计划,涉及利用计算机的力量来改进船舶设计,而这在短短几年前是不可能的。其他则涉及使用现代信息处理系统的信息存储和检索能力来更好地执行任务,例如船舶维护和导航,这些任务已经伴随我们几代人了。例如,实时提供有关潮汐、水流和进港交通的准确信息有可能显著改善引航并降低港口过境期间的风险。另一篇文章介绍了一种处理船用燃料中微生物的“开箱即用”方法。本文并非作为对产品的认可,而是作为思维转变的一个例子,这种转变可能是能够以新方式解决旧问题的关键。
简单总结:肺癌是人类最常见的癌症之一,也是全球癌症相关死亡的主要原因。与化疗相比,免疫疗法用于治疗非小细胞肺癌的出现显著改善了无进展生存期、总体生存期和患者的生活质量。目前,据估计,接受免疫疗法治疗的患者中超过 15% 可实现长期生存。因此,需要确定长期幸存者的最佳免疫疗法持续时间,以避免过度治疗、副作用和高成本,同时保护他们免受潜在的疾病复发。本综述旨在讨论与非小细胞肺癌长期幸存者免疫疗法最佳持续时间相关的所有方面。
• 全国高清电视转换工作需要重新设计输电塔 预制线路产品公司 (PLP®) 是一家市值 2 亿美元的全球电缆锚固系统制造商,总部位于俄亥俄州克利夫兰,该公司正通过其 ROCKET- SOCKET™ 拉线死端为全国从模拟电视到高清电视 (HOlY) 的转换做出贡献,该产品可支撑更高、更大、更重的输电塔,以承载高清电视显著改善的宽屏数字音频/视频信息。PLP 的客户群包括全国大多数电力公用事业提供商和通信提供商,例如 Verizon、Bell South 和 Adelphia,以及各种经销商。
学习要求我们专注于帮助学生对学习产生兴趣、致力于学习、专注于新知识等等。就像登山探险中的向导一样,教师可以识别出班上大多数学生何时准备好进入下一个营地。但是,并非所有学生的学习速度都相同,因此教师可以利用他们对个别学生或小组学生的了解来为下一系列课程的成功提供支持。研究表明(包括许多为《有效的新课堂教学》提供信息的研究),当教师有效地让学生参与到每个学习阶段时,他们可以显著改善所有学生的成绩,尤其是提高以前成绩较差和边缘化的学生。
计划涉及利用计算机的力量来改进船舶设计,而这在短短几年前还是不可能的。其他一些计划涉及利用现代信息处理系统的信息存储和检索能力来更好地执行任务,例如船舶维护和导航,这些任务已经伴随我们几代人了。例如,实时提供有关潮汐、水流和进港交通的准确信息有可能显著改善引航并降低港口过境期间的风险。另一篇文章介绍了一种处理船用燃料中微生物的“开箱即用”方法。本文并非作为对产品的认可,而是作为思维转变的一个例子,这种转变可能是能够以新方式解决旧问题的关键。
[(PP11) 认识到尽管近几十年来妇女、儿童和青少年的健康状况有了显著改善,但近年来进展停滞,营养不良、供水差、环境卫生和个人卫生状况恶化进一步加剧了这一趋势,尽管已承诺实现《妇女、儿童和青少年健康全球战略(2016-2030 年)》的战略目标,以及《终止可预防的孕产妇死亡》和《每个新生儿行动计划》举措、《2023 年防治产后出血路线图》、《养育护理框架》、《全球加速行动促进青少年健康》、《2030 年免疫议程》和《国际人口与发展大会行动纲领北京行动纲领》及其审查会议中确定的具体路线图,
近十年来,分子靶向药物在HCC治疗的临床探索中取得了诸多突破。索拉非尼虽然是HCC最热门的一线治疗药物,但其有效率仅为2%(7)。仑伐替尼是另一种一线药物,于2018年8月获美国食品药品监督管理局(FDA)批准用于治疗HCC。此前有研究表明,仑伐替尼在未治疗的晚期HCC患者中,总生存期(OS)并不劣于索拉非尼,且与索拉非尼相比,中位无进展生存期(PFS)、中位进展时间和客观缓解率(ORR)均显著改善(8)。此外,仑伐替尼在作用机制上更具优势,对多个肿瘤血管调控相关靶点表现出更强的抑制活性和良好的协同抑制作用,尤其是对血管内皮生长因子受体(VEGFR)、成纤维细胞生长因子受体(FGFR)等受体有较好的抑制作用(9)。在 TACTICS 试验之前,许多研究未能证明 TACE 联合分子靶向药物(索拉非尼、布立尼布、奥兰替尼)的疗效(10)。TACTICS 试验表明,对于不可切除的 HCC 患者,与单纯 TACE 相比,TACE 联合索拉非尼可显著改善 PFS(3)。关于 TACE-lenvatinib 序贯疗法治疗 HCC 的研究很少。本研究旨在评估 TACE-lenvatinib 序贯疗法治疗不可切除的 HCC 的疗效和安全性。我们根据 STROBE 报告清单(可访问 https://jgo.amegroups.com/article/)撰写了以下文章
摘要 目的:患肢中枢至外周的自主运动努力 (VME) 是驱动中风后运动恢复功能性神经可塑性的主导力量。然而,目前的康复机器人在控制设计中将中枢和外周参与隔离开来,导致康复效果有限。本研究旨在设计一种皮质肌肉相干性 (CMC) 和肌电图 (EMG) 驱动的控制,以整合中风幸存者神经肌肉系统中的中枢和外周 VME。方法:在神经肌肉电刺激 (NMES)-机器人系统中开发了 CMC-EMG 驱动的控制,即 CMC-EMG 驱动的 NMES-机器人系统,以指导和协助中风后患者的腕手伸展和屈曲。使用开发的系统进行了 20 次训练课程的单组试验,以评估对慢性中风 (16 名受试者) 进行腕手练习的可行性。通过临床评估、CMC 和 EMG 激活水平评估康复效果。主要结果。训练期间腕手伸展的 CMC 触发成功率和侧化指数显著增加(p < 0.05)。训练后,通过临床评分和 EMG 激活水平观察到目标腕手关节显著改善,近端肩肘关节补偿受到抑制(p < 0.05)。CMC 值显示上肢 (UE) 肌肉的中央到外周 VME 分布也显著改善(p < 0.05)。意义。开发的系统实现了精确的腕手康复,抑制了对侧半球和近端 UE 的皮质和肌肉补偿,改善了 UE 肌肉上中央和外周 VME 的分布。ClinicalTrials.gov 注册号 NCT02117089
Kary Niyaziy Str., 39, 100000,塔什干,乌兹别克斯坦。电子邮件:1 rbaratov@mail.ru,2 himolaxonsunnatillayevna@gmail.com,3 mustafoali777@gmail.com。摘要:本文介绍了一种用于在生长季早期检测小麦植物疾病的智能系统。所提出的智能系统可以在早期检测三种类型的小麦疾病,特别是黄锈病、白粉病和斑枯病,并通过在患病植物上局部喷洒有害化学物质来显著改善土壤和生态。所提出的诊断程序是用 C++ 编程语言编写的。智能系统的基本结构包括 Raspberry PI 4 MODULE、Logitech HD Pro Webcam C920、蜂鸣器、HC-SR04 距离传感器、直流电机驱动器、交流电机、电源、继电器和一些数字设备。