。CC-BY-NC 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 24 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.21.633868 doi:bioRxiv 预印本
作为全球运营的支柱,制造业供应链也在不断发展。工业 4.0 技术(包括物联网和机器人技术)正在实现智能制造和实时运营优化。近岸外包和回岸外包等趋势正在重塑供应网络,强调敏捷性和贴近市场。大规模定制和绿色制造实践正在推动向更灵活和可持续的制造系统转变。Rakesh Singh 博士将在三小时的演讲中追溯全球供应链的现状。他将整合 ISCM 供应链排名的经验,并规划斯里兰卡的供应链如何从印度供应链的成功中汲取宝贵经验。通过利用这些见解,斯里兰卡可以创建敏捷、有弹性和可持续的供应链,确保全球市场的长期增长和竞争力。
麻疹是由麻疹病毒(MEV)引起的一种高度传染性的呼吸道疾病,尽管疫苗接种工作进步,但仍带来了重大的全球和国家公共卫生挑战。尽管在2000年在美国宣布麻疹,但近年来,病例复兴,特别是在疫苗接种疫苗的社区中。这种复兴是由诸如疫苗犹豫,199大流行对免疫率的影响以及国际旅行引入地方性地区的新病例等因素更加复杂的。本文研究了美国的流行病学和麻疹爆发,重点是2020年至2024年的案例大幅上升。分析强调了维持高疫苗接种覆盖范围的重要性,尤其是在弱势群体中,并探讨了管理暴发的挑战。该研究还回顾了麻疹的病理生理学,临床表现,诊断和治疗,强调预防和控制措施的作用,包括MMR疫苗,公共卫生干预措施以及国际合作在应对这种持续威胁方面。
胶质母细胞瘤(GBM)是胶质瘤最具侵略性的形式,也是中枢神经系统的常见原发性肿瘤,占神经胶质瘤的约50%,中位寿命为诊断为15个月。GBM被归类为稀有癌症(年度发病率1/33.330个个体),并且由于其异质微环境代表了手术切除后的治疗逃生和复发性的战略网络,因此在脑肿瘤中尤其具有挑战性。目前,复发性GBM尚无巩固治疗。在这种情况下,细胞之间的通信在GBM耐药性中起关键作用:更具体地说,GBM细胞形成隧道纳米管(TNT),可能参与肿瘤进展和复发。TNT是基于肌动蛋白的高动力膜突起,使细胞能够在长距离上直接互动,并在癌症进展和恶性肿瘤中起着核心作用。与TNTS形成有关的蛋白质之一是RALGPS2 RAS依赖性的鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF)的Rala GTPase,其在G523NS患者衍生的GBM细胞系中的敲低会影响细胞的增殖。该项目旨在研究TDARK RALGSP2的潜在作用,Tdark Ralgsp2是RALA GTPASE,在GB发病机理和/或进展中的RAS无依赖性鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF)。实际上,Ralgps2似乎参与了GB细胞中细胞增殖和运动性的调节。从拟议的研究中得出的结果将有助于更好地了解这种罕见疾病的未知方面,并确定未来药物设计的新目标。
光子雪崩(PA)纳米材料表现出任何材料报告的最非线性光学现象,从而使它们可以推动从超分辨率成像和超敏感的感官到光学计算的应用的边界。,但PA仍然笼罩在神秘之中,其基本的物理和局限性被误解了。光子雪崩实际上并不是雪崩光子的,至少不是像雪球在实际雪崩中更多地滚雪球一样。在这篇重点文章中,我们在基于灯笼的纳米颗粒中消除了PA围绕PA的这些和其他常见的神话,并揭示了这种独特的非线性光学效应的奥秘。我们希望消除雪崩纳米颗粒的误解将激发新的兴趣和应用,以利用PA在广泛的科学领域的巨大非线性。
Arlesheim - 2024年12月5日 - Quantumbasel和UptownBasel庆祝了一个历史性的里程碑,瑞士首款实体量子计算机(IONQ FORTE Enterprise System over of overation)塑造了创新的未来。这项成就与IONQ合作,加强了Quantumbasel作为量子计算和AI的枢纽的地位,赋予了与这些变革性技术互动的行业和学术界的能力。两年前由UptownBasel推出,Quantumbasel成为瑞士的第一个量子计算能力中心,AI为各种量子计算硬件提供中性访问。通过全球硬件提供商网络对量子计算的访问的愿景很快,其客户和合作伙伴很快就从广泛的专业知识,战略咨询以及对几种量子计算技术的访问中获利。2023年6月,Quantumbasel与IONQ合作,为瑞士住房的第一台物理商业量子计算机做准备,并在UptownBasel建立IONQ的欧洲创新中心。愿景实现了Arlesheim物理量子计算机的开幕式,体现了UptowerBasel的投资者Monique和Thomas Staehelin博士的愿景和野心,以抵消瑞士的潜在去工业化,从而促进创新并创造可持续的机会。使用Quantum计算机现在运行,UptownBasel在UptownBasel迈出了变革性的一步,成为了行业5.0的领先创新校园。IONQ FORTE系统最多扩展36个算法量子A(#AQ),并且可以同时处理超过340亿的可能性。