按蚊属、伊蚊属和库蚊属的蚊媒传播多种医学上重要的病原体。目前的病媒控制工具已达到其有效性的极限,因此需要引入创新的病媒控制技术。RNAi 有助于在实验室中对蚊子基因进行功能表征,有朝一日可以作为一种新的病媒控制方法。最近在向蚊子提供物种特异性干扰 RNA 杀虫剂的微生物口服系统方面取得的进展可能有助于将该技术转化为实际应用。口服 RNAi 杀虫剂代表了一类新型生物合理杀虫剂,可以对抗全球杀虫剂抗药性发病率的上升,有朝一日可能成为综合人类疾病媒介蚊子控制计划的重要组成部分。
智能的承诺 • 对人工智能 (AI) 的探索始于 70 多年前,当时人们认为计算机有朝一日将能够像我们一样思考。雄心勃勃的预测吸引了大量资金,但几十年后却没有什么成果。• 但是,在过去的 25 年里,人工智能的新方法加上技术的进步意味着我们现在可能即将实现那些先驱者的梦想。
国防部的新人工智能 (AI) 战略是一个创意宝库。1 该战略于 2019 年 2 月的新闻发布会上公布,(可以毫不夸张地说)这是一份雄心勃勃的文件,其影响深远。与硬编码的“垃圾进,垃圾出”程序不同,算法编写者将编写能够自行学习的代码,这些程序会输出特定的输出。仿照生物系统建模的神经网络有朝一日可能会在人类思维的灰色地带漫游。随着时间的推移和大量的训练,人工智能将区分坦克和卡车,米格战机和普通飞机。自动驾驶汽车将把部队运送到前线,有朝一日,无人驾驶飞机可能会运送货物和为战斗机加油。发展中的空军人工智能已经能够让半自主的“忠诚”僚机在飞行员的指导下,在相对安全的驾驶舱内执行预先编程的任务。 2 之后,装有人工智能的故障部件会在需要更换时发出警报,使维修计划更加高效,成本更低。军医可能会在人工智能辅助超声检测出疾病后建议进行早期活检,从而改善预后,让所有美国人都能活得更长寿、更充实。
GE Aerospace 在 2023 年支持更可持续的航空业方面取得了巨大进展并树立了众多里程碑。该公司与合作伙伴一起采取了多种方法,测试了 100% 可持续航空燃料 (SAF)、开创了开放式风扇发动机架构,并投资了混合动力电动技术,这些技术有朝一日可能会为未来的飞行提供动力。探索以下亮点。
我们的目标是,有朝一日,我们的产品和包装只使用可回收和可再生材料。在努力实现这一目标的同时,我们将继续负责任地采购矿物,在供应链中进行环境和人权尽职调查,考虑对周边社区的人权影响,并为整个行业在负责任的矿物采购方面取得进展创造机会。就像我们在整个 Apple 供应链中所做的那样,我们利用一套全面的工具来推动实现这些目标的进展。
为了节约重要资源,我们努力减少材料的使用,并致力于有朝一日在我们的产品中只使用可回收或可再生材料。在实现这一转变的同时,我们仍致力于负责任地采购原材料。我们绘制了许多材料的地图,其中一些是矿物来源,并为冶炼厂和精炼厂制定了最严格的标准。我们很自豪能被公认为我们产品中负责任地采购矿物的全球领导者。我们的产品设计还考虑到制造、使用和回收我们产品的人员的安全,限制使用数百种有害物质。我们的标准超出了法律保护人类和环境的要求。
脱碳简介:“天然”水力压裂气行业将绿色氢气和可再生天然气 (RNG) 视为绿色燃料,有朝一日将取代美国各地建筑物中使用的天然气。虽然绿色氢气和 RNG 在实现完全脱碳方面的应用有限,但它们无法取代天然气的使用。建筑物,也不应该。关于这些燃料潜力的经常重复的谎言是天然气行业用作政治工具的协同策略,为继续扩大天然气基础设施和漂绿行业反电气化游说努力辩解。
但冬季或“季节性”疫苗接种计划的概念正在发生变化。2021 年新冠疫苗接种的到来带来了这样一种可能性:这些药物可能成为每年秋季大规模为人们接种疫苗的定期活动的一部分,就像几十年来许多国家接种流感疫苗一样(英国首次为 65 岁以上人群接种季节性流感疫苗是在 2000 年推出的)。今年,英国和美国还将提供针对呼吸道合胞病毒 (RSV) 的疫苗。由于 H5N1 流感令人担忧,两种针对该病毒的疫苗有朝一日可能会成为季节性免疫计划的一部分。还为特别脆弱的人群提供了春季新冠加强剂。
摘要:随着人工智能 (AI) 的兴起及其在工业中的应用,毫无疑问,有朝一日 AI 将成为医疗诊断、评估和治疗的关键参与者之一。随着 AI 在医疗保健和医学领域的应用,人们开始担心其应用,更具体地说是其对患者和医疗专业人员的影响。为了进一步展开讨论,我们将使用护理伦理、文献和系统评价来探讨允许 AI 指导临床医生进行医疗程序和决策的影响。然后,我们将论证允许 AI 指导临床医生进行医疗程序和决策的影响可能会阻碍患者与临床医生的关系,最后讨论患者护理的未来以及如何使用护理伦理来调查医学 AI 中的问题。
实验室国家安全工程部 (NSED) 的工程师团队正在探索脉冲功率的新时代,他们发明并成功演示了阻抗匹配的马尔克斯发生器 (IMG)。IMG 是 90 多年来马尔克斯发生器设计的第一个重大创新,其简单性和效率有可能提高工人和环境的安全性,延长组件寿命,并使脉冲功率机器在空间、成本和复杂性方面只占传统设计的一小部分。该技术有朝一日可能会推动下一代加速器在广泛的应用领域,包括聚变能和动态材料物理实验,例如目前在国家点火装置 (NIF) 和内华达州联合锕系元素冲击物理实验研究 (JASPER) 设施进行的实验,但其时间可能比 NIF 更长,精度可能比 JASPER 更高。