摘要:现今,研究、建模、仿真和实现类脑系统以重现大脑行为已成为迫切的需求。本文通过建模两个基于霍普菲尔德神经网络(HNN)的神经网络模型来模拟神经爆发与同步。第一个神经网络模型由四个神经元组成,对应实现神经爆发放电。理论分析和数值模拟表明,简单的神经网络可以产生丰富的爆发动态,包括每次爆发有不同的脉冲的多个周期性爆发放电,多个共存的爆发放电,以及具有不同幅度的多个混沌爆发放电。第二个神经网络模型使用由两个以上小神经网络组成的耦合神经网络来模拟神经同步。基于李雅普诺夫稳定性理论从理论上证明了耦合神经网络的同步动力学。大量仿真结果表明耦合神经网络能够产生依赖于突触耦合强度的不同类型的同步行为,如反相突发同步、反相尖峰同步、完全突发同步等。最后,设计并实现了两个神经网络电路,展示了所构建神经网络的有效性和潜力。
附属机构:5 1 西北大学跨系神经科学项目 6 2 西北大学范伯格医学院医学社会科学系 7 3 西北大学范伯格医学院神经病学系 Ken & Ruth Davee 8 4 西北大学范伯格医学院精神病学和行为科学系 10 5 西北大学范伯格医学院放射学系 11 6 西北大学麦考密克工程与应用科学学院生物医学工程系 12 13
A.情况分析危机白喉的描述是一种严重的细菌感染,会影响一个人的鼻子,喉咙和偶尔皮肤。它是由细菌Corynebacterium物种引起的。在没有接受任何疫苗的儿童中,患有白喉的风险最大的人是在儿童中,并且只有一剂疫苗(一种含白喉毒素疫苗)。处于危险中的人是居住在拥挤的地方和不卫生地区的社区,环境条件差。此外,与白喉患者合作或密切接触或与患有白喉病人的医疗保健专业人员和医院一线工人有患这种疾病的风险。,如果一个人与白喉患者进行身体接触,因此可以从一个人到一个人,也有巨大的风险。
nvasive脑膜炎球菌疾病(IMD)是由革兰氏阴性细菌脑膜炎植物引起的。感染会引起侵入性和威胁生命的感染,包括脑膜炎和脑膜炎症(1,2)。imd是由6个染色的1个血清群中的1个,a,b,c,x,y或w(1)引起的。全球IMD分配各不相同;但是,太平洋岛国国家的疾病负担尚未得到充分记录。来自澳大利亚和新西兰的研究报道了1990年代由脑膜核血清群B(MENB)和C(MENC)引起的流行和流行趋势(3,4),但在常规疫苗接种后IMD病例后,IMD病例的主要减少(5,6)。2018年,IMD爆发发生在斐济,这是一个小岛发展州,截至2017年,人口为884,887(7)。 卫生服务由卫生和医疗服务部(MOHMS)管理,该部分为四个部门:中央,西部,北部和东部。 每个部门都是fur-2018年,IMD爆发发生在斐济,这是一个小岛发展州,截至2017年,人口为884,887(7)。卫生服务由卫生和医疗服务部(MOHMS)管理,该部分为四个部门:中央,西部,北部和东部。每个部门都是fur-
1 悉尼大学科学学院悉尼兽医学院,坎珀当 2050,澳大利亚;elizabeth.jenkins@sydney.edu.au(EJ);cdav6397@uni.sydney.edu.au(CD);maura.carrai@sydney.edu.au(MC);michael.ward@sydney.edu.au(MPW);julia.beatty@sydney.edu.au(JAB)2 默多克大学兽医与生命科学学院,默多克 6150,澳大利亚;SO'Kee ffi@murdoch.edu.au 3 珀斯猫医院,西利德维尔 6007,澳大利亚;drmartine@perthcat.vet 4 贝德福德-黛安内拉兽医中心,贝德福德 6052,澳大利亚; louise_bedfordvet@hotmail.com 5 巴里大学兽医学系,Valenzano,70121 巴里,意大利;costantina.desario@uniba.it (CD);canio.buonavoglia@uniba.it (CB);nicola.decaro@uniba.it (ND) * 通讯地址:vanessa.barrs@sydney.edu.au;电话:+ 61-2-9351-3437
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背景:黄热病(YF)是一种媒介传播的病毒出血热,在非洲和南美的热带地区是地方性的,其中大量疫苗接种计划用于控制。但是,近年来发生了重大爆发。有关感染率和血清阳性的数据通常很少,需要强大的数学模型来估计黄热病的负担。特别是需要建模来估计爆发风险并为靶向疫苗的靶向决定。方法:我们提出了YF传播的动态,随机模型,该模型使用环境协变量来估计由于Sylvatic(非人类灵长类动物)储层的溢出而引起的感染力和人类对人类传播的基本再生产。我们研究了世界卫生组织眼睛战略确定的目标(1-60岁的50%,60%或80%的疫苗接种覆盖范围),以实现有效繁殖数量的不同阈值。阈值值以反映YF传播的季节性和/或气候变化的潜力,即使在疫苗接种降低中位数繁殖数量低于1的情况下,Results: Based on parameter estimates derived from epidemiological data, it is found that the 2022 EYE Strategy target coverage is sufficient to reduce the static averaged annual ef- fective reproduction number R below 1 across most or all regions in Africa depending on the effectiveness of reported vaccinations, but insufficient to reduce it below 0.5 and thereby elimi- nate outbreaks in areas with high seasonal range.与2026个目标对齐的覆盖率水平可显着降低R大于0.5的区域的比例。
本报告是一系列报告的一部分,重点介绍了最近对底特律都市区社区研究 (DMACS) 进行的一项调查的结果。该调查于 2021 年 11 月 3 日至 12 月 15 日进行,收集了 1,900 名底特律居民代表样本的观点。该报告提供了在 COVID-19 疫情首次宣布为国家紧急状态近两年后底特律人财务状况的快照,包括居民的财务安全感、住房成本挣扎以及驱逐和服务中断等经济困难的经历。此外,该报告还研究了居民对经济挑战的看法在疫情期间发生了怎样的变化,以及财政援助计划可能如何促进经济福祉。它扩展了 2020 年 8 月报告的有关经济困难的早期调查结果。结果已加权以反映底特律市的人口。
摘要:世界卫生组织(WHO)确定了Auris的念珠菌是其最新的真菌清单中的关键优先病原体。C。在血液中报道了Auris感染,在脑脊液和腹部中较少报道,死亡率在30%至72%之间。但是,迄今为止尚未报告大规模流行病学研究。诊断为Auris感染可能具有挑战性,尤其是在采用常规技术时。这可能会阻碍爆发的早期发现和实施适当的控制措施。酵母可以通过受污染的环境或设备在患者和医疗机构之间轻松传播,在那里它可以长时间生存。因此,筛查患者的Auris定植是可取的。这将使设施能够识别患有该疾病的患者并采取适当的预防和控制措施。它通常不舒服,在进化枝和地理区域之间观察到抗药性的不同模式。本综述提供了有关Auris的更新,包括流行病学,临床特征,基因组分析,进化,定殖,感染,识别,抗药性谱,治疗选择,预防和控制。
•疟疾的第二大最常见原因•分布广泛的物种•复杂的生命周期:作为一种潜在形式 - 催眠型•大多是无症状的个体•难以在体外培养中生长•在体外培养中很难生长•有限的良好动物模型可用于测试生动P. Vivax疫苗功效•需要转基因寄生虫(IE。表达PVCSP的P. Berghei Sporozites•需要高效佐剂