Quantumbasel使企业,学术机构和初创公司可以在诸如模拟,优化和机器学习等领域中解锁量子计算和AI的潜力。通过在云和物理量子计算机上提供量子访问,Quantumbasel赋予其客户和合作伙伴,以安全地开发创新的应用并塑造技术的未来。ionq的欧洲创新中心IONQ决定将其第一台欧洲量子计算机定位在UptownBasel运行,进一步加深了Arlesheim技术专业知识和创新思维的集中度。在过去的一年中,IONQ的量子物理学家和工程师一直在努力创建最佳环境,以托管其最新的Forte Enterprise量子计算机。未来的#AQ 64系统是IONQ和Quantumbasel之间合作伙伴关系的一部分,强调了对长期增长和技术进步的共同承诺。创新的新时代量子计算机的就职典礼也标志着IONQ在UptownBasel的欧洲创新中心的正式开业。它为量子计算和AI的前所未有的进步铺平了道路,并增强了瑞士作为最前沿技术的关键参与者的地位。
抗聚糖抗体 (AGA) 包括 ACCA(抗壳聚糖苷)、ALCA(抗层状聚糖苷)和 AMCA(抗甘露二糖苷),是克罗恩病 (CD) 特异性抗体,靶向微生物(例如白色念珠菌和酿酒酵母)中的聚糖(多糖)。它们可能会改变对真菌菌群失调的免疫反应。与 gASCA(抗酿酒酵母)一起使用时,患者血清中 AGA 的存在可将 CD 与溃疡性结肠炎 (UC) 和非 IBD 区分开来,特异性约为 85%。此外,2 个或更多 AGA 同时呈阳性会增加 CD 特异性(>95%),并预测会更快进展为更严重的疾病,并伴有狭窄和瘘管。AGA 的诊断准确性已得到十几项独立的同行评审研究的验证,这些研究涉及 4,000 多名 IBD 患者。 1 AGA 在临床实践中的最新应用和实际表现尚未得到表征。
强化农业在增加粮食生产的同时,在养分失衡方面引起了第二代问题,包括每年耗尽土壤养分的挖掘,以耗尽土壤的生育能力,含量和微生物的新出现不足,水桌下降,水的质量及其水的质量,水的含量降低了有机碳的含量,并降低了土壤含量的碳含量。印度土壤不仅表现出主要营养素(氮,磷和钾)的缺乏,还显示出二次营养(硫,钙和镁)和微量营养素(硼,锌,铜和铁等)(农业部,2015年)。基于传统上假定的“高投入,高产量”的概念,高度依赖于化学肥料的投入,但是,作物产量并未增加,而近几十年来,由于肥料的投入的增长,肥料的投入越来越不成比例,导致营养效率低的养分和增加的环境问题,导致肥料的效果越来越多,而越来越多的繁殖范围却忽略了肥料的效果,并且rosive的繁殖率是繁殖力的,并且对繁殖的效果和塑料的影响不断增加。获得土壤养分。 在根际地区的植物根和根际相互作用,在该区域,植物从根部释放出充当化学信号的根。 这涉及营养循环和营养转化。 根际提供了一种潜在的解决方案,可以抵抗这些缺陷并改善土壤生育能力。 植物和根际之间的信号也非常丰富且复杂的微型生物群体多样性,它们既有种间和种内信号传导。基于传统上假定的“高投入,高产量”的概念,高度依赖于化学肥料的投入,但是,作物产量并未增加,而近几十年来,由于肥料的投入的增长,肥料的投入越来越不成比例,导致营养效率低的养分和增加的环境问题,导致肥料的效果越来越多,而越来越多的繁殖范围却忽略了肥料的效果,并且rosive的繁殖率是繁殖力的,并且对繁殖的效果和塑料的影响不断增加。获得土壤养分。在根际地区的植物根和根际相互作用,在该区域,植物从根部释放出充当化学信号的根。这涉及营养循环和营养转化。根际提供了一种潜在的解决方案,可以抵抗这些缺陷并改善土壤生育能力。植物和根际之间的信号也非常丰富且复杂的微型生物群体多样性,它们既有种间和种内信号传导。
B.印度随着全球汽车组件Powerhouse的加速印度正在逐步成为采购汽车组件的全球中心,该行业每年出口其生产的四分之一以上16。在24财年,汽车组件行业的出口组件价值为212亿美元,目睹了5.5%的增长和价值209亿美元的进口组件,增长了3%15。预计到2026年,来自印度的汽车组件出口将达到300亿美元。由FY28,印度汽车行业旨在投资70亿美元,以提高电动机和自动变速器等高级组件的本地化。此举将有助于减少进口并利用“中国加一个”趋势16。
DFU 是多种因素共同作用的结果;最常见的是周围神经病变(导致痛觉丧失)、外周动脉疾病 (PAD) 和某种形式的创伤 (Armstrong 等人,2023)。残疾人更容易感染,由于皮肤完整性受损,皮肤可能会破裂,从而促进细菌生长,导致感染 (McDermott 等人,2023)。残疾人易受感染的原因有很多,包括神经病变、缺血和免疫状态受损 (Edmonds 等人,2021;McDermott 等人,2023)。溃疡本身通常是由于机械力、不合脚的鞋子(造成压力和剪切力)或创伤(例如踩到尖锐物体或剪指甲时皮肤受伤)造成的。溃疡最初可能表现为茧——一种对压力的反应,掩盖了下面的皮肤损伤(Amemiya 等人,2020 年)。糖尿病的病理生理学会影响代谢和免疫功能,使糖尿病足部溃疡 (DFI) 的风险增加很多倍。糖尿病足部茧使糖尿病足溃疡 (DFU) 的风险增加高达 11 倍(美国国家医学图书馆 [NLM],2023a)。