望和挑战的灯塔。越来越明显的是,AI不仅是创新的工具,而且在负责任地和道德上部署时,可以成为社会创新和变革的力量 - 改善公平和人权,塑造社会并重新定义全球景观。学者已经注意到了AI对影响社会的潜力,尽管它被吹捧为解决许多社会问题的解决方案,但它也有可能使现有的不平等和不公正现象永久化。已显示出与种族,性别和其他社会因素有关的复制,扩大甚至加剧偏见。因此,必须考虑AI发展对正义,人类尊严和人权等问题的影响,以确保AI可以在不扩大已经存在的不平等现象的情况下平等地在人群和人口统计学上公正地福利。因此,本文寻求研究AI对正义,人类自由和人权的影响,尤其是那些受AI影响最大或最有可能受到影响的权利。该论文认为AI可以通过有偏见的决策,工作流离失所等影响社会正义。因此,建议在AI决策中提高透明度和问责制,以便可以在社会中公平和公平地共享其收益。关键词:人工智能(AI),社会正义,人权,自由,种族,性别。
Syner-G Biopharma Group在化学,制造和控制措施的三个关键要素(CMC)中提供了深入的专业知识:监管服务,技术开发以及质量/IT。我们称此CMC 360™。我们还提供医学写作服务,并具有在广泛的治疗领域和整个发展阶段的各种监管文件方面具有专业知识。我们的监管事务服务包括制定和实施全球监管战略计划,监管机构会议支持以及向全球监管机构提交的电子提交。我们拥有技能和经验,可以通过任何发展挑战以及不断变化的监管申请途径的迷宫,达到完全合规性和高质量的位置。我们的专业知识涵盖了小分子,肽,寡核苷酸,生物制剂,单克隆抗体,抗体 - 药物结合物以及细胞和基因治疗产物。
抽象牧场在碳(C)隔离和全球C平衡中起着至关重要的作用。部分根区干燥(PRD)众所周知,可以减少水消耗,对该田间苜蓿生产率产生最小的影响。使用2年的现场实验来研究PRD对苜蓿土壤植物系统中C保留的影响。该田间实验包括分开图设计中的两个因素(灌溉模式和灌溉量)。两种灌溉模式是PRD和常规的沟冲洗,四个灌溉水平为70%,85%,100%和115%的苜蓿潜在蒸发。这项研究表明,由于苜蓿根中C较高的C,PRD增加了苜蓿植物中的C。PRD导致了较高的土壤有机C储存,而它导致了较低的土壤总C和土壤无机C储存。PRD可降低苜蓿土壤植物系统中的C保留率。这项研究的发现显示了PRD在多年生作物的土壤植物系统中影响c保留的模式,这意味着PRD降低了苜蓿牧场的c固存潜力。
15% 至 20% 的肺癌患者会发生表皮生长因子受体 (EGFR) 突变。EGFR 突变型肺癌患者通常使用抗癌药物(称为 EGFR 抑制剂 (EGFRi))治疗,但由于获得性耐药性,治疗常常失败。本文表明,表观遗传抑制因子 CBX5 的缺失通过涉及转录因子 E2F1 及其靶标抗凋亡蛋白 BIRC5(survivin)上调的机制赋予 EGFRi 耐药性。我们证明,通过恢复 CBX5 表达或抑制 BIRC5 来药理学抑制该 CBX5-E2F1-BIRC5 轴代表了治疗 EGFRi 耐药性肺癌的一种治疗方法。我们的研究结果为因出现获得性耐药性而 EGFRi 治疗失败的 EGFR 突变型肺癌患者提供了潜在的治疗机会。
。CC-BY 4.0 国际许可(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者此版本于 2025 年 1 月 3 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.03.631070 doi:bioRxiv 预印本
摘要 CRISPR/Cas9 系统 ( 常间回文重复序列丛集 / 常间回文重复序列丛集关联蛋白系统 ) 为靶向基因编辑提 供了强大的技术手段 . 利用序列特异性 sgRNA 的引导 , CRISPR/Cas9 系统能够精准地在目标 DNA 的确切位置导 入双链切口 . 与已有的基因编辑手段相比 , 该系统具有更优异的简便性、特异性和有效性 . 目前 , 大量涉及体内 外多物种的 CRISPR/Cas9 基因编辑研究已充分展示了该技术的巨大潜力 , 为基于该技术的疾病治疗研究和临床 应用带来了希望 . 基于 CRISPR/Cas9 基因编辑技术所介导的非同源性末端连接和同源性 DNA 修复作用 , 近期多 个研究工作已经成功应用该技术修复了包括点突变和基因组缺失等在内的遗传疾病相关基因组缺陷 . 本综述 将总结近期有关利用 CRISPR/Cas9 基因编辑技术治疗人类遗传性疾病的相关临床前研究进展 .
摘要 本文研究了由于发动机轴功率释放而导致的燃油消耗以及由此导致的飞机燃油消耗增加。本文回顾并比较了此类消耗的已发表和未发表数据。通过观察轴功率释放时发动机内部的现象,深入了解了轴功率释放所造成的影响。本文介绍了 TURBOMATCH 发动机仿真模型的结果,该模型已根据真实发动机数据进行了校准。推导出了用于计算由于轴功率释放而导致的燃油消耗的通用方程,并给出了不同飞行高度和马赫数的数值。主要结果是,对于典型的巡航飞行,轴功率因数 k P 约为 0.002 N/W。这使得涡轮风扇发动机的轴功率释放发电效率高达 70% 以上。
她担任欧洲航空安全局 (EASA) 医疗小组主席,该小组起草了欧盟航空医疗要求,并且是欧洲航空医疗评估委员会的创始人和主席。2015 年,她是欧洲航空安全局德国之翼 9525 航班事故后措施工作组成员。她曾担任国际民用航空组织医疗规定研究小组成员、航空医学文凭副主考官、英国航空航天医学专业咨询委员会副主席、英国航空机密人为因素事件报告计划航空运输咨询委员会成员,并且是皇家海军航空医学荣誉民事顾问、国际航空航天医学学院成员和航空航天医学协会会员。