技术概述 该技术的主要特点包括: • 尺寸减小 – 植入式医疗设备密封封装的新方法:与传统的金属罐封装相比,微封装可将体积缩小约 1000 倍,从而实现自由浮动、不受束缚的探头 • 集成能力 – 通过将 CMOS 微电子技术与基于导线的电极相结合,实现长期稳定的神经接口 • 超高可扩展性 – 通过部署多个植入物,可扩展到 100 或 1000 个记录点 • 无线连接 – 分布式无线供电和与多个设备的通信。电力通过三层网络传输到植入物(并接收数据),该网络利用皮肤和硬脑膜上的无线链路 • EM 镜头 – 广泛的功率覆盖范围,提高了分布式植入物的效率。通过放置一个中间无源设备,可以将能量从外部耦合到微型植入物,该设备可以重新聚焦能量
抽象的磁反应性软材料是软复合材料,将磁性填充剂嵌入软聚合物矩阵中。这些活性材料由于能够在磁场的应用下通过远程和不受束缚的控制实现快速,可编程的形状变化,因此吸引了广泛的研究和工业兴趣。他们将在软机器人/设备,超材料和生物医学设备中具有许多高影响力的潜在应用。具有广泛的功能磁性填充剂,聚合物矩阵和先进的制造技术,可以对材料特性进行编程,以用于集成功能,包括可编程形状变形,基于动态形状变形的机能,对象操纵和组装,远程热量,远程热量产生以及可重新配置电子设备。在这篇评论中,提出了多功能磁性响应式软材料中最先进的发展和未来观点的概述。
我们提出了一种最佳实施公共政策的程序,该政策涉及预测个人行为或特征。通过将任何给定分类模型的预测错误与所得的社会福利联系起来,我们提供了一个简单的措施来对不同的模型进行排名并选择最佳模型。这种措施定义为给定政策的社会福利与无错误政策的差异,并且与机器学习文献中使用的ROC曲线有关。我们通过考虑I型和II型错误的异质成本来扩展文献中描述的成本等法方法。我们将我们的方法应用于意大利自雇人士和独资经营的不准确纳税申报表的预测。我们表明,该方法可以导致收入大幅增加,而随机森林模型除了提供相对良好的预测之外,产生了重要的见解。在我们的案例中,它们都为现有的逃税理论提供了经验支持 - 例如,强调跨部门异质性,并扩展了我们对现象的理解,例如束缚的作用。
一旦将SOI连接到两个DNA手柄,每个DNA手柄的生物素部分将允许将SOI绑在两个被困在光学镊子中的链霉菌素涂层珠之间(图1)。在此构型中,如果选择了用荧光团手柄的手柄,则荧光团将侧面SOI(来自连接部位的11 bps),并可用于将SOI定位在焦平面上,然后再与荧光蛋白一起孵育。这可以在开始DNA-蛋白质相互作用测量之前实现最佳荧光成像条件的设置,从而可以捕获第一个相互作用。通过选择标记的句柄不同,可以实现与SOI的不对称配置,并且在C-trap中束缚时可以确定5'-3''方向性。此外,如果两个手柄都用Atto荧光团标记,则可以将两个荧光团之间的已知距离用作束缚的DNA上的标尺,以精确确定与SOI相互作用的荧光蛋白DNA序列上的位置。
在本研究中,证明了使用α-托泊酯琥珀酸酯(α -TOS)和硫酸软骨素A(CSH)(α -TOS - TOS - CSH - MWCNTS)束缚的新型多壁碳 - 纳米管(MWCNT)。阿霉素(DX)进一步加载以增强抗癌治疗潜力。开发的系统允许在三阴性乳腺癌(TNBC)特定细胞上精确靶向过表达的CD44受体。有趣的是,与非CSH轴承相比,发现α-TOS-CSH-MWCNTS/DX具有更大的细胞定位,揭示了更大的特异性。Kiton Red 620分析显示,MDA-MB-231细胞增殖的显着降低(P <0.001),GI 50值0.791±0.015。使用膜联蛋白V/PI分析的凋亡研究显示,与其他配方相比,当用α-TOS-CSH-MWCNTS/DX处理α-TOS-CSH-MWCNTS/DX时,MDA-MB-231细胞凋亡(53.40±3.32%; P <0.005)。结果表明,CSH,α -TOS和DX的组合可以有效,安全地用于治疗TNBC。
