成功的基因编辑需要针对每个目标基因和目标器官开发出经过精心优化的组合物。获得各种核酸酶和向导(具有高活性和特异性以及适用的 PAM)以及正确的递送工具是关键。不同的编辑目标需要特定的核酸酶特性,例如核酸酶大小或 PAM 使用,同时表现出极好的特异性。Emendo Biotherapeutics 开发了一种双平台技术,结合了发现流程和尖端蛋白质工程能力,并得到了广泛的计算和机器学习工具的支持。
条件:参谋人员接到上级总部 (HHQ) 的命令或获得任务进行作战评估。参谋人员在整个作战过程中接受在动态和复杂的作战环境 (OE) 中进行作战评估的指导,以实现任务目标。混合威胁在所有五个领域(陆地、海上、空中、太空和网络空间)、所有三个维度(人力、物理和信息)和电磁频谱 (EMS) 中对部队的目标构成威胁。对于旅及以上级别,所有八个作战变量(政治、军事、经济、社会、信息、基础设施、物理环境和时间 [PMESII-PT])都存在且动态;对于营及以下级别,存在四个或更多变量。HHQ 的命令包括所有适用的叠加和/或图形、作战区域 (AO) 边界、控制措施和后续战术行动的标准。部队修改后的组织和装备表 (MTO&E) 上的所有必要人员和装备均已到位。部队按任务组织,包括必要部队,并从上级部队得到增援,以完成分配的任务。参谋人员与下属部队、相邻部队和 HHQ 进行通信。参谋人员已组织好指挥和控制 (C2) 系统的四个组成部分,以支持决策、促进沟通和开展行动。注意:使用机密//可发布 (S//REL) 机密任务伙伴网络 (MPN) 执行任务,以实现指挥和控制、决策和与任务伙伴的共同理解(协作以及相关信息的显示和共享),这真实地描绘了任务伙伴环境 (MPE)。陆军可能会在联合战区的 MPE 内对 MPN 进行行动。在 MPN 上生成订单和其他员工产品,仅在例外情况下使用 SIPR NOFORN。环境:此任务的某些迭代应在指挥和控制网络退化、电磁频谱条件退化和/或退化、拒绝和中断的太空作战环境 (D3SOE) 下执行。此外,敌人和/或对手已采取行动创造反介入或区域拒止 (A2/AD) 条件。此任务不应在 MOPP 4 中进行训练。标准:参谋人员进行作战评估,该评估将完成任务、产生效果和实现目标的进展情况联系起来并反映出来,以实现意图中定义的指挥官最终状态。评估可以进行调整,提供指导和方向,使部队更有效。作战评估是根据 (IAW) ATP 5-0.3、既定时间表、指挥官的意图、上级总部的命令、陆军道德和标准操作程序 (SOP) 进行的,同时严格遵守 GO / NO-GO 标准,不得出现任何错误。
近年来,人工智能(AI)的社会应用正在迅速发展。许多论文研究了AI在医疗领域的应用。然而,关于AI应用于临床药学服务的研究却很少。我们报告了在处方审核的机器学习应用领域中尝试将AI应用于临床药学服务的尝试:通过语音识别解决药品问题以及通过自然语言处理自动将标准代码分配给药品名称信息。虽然两者都是探索性的尝试,但我们展示了将AI应用于临床药学服务的实用性。预计未来AI将支持和改变所有行业,包括医疗保健和临床药学服务。但是,AI并不是可以解决任何问题的魔法。使用人工智能程序时,需要了解其特点和局限性。面向即将到来的人工智能时代,临床药师需要提高人工智能素养。
国际货币基金组织预测该地区的 GDP 将从 2023 年的 3.4% 增长到 2024 年的 3.8%,近三分之二的国家预计增长速度会更高。这一势头很可能在 2025 年持续下去,预计增长率将达到 4%。预计该地区的通货膨胀率将从 2022 年底的 10% 峰值下降一半。公共债务比率正在稳定,撒哈拉以南非洲经济体在中断两年后已恢复在国际资本市场上发行债务。
