这是关于欧盟委员会对欧洲议会要求的后续行动的研究的第二版。虽然研究的总体结构保持不变,但也有一些值得注意的变化。首先,由于本出版物涵盖了当前第九届议会任期的前半段——从 2019 年 7 月 2 日至 2021 年 12 月 31 日——因此需要为可用于其目的的所有信息设定一个截止日期。因此,仅使用截至 2022 年 1 月 31 日可用的信息。更具体地说,这些信息来源于委员会对议会要求的答复的最终版本以及“普通”主动报告 (INI) 和立法主动报告 (INL),这些报告在单独的章节中处理。自第九届议会任期开始以来,委员会对 INL 的答复都是以委员会发送给议会的信函的形式进行的。这些信件的结构与委员会关于 INI 的后续文件不同。第三,本版还简化了委员会答复的类型,并对 INI 表格中使用的颜色代码进行了更新。这些变化的详细信息在相关章节中进行了描述。
随着患者来源的类器官 (PDO) 被纳入药物开发,癌症治疗即将发生重大转变。这些直接来源于患者肿瘤的三维细胞培养物准确地复制了原始癌症的复杂结构和基因组成。这使它们成为推动肿瘤学发展的有前途的工具。在本综述中,我们探讨了 PDO 在临床药物筛选和药物生药学评估中的实际应用,以及它们在改进治疗策略中的作用。我们深入了解了 PDO 技术的最新进展及其对预测治疗反应和促进新药发现的影响。此外,我们还解决了将 PDO 纳入药物开发过程所涉及的操作挑战,例如扩大类器官培养、确保一致的结果以及解决患者来源材料的道德使用问题。本文面向肿瘤学研究人员、临床医生和主要利益相关者,旨在简明扼要地介绍整合 PDO 的巨大潜力和障碍,从而阐明它们对未来癌症治疗的潜在影响。
摘要:人脑为了避免信息过载,会选择所关注的信息,选择性注意是一种稀缺资源。由于旅游研究的焦点是游客,因此大多数主题都围绕着游客注意力展开。然而,注意力的测量通常是通过问卷和访谈进行的,这些方法是一种主观方法,可能会受到社会期望和个人价值观等因素的影响,从而使实验陷入误差。由于人脑中80-90%的信息来源于视觉系统,因此测量视觉注意力可以反映人的注意力。基于此原理的眼动追踪技术可以很好地测量人的注意力。本文主要围绕以下三个主题:(1)眼动追踪技术的介绍;(2)总结不同旅游领域的研究内容;(3)总结其不足之处并提出未来的改进方法。在此基础上,本文做出了几点贡献。通过分析眼动追踪技术在旅游研究中的应用,本文将为后续研究提供新的研究方法和研究思路,助力旅游学科的发展。
该路线图的灵感来源于多位咨询参与者的贡献:法国媒体世界(FMM);法国开发署(AFD);法国专家组织;无国界记者组织;法国媒体和信息素养中心(CLEMI);法国视听和数字通信监管局(ARCOM);发展研究所(IRD);国际公益媒体基金(IFPIM);联合国(UN)、联合国教育、科学及文化组织(UNESCO)、经济合作与发展组织(OECD)、欧洲安全与合作组织(OSCE)和法语国家国际组织(OIF)等国际组织;媒体发展参与者、媒体素养和打击虚假信息方面的专家;专家网络,包括全球媒体发展论坛(GFMD),这使得国际专家能够就媒体发展领域进行磋商(英国广播公司媒体行动、美国国际开发署、燕子基金会等);记者培训中心,包括汇集法语中心的Théophraste网络;以及前大使皮埃尔·雅克莫特(Pierre Jacquemot)。
航空母舰上飞机的拦阻动力学涉及绳索中瞬态波的传播过程和飞机的平稳减速过程。这给整个过程的模拟带来了很大的挑战,因为前者需要较小的时间步长来保证稳定性,而后者需要较大的时间步长来减少计算时间。针对这一问题,本文提出了一种采用变时间步长积分方案的拦阻装置系统全尺寸多体动力学模型。特别地,采用一种能够描述三维空间中任意大位移和转动的新型缆单元来网格化钢丝绳,并采用阻尼力来模拟液压系统的影响。然后,研究了着舰过程中钢丝绳的应力。结果表明,应力峰值主要来源于应力波在甲板滑轮间的传播、反射和叠加。偏离中心线着陆时的最大应力略小于沿中心线着陆时的最大应力。本文提出的多体进近和拦阻装置系统模型也为整个机构的设计和优化提供了一种有效的方法。
