报告方法 凯捷研究院于 2024 年 5 月在 15 个不同国家和 11 个关键行业进行了一项全球定量高管调查,调查了来自 500 家组织的 1,500 名受访者,这些组织的年收入超过 10 亿美元。每个独特的组织由三名高管代表,分别属于领导层、中层管理和一线管理层(三名受访者可以来自不同的职能或地点)。该报告还基于对初级员工的调查,以了解他们对经理和领导者采用 Gen AI 的看法。该调查针对的是与高管调查相同的 500 家组织的 1,000 名初级员工。因此,总体而言,每个组织,无论地点或职能如何,都有五名受访者代表——三名高管(领导和经理)和两名初级员工。除了这些高管和初级员工调查之外,该报告还引用了对来自全球各个行业的 15 名独立专家的深入访谈,以验证和证实调查结果。请注意,研究结果反映了受访者的观点,旨在提供方向性指导。
该概念的核心是微泡,微泡由包裹气体核心的脂质外壳组成。微小的药物胶囊可以附着在外壳上,并附有抗体,帮助药物靶向癌细胞。微泡能够随红细胞而行,在人体免疫系统看来,它们就像细胞一样,因此不会引发免疫反应。注射后,使用超声波跟踪它们的进展,当它们到达癌细胞时,短暂而急剧的超声波水平增加使它们破裂并输送药物;这也会给癌细胞打孔,帮助药物粘附在癌细胞上。
2024 年 1 月 30 日 — 新德里:在强劲增长的推动下,印度经济在 2023-24 年增长率达到或超过 7% 之后,很可能在 2025 财年实现 7% 的增长率……
数据显示,非洲或拉丁美洲和加勒比地区 (LAC) 的 PSH 容量(无论是当前还是未来)都相对较小。无论是在运营项目还是预期项目中,传统水库储存在这些地区更为常见。在 LAC 地区,非 PSH 容量总计 178 GW(运营)和 56 GW(预期),而 PSH 容量总计均低于 1 GW。在非洲,运营的非 PSH 容量总计 33 GW,另有 38 GW 的非 PSH 被标记为预期。非洲相应的 PSH 容量约为非 PSH 容量的十分之一,运营的只有 3.4 GW,预期的只有 3.7 GW。
摘要:随着对各种疾病相关非编码RNA的了解不断加深,ncRNA正成为新的药物和药物靶点。基于不同类型的非编码RNA的核酸药物已被设计和测试。化学修饰已被应用于非编码RNA,如siRNA或miRNA,以增加其对降解的抵抗力,同时尽量减少对其生物功能的影响。化学生物学方法也已被开发来调节各种疾病发生中相关的非编码RNA。设计核糖核酸酶靶向嵌合体以降解内源性非编码RNA等新策略正在成为调节基因表达的有前途的方法,可作为下一代药物。本综述总结了基于非编码RNA的治疗诊断学的现状、开发核酸药物的非编码RNA的主要化学修饰、RNA与不同功能生物分子的结合以及设计和筛选用于调节内源性非编码RNA表达或活性的潜在分子以进行药物开发。最后,讨论了改善非编码RNA传递的策略。
2024 年,工业对白银的强劲需求将连续第四年导致白银实物短缺创纪录,从而推动白银价格自 2012 年以来首次升至近 35 美元(此后有所回落)。根据 Metals Focus 董事总经理 Philip Newman 和矿山供应总监 Sarah Tomlinson 在 11 月于纽约举行的白银协会年度白银行业晚宴上的演讲,创纪录的工业需求以及珠宝和银器需求的复苏将推动全球白银需求在 2024 年升至 12.1 亿盎司,而矿山供应预计仅增长 1%。Metals Focus 研究并制作了《2024 年世界白银调查》,该调查于 4 月发布,可在此处查看。
