为了获得人工智能的好处,我们必须拥抱这项新技术,加速各方面的研究和创新,并开发新的应用。荷兰人工智能联盟 (NL AIC) 的目标是为巩固荷兰作为人工智能知识和应用领跑者的地位做出重大贡献,以促进繁荣和福祉,同时始终考虑到荷兰和欧洲的规范和价值观。通过采用 AiNed 计划中所述的包容性方法,NL AIC 正在努力实现负责任和值得信赖的人工智能。AiNed 计划符合并执行政府的数字化和商业政策,包括战略行动计划 AI 2 和“Groeibrief”3,其中指出荷兰必须继续投资
几十年来,化肥生产商一直依赖 Derrick 的精细筛分技术。从饱和盐水溶液中的湿筛分到高温干筛分,Derrick 筛分机用于钾肥、磷酸盐和硝酸盐加工厂。应用范围从 4.5 毫米以上到 45 微米,高效尺寸分离有利于湿法分级、再研磨回路、浮选和脱泥回路。有多种坚固的机器设计可供选择,可应对最恶劣的环境,Derrick 的技术使以前认为不可能的实际应用成为可能!
图 1 – 位置................................................................................................................................................................................ 3 图 2 – 现有人口分布................................................................................................................................................................ 3 图 3 – 按交通分析区域划分的现有人口(2015 年)...................................................................................................................... 4 图 4 – 按交通分析区域划分的预测人口(2045 年)...................................................................................................................... 4 图 5 – 现有就业分布............................................................................................................................................................. 5 图 6 – 按交通分析区域划分的现有就业(2015 年)............................................................................................................................. 6 图 7 – 按交通分析区域划分的预测就业(2045 年)............................................................................................................................. 6 图 8 – 布拉佐里亚县道路类型分布............................................................................................................................................. 7 图 9 – 事故和死亡人数(2016-2018 年)............................................................................................................................. 9 图 10 – FEMA 洪泛区(2017 年).................................................................................................................................................11 图 11 – 主要疏散路线....................................................................................................................................................11 图 12 – 活跃交通网络....................................................................................................................................................13 图 13 – 公交网络.......................................................................................................................................................................14 图 14 – 货运网络.......................................................................................................................................................................15 图 15 – 当前土地使用情况.......................................................................................................................................................17 图 16 – 未来土地使用情况.......................................................................................................................................................17 图 17 – 环境特征.............................................................................................................................................................1................................................................................................................................ 18 图 18 – 走廊发展的障碍...................................................................................................................................................22 图 19 – 走廊机遇限制...................................................................................................................................................22 图 20 – 差距分析,现有道路网络......................................................................................................................................23 图 21 – 差距分析,2020 年 BCTP 道路网络.............................................................................................................................23 图 22 – MetroQuest 参与者总数....................................................................................................................................27 图 23 – 现有交通网络....................................................................................................................................................27 图 24 – 未来交通网络....................................................................................................................................................28 图 25 – 