人工智能 (AI) 和相关技术正在彻底改变日常世界的运作方式。由于最近的一些创新,人工智能和深度学习 (DL) 引起了广泛关注 - 仅举几例 - Alexa、Siri、人形机器人和聊天机器人。鉴于各行各业越来越多地采用人工智能,对人工智能人才的需求也日益增长。在 LinkedIn 报告《2020 年印度新兴就业报告》中,列出了 15 大新兴就业岗位,“人工智能专家”位居第二。那些渴望在人工智能和深度学习领域建立职业生涯的人可以通过人工智能和深度学习研究生证书 (PGCAIDL) 课程抢占先机。
注意:(a)所有教育资格 /证书应来自公认的董事会 /大学。(b)优选获得的所有经验应从政府中获得。组织,应在完成最低基本资格之日之后进行计数。还应考虑来自著名的国家 /国际组织的经验。(c)经验应根据有关项目的研究所需的相关领域/区域。步入式撰写测试的地点和或采访 - CFM董事会室,二楼,Sardar Vallabbhai Patel Patel Bhavan(医学院大楼),AIIMS BHOPAL临界日期的资格和经验:这将是步行日期的日期和或或面试的日期。工作地点:Madhya Pradesh Bhopal District任职:截至2025年10月14日(可能会延长效果,并由资助机构进一步批准项目期限)
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摘要:乳腺癌是女性中最常见,最致命的肿瘤,为每个患者找到最好的治疗策略是一个重要的挑战。PARP抑制剂(PARPIS)是第一个临床认可的药物,旨在利用带有BRCA1/2突变的肿瘤中的合成致死性。最近的证据表明,帕尔皮斯有可能在乳腺癌治疗中使用单一疗法和组合策略。在这篇综述中,我们展示了Parpis的作用机理,并讨论了不同乳腺癌治疗环境中的最新临床应用,包括用作新辅助和辅助方法。此外,作为班级,帕尔皮斯(Parpis)显示出许多相似之处,但在某些关键差异中也可能具有基本的临床意义。最后,我们报告了有关Parpis的电阻机制的当前知识。使用条目术语“ PARP抑制剂”和“乳腺癌”进行了系统的PubMed搜索,以确定所有已发表的临床试验(I-II-III阶段)和正在进行的试验(ClinicalTrials.gov),这些试验已在本综述中进行了报道和讨论。
TENS 代表经皮神经电刺激。疼痛,无论是慢性(长期)还是急性(短期,通常来自手术或创伤),都可以通过各种方法缓解,包括 TENSTENS 机器通过皮肤传递温和的电脉冲来刺激皮肤(表面)和传入(深层)神经,从而帮助控制疼痛。
皮内注射通常在前臂内侧进行。皮内注射类似于 TB(结核病)测试或某些类型的过敏皮肤测试。正确注射后,皮内疫苗液会在皮肤上形成明显的暂时性气泡(称为“风团”或“水泡”)。风团通常呈红色,可能会发痒。
在引入新的聚合物材料,纳米技术的使用和制造技术改进的推动下,近年来,透皮粘合剂的开发已显着提高。此过程涉及从初始配方到最终包装的基本步骤,从而确保产品的有效性和安全性。尽管这些进步代表了重要的进步,但透皮粘合剂的工业生产仍然面临着巨大的挑战。通过这些粘合剂施用药物可有助于通过皮肤直接吸收,将药物引导到全身循环。这种机制取决于粘合剂使药物保持恒定并长时间与皮肤表面接触的能力。鉴于该主题的相关性,目前的工作旨在批判性地分析透皮粘合剂工业生产的技术进步,挑战和未来前景,从而对该领域的当前状态和新兴趋势提供了全面的看法。所采用的方法包括使用数字平台的文献综述,其中对该主题进行了63项相关研究,并分析了有关该主题的相关研究。通过研究的作品,可以得出结论,透皮粘合剂是药物管理的重要工具。通过利用聚合物和制造方法的创新以及强调质量和安全性,这些系统在现代药物治疗中代表了相当大的进步。关键字:透皮粘合剂;受控释放;生物相容性聚合物;纳米技术;制药制造。
摘要:皮秒雪崩探测器是一种基于 (NP) 漂移 (NP) 增益结构的多结硅像素探测器,旨在实现带电粒子跟踪,具有高空间分辨率和皮秒时间戳功能。它使用传感器体积深处的连续结来放大薄吸收层中电离辐射产生的一次电荷。然后,在较厚的漂移区内移动的二次电荷会引发信号。IHP 微电子公司使用 130 nm SiGe BiCMOS 工艺生产了一个概念验证单片原型,该原型由间距为 100 µ m 的六边形像素矩阵组成。探测站和 55 Fe X 射线源的测量表明,原型机可以正常工作,并且显示雪崩增益,最大电子增益可达 23。雪崩特性研究(经 TCAD 模拟证实)表明,55 Fe 源的 X 射线转换产生的较大初级电荷引起的空间电荷效应限制了有效增益。
要制造有效的疫苗,必须克服多个挑战。由于疫苗本身,疫苗可能是优化的。如果在其三个主要组成部分中的任何一个:抗原,佐剂和配方中的任何一个中的任何一个中,疫苗的选择,兼容性或制造中存在缺陷,则疫苗也可以是次优的。抗原为免疫系统提供了一个模板,因此在遇到病原体时需要对免疫系统进行哪些特定病原体的反应。佐剂增强或帮助免疫系统对抗原做出反应。该配方将抗原和佐剂固定在一起,并给出疫苗的稳定性。近年来,人们非常关注疫苗的物理和化学特性。这包括对复杂佐剂的理解以及对疫苗配方的复杂兴趣的重要进展。仍然有进展,但是在过去几十年中,该领域的发现量令人鼓舞。