缩写:新活性物质 (NAS)、弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL)、食管鳞状细胞癌 (ESCC)、非小细胞肺癌 (NSCLC)、β 地中海贫血 (BT)、慢性肾病 (CKD)、杜氏肌营养不良症 (DMD)、呼吸道合胞病毒 (RSV) 资料来源:EMA 人类医学亮点 (链接)。PRIME 资格:EMA 自愿计划,旨在为未满足的医疗需求的药物提供科学建议和加速审批
布鲁塞尔,2024年12月5日:今天,欧洲可持续能源劳动力的领先的培训技能提供者之一,Innoergy Skills Institute宣布其目标实现了通过其欧洲电池联盟(EBA)学院直接培训100,000名学习者的目标。于2022年作为欧洲委员会的任务授权,于2022年成为欧洲第一届净零学院,该学院满足了快速发展的行业及其劳动力的需求。EIT InnoEnergy得到了欧洲创新技术研究所(EIT)的支持,该学院的欧盟机构提供了量身定制的培训服务,以配备进入该行业的新人才,并增强了经验丰富的专业人士的技术专长,并与欧洲电池联盟的行业专家合作开发。为工程师和技术人员开发的技术课程,例如电池管理系统和电池技术人员,是最受订阅的课程,有27,000名学习者完成了后者。基础课程,例如电池基础和电池存储基础知识也很高,这反映了劳动力越来越兴趣,以获得该行业工作所需的基本技能。学院课程在线或通过10种语言的面对面培训进行了泛欧的影响,在德国的27,500名学习者,法国的21,000名学习者,西班牙有11,000名和波兰和罗马尼亚的8,000个学习者。InnoEnergy技能学院主任 Oana Penu说:“为欧洲的劳动力提供正确的技能是欧洲在战略部门中的竞争性的必要条件。Oana Penu说:“为欧洲的劳动力提供正确的技能是欧洲在战略部门中的竞争性的必要条件。达到100,000名训练有素的学习者中的里程碑是有针对性的,以行业为中心的培训计划的力量。但是,为劳动力配备绿色过渡所需的所有技能还有很长的路要走。欧洲电池联盟学院为行业和学术界之间的合作树立了新的标准。”欧洲委员会DG EAC创新,数字教育与国际合作总监Antoaneta Angelova-Krasteva表示:“我很高兴庆祝EBA学院涉及100,000名工人的里程碑。我们需要适当的技能来提高劳动力的就业能力,同时解决迅速扩大关键部门(例如欧洲电池市场)的需求。欧洲创新技术研究所(EIT)和EIT InnoEnergy已被证明在不到三年的时间内创建EBA学院,高技能并重新谋生100,000名工人非常有效。我很高兴EIT将创建其他零零技能学院,以复制这种成功的模型。”
人工智能:IEEE-USA 董事会通过的教育渠道和劳动力协调以提高国家竞争力(2024 年 11 月)IEEE-USA 支持公私合作努力,以确保美国劳动力能够应对新兴技术对我们经济的挑战和影响。IEEE-USA 认为,政府、私营部门和非政府机构在最大限度地为新兴人工智能经济中的学生和工人提供机会方面发挥着至关重要的作用;并减轻广泛人工智能部署对个人造成的负面影响。我们认为全面的教育渠道——涵盖小学、中学、大专、技术和社区大学教育——是培养人工智能劳动力的基本基石,而人工智能劳动力对于人工智能驱动的经济成功至关重要。我们主张为现有工人提供技能提升机会,以满足人工智能增强型工作场所的新兴需求。我们认为,对生计受到人工智能系统负面影响的工人的支持至关重要。我们主张为失业工人提供安全网计划,帮助他们再培训并重新融入劳动力市场;满足需求的工作岗位;保持经济活力。为此,IEEE-USA 建议美国政府:
物联网 (IoT) 通常是指允许建筑物、车辆和交通基础设施等场所中的“事物”进行连接和交互的技术和设备。美国国家标准与技术研究所 (NIST) 和国土安全部网络安全和基础设施安全局已发布安全采购物联网的指南。例如,NIST 已发布网络安全指南,供各机构在系统生命周期的各个阶段使用,以降低物联网的采购、采购和使用风险。2022 年和 2023 年,管理和预算办公室 (OMB) 还发布了指南,以确保《2020 年物联网网络安全改进法案》涵盖的 23 个民间机构遵守 NIST 的指南,建立物联网清单,并处理物联网网络安全豁免。