微生物电化学反应可用于合成高附加值化学品和固定CO2等。[7–9] 双向电子转移通过直接电子转移、纳米线转移和穿梭转移等多种自适应途径发生,表明电子转移效率是影响微生物电化学活性的关键因素。[2,5,10] 随着外电极可以有效地作为电子受体或供体被发现,人们对细菌与电极之间双向电子交换的深入探索已经在各种生物电化学系统中创造了新技术,例如微生物燃料电池(MFC)、微生物电解电池(MEC)、微生物海水淡化电池(MDC)和微生物电合成(MES))。 [1,11] 利用生物电化学系统,产电细菌可以革命性地从有机废物中产生可再生生物电,合成高价值化学品和生物燃料,或执行许多其他对环境重要的功能,如生物修复、海水淡化和生物传感。特别是,MFC 中细菌细胞外电子转移 (EET) 过程的利用已引起广泛关注,可替代我们已有 100 年历史的能源密集型有氧技术,成为废水处理方法的替代品。[12–14] 虽然许多可再生、碳中性的能源,如风能、太阳能、地热能和核能,已经开始取代化石燃料,以紧急缓解能源危机和全球变暖,但 MFC 可以更有效地产生清洁电力,同时去除废水中的污染物。为了解决这些紧迫的社会问题,人们对MFC进行了大量且持续的研究,主要集中在大规模系统的开发和运行上。[12,15] 扩大MFC的规模对于应对迫在眉睫的能源-气候危机至关重要。尽管过去几十年来MFC取得了长足的发展和性能提升,但其规模化和商业化仍然难以实现。[12–16] 最关键的挑战是其性能极低,且性能不会随着尺寸的增大而成比例提高。[16–19] 许多研究已经探索了通过纳米技术、细菌基因工程和材料创新来提高MFC性能的方法。[13,20,21] 然而,它们能否经济高效且稳健地集成到大规模应用中还值得怀疑。尽管模块化堆叠
演讲者: • Emanuele Taibi,IRENA 电力系统转型战略 • Raul Miranda,IRENA 能源系统建模助理分析师
摘要 要在人工智能技术的全球舞台上取得领先地位,需要大量资源或新颖的方法。北欧国家试图寻找一条新道路,声称负责任和合乎道德的人工智能不仅在道德上是正确的,而且还能带来竞争优势。本文根据 AI4People 分类法分析了丹麦、芬兰、挪威和瑞典的八份官方人工智能政策文件,该分类法提出了人工智能的五项道德原则:善意、非男性、自主、公正和可解释性。这些原则从增长、创新、效率提升、网络安全、恶意使用或滥用人工智能系统、数据使用、对劳动力市场的影响以及监管环境等方面进行描述。作者还分析了这些策略如何描述道德原则与竞争优势之间的联系,以及提出了哪些措施来促进这种联系。确定了先发优势等环节以及影响国际标准和法规等措施。本文最后指出,虽然存在道德原则,但政策文件中并未明确道德原则、环节和措施。
新产品创新加速,我们在慢性病护理市场的渠道不断拓宽。在 AWC,ConvaFoam TM 在美国的评估成功率非常高(超过 50%),我们正在整个欧洲推出该产品。在 OC,Esteem Body TM 在意大利、美国、捷克共和国和波兰等市场继续表现强劲。在 CC,GentleCath Air TM for Women 继续在欧洲市场和美国建立销售。在 IC,糖尿病领域的客户发布活动继续为我们的创新输液器带来强劲需求。在糖尿病之外,AbbVie 的帕金森症治疗在日本和欧洲主要国家进展顺利,导致对 Convatec 的 Neria TM 防护输液器的需求旺盛。 AbbVie 还宣布 2024 年 10 月将获得美国 FDA 批准,这将进一步推动对输液器的需求 我们的简化和生产力计划继续进展顺利,2024 年的运营生产率将提高。在全球质量与运营方面,我们于 2024 年上半年关闭了位于荷兰的 EuroTec 工厂,并继续优化工厂网络以实现规模和效率,并于今年晚些时候宣布关闭位于丹麦的小型赫尔勒夫工厂。我们继续提高整个集团设施的自动化程度。在商业领域,我们创建了一个一体化的全球营销和销售卓越中心,并进一步合理化了我们在全球范围内对代理机构的使用。人工智能有潜力提高客户服务和翻译等领域的生产率,这让我们感到鼓舞。此外,我们通过扩大全球业务服务中心在财务、IT 和人力资源方面的范围,进一步节省了一般及行政费用 为增长而投资:自 2024 年上半年以来,我们已在法国进行了一项小型家庭护理收购,预付款约为 1300 万欧元,这将开始建立我们在 CC 和 OC 的直接面向消费者的能力。集团研发投资符合我们的预期,我们继续推出新产品以扩大市场份额。