优先级排名.............................................................................................................................................................28 图 26 – 所有地图响应.....................................................................................................................................................29 图 27 – 2020 年布拉佐里亚县通道计划地图................................................................................................................31 图 28 – 最小 ROW 宽度.....................................................................................................................................................33 图 29 – 建议车道数.....................................................................................................................................................33 图 30 – 横截面示例......................................................................................................................................................34 图 31 – 主要通道横截面选项 1 和 2.............................................................................................................................35 图 32 – 主要通道横截面....................................................................................................................................................36 图 33 – 主要收集器横截面..........................................................................................................................................................37 图 34 – 具有额外 ROW 需求的关键交叉路口......................................................................................................................................39 图 35 – FHWA 车辆分类......................................................................................................................................................43
您如何培养好奇心,批判性思维以及医学生基础科学与临床实践之间的联系?我始终旨在将概念恢复到患者,以使基础科学相关。在我们的医学基础中,我们通过以患者为中心的小组研讨会将细胞生物学和生物化学等主题与肝脏和心脏病等临床状况联系起来。此外,我们还提供“午餐和学习”会议,这些讲座会更深入地研究临床和研究创新,从而更加细微。为了通过临床实践进行进一步的桥梁课堂学习,我们有一个强大的阴影计划,无论是使用移植肾脏病医生四处乱逛还是与透析患者互动。我们还举办患者演讲,学生看到他们正在研究的疾病栩栩如生,从而增强了人类与基础科学的联系。您在教授临床前医学教育方面面临着哪些挑战,学生反馈如何塑造您的方法?在数字时代的教学,通过超级专业化和无限的在线资源,提出了决定在临床前课程中包括哪些突破的挑战。为了解决这个问题,我专注于
在克雷塔罗和普埃布拉开设新办事处 • 随着在克雷塔罗和普埃布拉开设办事处,国际工程集团 SEGULA Technologies 正在巩固其在墨西哥主要工业区的业务。 • 这些新办事处旨在支持在墨西哥运营的本地和国际工业参与者开发尖端的移动和工厂解决方案。 • 该集团目前在墨西哥拥有 700 多名工程师,以其汽车和航空业务而闻名,但也旨在扩展到铁路和能源领域。
1 科英布拉政治局,ESTeSC,UCPCBL,3046-854科英布拉,葡萄牙; maria.henriques@estescoimbra.pt (BH); fjmendes@estescoimbra.pt (FM) 2 应用健康科学研究实验室(LabinSaúde),科英布拉理工大学,ESTESC,3046-854 科英布拉,葡萄牙 3 科英布拉医学院生物物理研究所,科英布拉大学临床和生物医学研究所(iCBR)环境遗传学和肿瘤生物学领域(CIMAGO),3 004-504 科英布拉,葡萄牙 4 科英布拉大学创新生物医学和生物技术中心(CIBB),3004-504 科英布拉,葡萄牙 5 科英布拉临床学术中心(CACC),3004-504 科英布拉,葡萄牙 6 欧洲生物医学科学职业协会,B-1000 布鲁塞尔,比利时 * 通讯地址:diana.martins@estescoimbra.pt;电话:+351-239802430 † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
神经科学和后来被称为“认知科学”的学科的蓬勃发展,激发了人们对心智和大脑之间关系的兴趣。因此,现在是时候重新审视这个古老的问题了,但现在要从科学家和哲学家的角度来审视。尽管有些哲学家可能持有不同的看法(例如,Dewan 等人,1976 年),但今天我们不仅可以重新评估主要的哲学立场,还可以开发更有限、更精确的心智关系理论和模型,每个理论和模型都包含一个受限数据库。人们对心智问题的兴趣激增,表现形式多种多样。认知科学家一直在争论“表征”还是“计算”来描述这种关系(例如,参见 Gardner,1985 年,《行为与脑科学》中的“特刊”,1980 年)。一位哲学家和一位神经学家联手合作,却发现他们保持着心灵和大脑的互动分离(Popper and Eccles 1977)。一位神经学家(Sperry 1952、1969、1976)和一位哲学家(Searle 1979)都宣称自己坚定地站在心灵一边(Sperry 1980),而一位心理学家(Skinner 1971、1976)已经放弃了希望,认为威廉·詹姆斯(William James,1901)和最近的乔治·米勒(George Miller,1962)称之为“精神生活的科学”是可能的,因为这种科学依赖于众所周知的模棱两可的口头交流。正是这种处理心智关系的尝试的多样性,引起了我的思考。
摘要:Toxoplasma gondii是一种全球分布的人畜共患原生动物寄生虫。gondii感染可能会引起普通人群中发育中的胎儿和急性暴发的先天性毒质剂,而南美疾病负担尤其很高。先前的研究发现,卵囊的环境阶段是巴西感染的重要来源。但是,没有研究将这种风险相对于其他寄生虫阶段进行量化。我们开发了一种贝叶斯定量风险评估(QRA),以估计可以在食品中传播给巴西人的两个主要寄生虫阶段(bradyzoite和oocyst)的相对归因。水果和蔬菜中的卵囊污染对总体估计的弓形虫感染的贡献要比bradyzoite污染的食物(牛肉,猪肉,猪肉,家禽)更重要。在敏感性分析,治疗,即用于肉类的烹饪温度和农产品的洗涤效率,最强烈影响估计的毒质剂病发病率。由于缺乏区域食品污染的流行率数据和许多模型参数中的不确定性水平,因此该分析提供了食品相对重要性的初始估计。确定了卵囊传播感染的重要知识差距,并可以推动未来的研究以改善风险评估和有效的政策行动,以减少巴西人类弓形虫病。
1 CIBIT – 科英布拉大学科英布拉生物医学成像和转化研究中心,科英布拉,葡萄牙 2 ICNAS – 科英布拉大学健康应用核科学研究所,科英布拉,葡萄牙 3 ISR – 科英布拉大学系统与机器人研究所,科英布拉,葡萄牙 4 IPT – 托马尔理工学院,托马尔,葡萄牙 5 FCTUC – 科英布拉大学科学与技术学院,科英布拉,葡萄牙 6 FMUC – 科英布拉大学医学院生理学系,科英布拉,葡萄牙 7 LASI – 联合实验室,吉马良斯,葡萄牙 8 LASI – 北里约格兰德联邦大学 (UFRN) 脑研究所,巴西 * 同等贡献 通讯作者 (Miguel Castelo-Branco) 的电子邮件地址:mcbranco@fmed.uc.pt 资金:FCT/UIDP&B/4950
图 1. PGM2 的修复使 S. boulardii 能够代谢半乳糖 (a) 该图说明了 Sb 中的半乳糖利用途径,其中失活的 PGM2 酶导致有毒中间体积累。(b) 工程化的 SbGal⁺ 途径显示 PGM2 活性的恢复,从而实现高效的半乳糖代谢。(c) 野生型 Sb MYA-796 和基因修复的 Sb MYA-796 (SbGal⁺) 在具有各种碳源的完全合成培养基 (CSM) 中的生长比较。数据显示 SbGal⁺ 在 2% 半乳糖上的生长得到改善,证明了 PGM2 修复的好处(橙色突出显示)。在木糖和乳糖等不利用半乳糖代谢途径的替代糖上,Sb 和 SbGal⁺ 之间的生长差异很小甚至没有。 SbGal ⁺ 在棉子糖与葡萄糖共存时,生长增强,表明该菌株在肠道等复杂的糖环境中具有提高性能的潜力。值代表在所示培养基中生长 36 小时的三个生物重复的终点光密度的平均值。