b“总结大脑的纯粹复杂性使我们了解其在健康和疾病中功能的细胞和分子机制的能力。全基因组关联研究发现了与特定神经系统型和疾病相关的遗传变异。此外,单细胞转录组学提供了特定脑细胞类型及其在疾病期间发生的变化的分子描述。尽管这些方法为理解遗传变异如何导致大脑的功能变化提供了巨大的飞跃,但它们没有建立分子机制。为了满足这种需求,我们开发了一个3D共培养系统,称为IASEMBLOI(诱导的多线组件),该系统能够快速生成同质的神经元-GLIA球体。我们用免疫组织化学和单细胞转录组学表征了这些Iassembloid,并将它们与大规模CRISPRI的筛选结合在一起。在我们的第一个应用中,我们询问神经胶质细胞和神经元细胞如何相互作用以控制神经元死亡和生存。我们的基于CRISPRI的筛选确定GSK3 \ XCE \ XB2在存在高神经元活性引起的活性氧的存在下抑制了保护性NRF2介导的氧化应激反应,这先前在2D单一神经元筛选中没有发现。我们还应用平台来研究ApoE-4的作用,APOE-4是阿尔茨海默氏病的风险变体,对神经元生存的影响。与APOE-3-表达星形胶质细胞相比,表达APOE-4表达星形胶质细胞可能会促进更多的神经元活性。该平台扩展了工具箱,以无偏鉴定大脑健康和疾病中细胞 - 细胞相互作用的机制。 “
美国商务部 (DOC)、国家标准与技术研究所 (NIST) 2025 财年 CHIPS AI/AE 快速、行业知情的可持续半导体材料和工艺 (CARISSMA) 竞赛资助机会通知 (NOFO) 2025-NIST-CHIPS-AIAE-Sustainability-01 根据资金情况,此 NOFO 寻求行业知情、以大学为基础的人工智能驱动的自主实验 (AI/AE) 合作的申请,包括研究和开发、教育和劳动力发展以及与可持续半导体材料和工艺相关的相关活动。如果成功,根据此 NOFO 颁发的奖项将支持下一代国内半导体制造的长期可行性,加速材料和工艺的发现、设计、合成和采用,以及培养满足行业技术、经济和可持续发展目标所需的新研究人员。公告类型:初始。
肺癌是全球癌症死亡的主要原因,其中非小细胞肺癌 (NSCLC) 占 85%。尽管免疫疗法和靶向疗法等一线治疗取得了进展,但对这些治疗的耐药性仍然很常见,导致对有效二线治疗的需求严重不足。本综述评估了目前和新兴的晚期或转移性 NSCLC 二线治疗方案,重点关注其疗效和改善患者预后的潜力。抗血管生成药物(如雷莫芦单抗)与化疗(尤其是多西他赛)联合使用已显示出一定的成功率。针对特定肿瘤抗原的抗体-药物偶联物 (ADC) 为靶向治疗提供了一种有希望的途径,而嵌合抗原受体 (CAR)-T 细胞疗法和 T 细胞受体疗法则利用患者的免疫系统更有效地对抗癌症。mRNA 疫苗虽然处于早期阶段,但显示出诱导针对癌症特异性抗原的强大免疫反应的潜力。在此基础上,分子检测和肿瘤微环境探索的最新进展正在开辟新的治疗途径,进一步增强了 NSCLC 个性化二线治疗的潜力。虽然 ADC 和双特异性抗体正在获得关注,但需要更精确的生物标志物来优化治疗反应。通过液体活检等技术进行定期监测可以实时跟踪 EGFR T790M 等突变,从而及时调整治疗。此外,中性粒细胞和巨噬细胞在肿瘤微环境中的作用越来越多地被认为是一种潜在的治疗途径,其中 Smad3 正在成为一个关键靶点。进一步研究药物测序、毒性管理和生物标志物开发对于改善 NSCLC 治疗结果仍然至关重要。
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但是,这两个数据集不包括在其他环境中提供的治疗。许多人从他们的全科医生、医院、私人心理学家和精神病医生以及原住民社区控制的健康组织 (ACCHO) 那里接受治疗。不幸的是,没有关于在这些其他环境中接受治疗的人数的良好数据。其中一些服务确实报告到了两个主要数据集中,但大多数都没有。这造成了复杂性。例如,对于阿片类激动剂治疗 (OAT),全科医生会将所有处方报告给 NOPSAD。因此,我们可以假设对于阿片类药物,我们已经统计了大多数人。对于其他药物,可能会有很多治疗事件(以及因此而缺少的人)。