i. 在儿童首次成为国家计划目标的群体中:所有未通过任何其他国家计划接受治疗的儿童(如未通过指印或其他治疗确认方法)将在家中接受治疗。不记得自己是否通过其他计划接受过治疗(且没有护理人员确认)的儿童应接受治疗。 ii. 在儿童首次成为以社区为基础的挨家挨户提供 MDA 目标的群体中:社区志愿者将为在家中接受治疗的任何学龄前或学龄儿童进行指印,以避免在该地区随后针对学龄儿童的 MDA 期间进行重复治疗。 f. 为无法吞咽的幼儿或个人适当服用药片
加利福尼亚州旧金山市获得资金解决田德隆区的行人安全问题,该地区行人被汽车撞伤或撞死的概率是该市其他地区的 10 倍。碰撞事故遍布整个街区,田德隆区的每条街道都位于该市的 HIN 上。主要的碰撞因素包括闯红灯、超速、在人行横道上不让行人以及不安全的转弯。田德隆区是老年人和残疾人等弱势群体的家园,他们通常前往附近的老年中心、公共图书馆、教堂和公共卫生设施。
纽约州的一线社区,包括环境正义,LMI,有色社区以及其他不利之处的社区,受到了能源成本的影响不成比例的;化石燃料燃烧的污染;住房投资;教育和劳动力的系统性不平等;以及有限的参与和告知政策的能力,这将影响其社区。意识到《气候法》的目标将需要在清洁能源政策,计划和流程的制定和实施中进行基本转变,以确保为居民和处境不利的社区提供机会参与清洁能源经济并受益。强大而包容的清洁能源经济将为所有纽约人带来经济机会,改善健康成果和参与。
全球呼吁应对气候变化和推进可持续发展,这推动了有关土著社区可再生能源转型的研究、投资和政策制定的快速增长。从权利人的角度来看,土著人民的可持续性、自治和主权愿景应该指导对其能源需求的研究。在本文中,我们提出了一种多方法的归纳性检查,以确定土著社区表达的需求和权利与研究人员和政策制定者在加拿大土著社区背景下进行的能源转型研究中调查的问题之间的差距。我们结合了现有文献的系统审查、土著和非土著政府和非政府政策机构关于离网社区的灰色文献的范围审查、通过实地考察收集的定性原始数据以及对 Haí ɫ zaqv Nation 气候行动小组进行的土著主导的可再生能源转型研究的深入研究。我们全面研究了这些不同的观点,并确定了新兴主题,以建议如何弥合离网可再生能源研究与土著社区优先事项之间的差距。具体来说,我们建议设计公平的研究实践,了解社区世界观,制定整体研究目标,尊重土著数据主权,并与社区分享或共同开发知识,以紧密配合社区优先事项。
自 2019 年以来,东京大学 (UTokyo) 和柬埔寨理工学院 (ITC) 的学生合作建立了柬埔寨首个小型卫星教育项目。两所院校约有 30 名学生组织并参加了联合教育活动,这些活动围绕着 1U CubeSat 的开发展开,该 1U CubeSat 计划成为柬埔寨的第一颗卫星。本文介绍了迄今为止在合作教育计划中获得的经验教训。我们首先解释学生如何领导导师 (UTokyo) 和学员 (ITC) 机构在不同国家的合作,由于疫情,大部分合作都是在线进行的。然后,我们根据 ITC CubeSat 培训的发展,提供有关如何在资源匮乏的环境中创建小型卫星教育计划的可转移经验教训。最后,我们介绍了 ITC 正在采用的为新卫星教育计划培育支持生态系统的方法。希望本文能为其他参与者提供有用的参考点,以在资源有限的情况下建立新的可持续卫星教育计划。