过去十年干细胞生物学的进步为将这些进步转化为临床应用和塑造再生医学的未来提供了前所未有的潜力。类器官技术是这些主要发展之一,它来源于原代组织或最近的诱导性多能干细胞 (iPSC)。iPSC 技术的使用提供了癌症建模的可能性,特别是在具有生殖系致癌突变的遗传性癌症中。同样,它的优势在于可以使用 CRISPR 介导的基因编辑引入特定的致癌改变来进行基因组编辑。在再生医学领域,iPSC 衍生的类器官有望用于生成用于器官修复的未来先进治疗药物 (ATMP)。最后,它们似乎可以成为非常有用的实验工具,用于确定 SARS-Cov-2 感染的细胞靶点,从而测试抗 Covid 药物。因此,随着基因组编辑的可能性和向功能组织分化的新协议的开发,预计 iPSC 衍生的类器官技术也将成为医学所有领域的治疗工具。
每辆配备 ALPR 系统的 SPD 车辆都安装了三个摄像头,当车牌上的字母和数字进入视野时,它们会对其进行扫描 - 这些被称为读取。最初看起来与热门列表中的项目匹配的读取被称为未经验证的匹配 - 该热门列表的车牌信息来源于华盛顿犯罪信息中心、FBI 的国家犯罪信息中心、华盛顿州许可证管理部和 SPD 调查。这是因为匹配必须由警官和/或调度员验证为真正匹配。并非所有匹配都是真正匹配,需要警官确认。在某些情况下,ALPR 系统可能会误读数字(例如,将“1”误认为“I”或将“8”误认为“B”)。在其他情况下,车牌包含与已知被盗车辆相同的数字,但来自不同的州。因此,警官必须通过比较读取的内容和潜在匹配来目视确认每个匹配,以确保数字和发行州与热门列表中的记录完全匹配。读取、命中和误读的图像会自动存储在 ALPR 数据库中,SPD 会将其保留 90 天,然后再清除。
拓扑声学领域的灵感来源于凝聚态物质中拓扑绝缘体的发现,拓扑绝缘体是一类具有极不寻常电传导特性的材料。与传统半导体一样,拓扑绝缘体的特点是价带和导带之间存在电子能量间隙(带隙)。对于该带隙内的电子能量,拓扑绝缘体在其本体中不导电,因此得名。然而,任何有限的此类材料样本都必然支持沿其物理边界的传导电流;价带和导带的拓扑特征确保了这些边界电流的存在。因此,这些电流的存在与边界形状或不影响带隙拓扑的连续缺陷和瑕疵的存在无关。了解了这一特性,我们只需分析无限介质能带的拓扑特征,就能预测沿此类材料的任何有限样本边界流动的传导电流的存在(Thouless 等人,1982 年;Haldane,1988 年)。因此,这些电流对缺陷和无序表现出不同寻常的稳健性。电子自旋在定义这些材料的拓扑响应方面起着根本性的作用。
哲学是每个国家实现全面转型和可持续发展的真正工具。作为一门对人类存在进行批判性和严格研究的学科,它有以下分支:认识论,研究人类知识的性质、来源和有效性;形而上学,研究存在或现实的本质;逻辑学,研究区分正确和错误推理或正确和错误论证的规则;伦理学,研究道德问题或对是非的判断;美学,研究对美和艺术作品的评价。因此,它涵盖了人类努力的各个方面,这些努力促进了社会的人类和可持续发展。然而,本研究采用了分析说明方法,数据来源于书籍、访谈和在线搜索引擎。因此,本研究发现,在尼日利亚,哲学作为一门学科仍然毫无价值,被贬低到学生不再接受它作为大学的一个学术研究领域的程度。忽视哲学导致了国家经济战略和发展步伐的停滞。因此,我们建议,为了更好地促进经济发展,哲学学科应该进行修改和重新战略化,并让学生重新认识哲学在我国的价值、需求和作用。
脉冲神经网络 (SNN) 的设计灵感来源于人类大脑,它是使用集成系统中的传统或新兴电子设备在硬件上实现高效、低成本和鲁棒的神经形态计算的最强大平台之一。在硬件实现中,人工脉冲神经元的构建是构建整个系统的基础。然而,随着摩尔定律的放缓,传统的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术逐渐衰落,无法满足日益增长的神经形态计算需求。此外,由于 CMOS 器件的生物可行性有限,现有的人工神经元电路非常复杂。具有易失性阈值开关 (TS) 行为和丰富动态的忆阻器是超越 CMOS 技术模拟生物脉冲神经元并构建高效神经形态系统的有希望的候选者。本文回顾了有关 SNN 基础知识的最新进展。此外,我们回顾了基于 TS 忆阻器的神经元及其系统的实现,并指出了系统演示中从器件到电路需要进一步考虑的挑战。我们希望这篇综述可以为未来基于忆阻器的神经形态计算的发展提供线索和帮助。