位点特异性 DNA 裂解 (SSDC) 是许多细胞过程中的关键步骤,对基因编辑至关重要。这项工作描述了一种能够同时测量许多单个 DNA 分子中的 SSDC 的动力学分析。在微流体流道中制备珠子束缚的底物 DNA,每个底物 DNA 都包含目标序列的单个副本。外部磁铁对顺磁珠施加弱力。通过使用宽视野、低放大倍数物镜在暗场成像下可视化微珠,可以监测多达 1,000 个单个 DNA 的完整性。注射限制性内切酶 NdeI 会启动裂解反应。视频显微镜用于通过观察相关珠子向上移动并移出物镜焦平面的帧来记录每个 DNA 裂解的确切时刻。逐帧珠子计数量化反应,指数拟合确定反应速率。该方法允许在单个实验中收集单分子 SSDC 反应的定量和具有统计意义的数据。
交互式系统的btract开发人员都有各种交互技术可供选择,每个相互作用的技术都具有个人优势和局限性,以考虑到所考虑的任务,上下文和用户。尽管尚未确定桌面,移动和虚拟现实应用程序的分类法,但尚未建立增强现实(AR)分类法。然而,最新的沉浸式AR技术(即,戴头饰或基于投影的AR),例如具有集成的手势和语音传感器的不受束缚的耳机的出现,已经引入了额外的输入方式,因此已经引入了新型的多模式互动方法。为提供当前沉浸式AR系统的交互技术概述,我们对2016年至2021年之间的出版物进行了文献综述。基于44篇相关论文,我们开发了一项涉及两个识别维度的分类学分类法 - 任务和方式。我们进一步提出了一种迭代分类性开发方法对人类计算机相互作用领域的改编。最后,我们讨论了观察到的趋势和对未来工作的影响。
纺织品是一种柔软而耐用的材料,可用于低成本制造舒适的机器人可穿戴设备和辅助设备,具有巨大的发展前景。然而,由于缺乏可以使用传统织物材料和纺织品制造工艺实现的可行的基于薄片的逻辑架构,完全由纺织品组成的智能可穿戴设备的开发受到了阻碍。在这里,我们开发了一个完全纺织品平台,用于在可穿戴设备中嵌入气动数字逻辑。我们的逻辑纺织品支持组合和顺序逻辑功能、板载内存存储、用户交互以及与气动执行器的直接接口。此外,它们设计轻巧,易于集成到普通服装中,采用可扩展的制造技术制造,并且足够耐用,可以承受日常使用。我们展示了一种纺织品计算机,它能够通过输入驱动的数字逻辑来控制不受束缚的可穿戴机器人,帮助功能受限的用户。我们的逻辑平台将促进未来可穿戴设备的出现,这些可穿戴设备由嵌入式流体逻辑驱动,充分利用其纺织品结构的先天优势。 15
摘要 法律与信息技术的研究本身就存在矛盾,即技术发展迅速,包含国际化、全球化等概念,而传统法律对技术发展的反应大多较慢,且主要局限于国界。然而,法治概念无视法律受国界束缚的现象,并受到全球认可。然而,人工智能(AI)技术发展对法治的严重威胁迫在眉睫。随着人工智能学科的长足进步,这项技术开始进入数字决策系统,并实际上取代了人类决策者。这种发展的一个主要例子是使用人工智能协助法官做出司法裁决。然而,在许多情况下,这项技术是一个“黑匣子”,这主要是因为它的复杂性,也是因为它受到法律保护。这种缺乏透明度以及理解这些系统运作的能力下降,而这些系统越来越多地被治理结构使用,这对支撑法治的传统观念提出了挑战。这对于与法治特别相关的概念尤其如此,例如透明度、公平性和可解释性。本文探讨了人工智能技术与法治的关系,强调法治是人类繁荣的一种机制。它调查了随着人工智能在社会中根深蒂固,法治被削弱的程度,并质疑人工智能在技术官僚社会中能生存到何种程度。
1902 年,在入学疫苗接种要求成为常态之前,马萨诸塞州剑桥市通过了一项法规,要求所有居民接种天花疫苗。一名叫亨宁·雅各布森 (Henning Jacobson) 的男子因拒绝接种疫苗而被罚款。雅各布森对该法规提出质疑,部分声称该市无权强制接种疫苗,这侵犯了他的自由。雅各布森在州法院败诉后,向美国最高法院上诉,最高法院做出了有利于剑桥的裁决,并确立了至今仍被依据的重要公共卫生先例(雅各布森诉马萨诸塞州)。5 在雅各布森案中,最高法院裁定,允许剑桥采用疫苗强制令的州法律是美国宪法中保留给各州的警察权的有效行使,并且“美国宪法保障的自由……并不意味着每个人在任何时候、任何情况下都享有完全不受束缚的绝对权利。为了公共利益,每个人都必须受到多方面的限制。”6 换句话说,剑桥可以要求居民接种天花疫苗,因为有强有力的科学共识认为,为社区中尽可能多的人接种疫苗将有助于遏制天花的传播,并且社区这样做的利益压倒了雅各布森个人的反对意见。