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也称为 3 Fast® 系统 Check-Fast® 系统旨在提高施工现场的安全性。圆形吊索产品上的 3 Fast® 标签和外部警告指示器 (EWI) 可对内部承重芯纱进行通过/未通过检查。可以检测到因紫外线 (UV) 光降解、纤维对纤维磨损、疲劳和严重过载而对芯纱造成的损坏。如果吊索错误地超过额定容量,EWI 会在吊索失效之前消失。吊索检查员现在有了一个 GO/NO-GO 检查设备,而不必依靠主观的手动检查来对承重芯纱是否状况良好做出有根据的猜测。该安全系统适用于由授权的 Slingmax® 经销商制造的高性能 K-Spec® 纤维圆形吊索或聚酯圆形吊索。
KPR 集团成立于 1984 年,凭借良好的业绩记录,已成为增长最快的企业集团之一,业务成功从纺织扩展到糖、乙醇、可再生能源、教育和汽车。KPR 始终坚持“质量”的准则,无论其生产什么或提供服务,KPR 都生产一系列令人兴奋的纺织品,例如成衣针织服装;面料;紧密纱、混色纱、普梳纱、涤纶、精梳纱和红标纱。该集团采用最新技术和工艺,为全球 60 多个国家的客户提供卓越品质的产品。为 30,000 多名员工(90% 为女性)提供有意义的职业机会。KPR 创造更好的产品,同时打造更安全、更高效、更环保的工作场所。KPR 采取全面的可持续发展方针,从可再生能源中获取电力,共同努力保护环境;通过增强妇女权能和促进社区发展,KPR 始终坚定不移地追求卓越运营、促进社会进步,并致力于重新定义印度服装行业的标准。
先前的研究表明,线粒体不仅在癌细胞(CSC)代谢中起核心作用,而且在CSC干性维持和分化的调节中起着核心作用,这是癌症进展和治疗性抗性的关键调节剂。因此,预计CSC中线虫的调节机制的深入研究有望为癌症治疗提供新的靶标。本文主要介绍线粒体及其相关机制在CSC Stemness维持,代谢转化和化学上的作用。讨论主要关注以下方面:线粒体形态结构,亚细胞定位,线粒体DNA,线粒体代谢和线粒体。手稿还描述了针对线粒体靶向药物的最新临床研究进展,并讨论了其目标策略的基本原理。的确,了解线粒体在CSC规范中的应用将促进新型CSC靶向策略的发展,从而显着提高癌症患者的长期存活率。
目的机器学习算法在神经影像学领域已显示出突破性成果。本文,作者评估了一种新开发的卷积神经网络 (CNN) 的性能,用于检测和量化非造影头部 CT (NCHCT) 中硬膜下血肿 (SDH) 的厚度、体积和中线移位 (MLS)。方法回顾性地确定了 2018 年 7 月至 2021 年 4 月期间在单个机构进行的用于评估连续患者头部创伤的 NCHCT 研究。根据神经放射学报告确定了 SDH、厚度和 MLS 的真实值。主要结果是 CNN 在外部验证集中检测 SDH 的性能,使用受试者工作特征曲线下面积分析来衡量。次要结果包括厚度、体积和 MLS 的准确性。结果 在符合研究标准的 263 例有效 NCHCT 病例中,135 例患者(51%)为男性,平均(± 标准差)年龄为 61 ± 23 岁,70 例患者经神经放射科医生评估诊断为 SDH。SDH 厚度中位数为 11 毫米(IQR 6 毫米),16 例患者的 MLS 中位数为 5 毫米(IQR 2.25 毫米)。在独立数据集中,CNN 表现良好,敏感度为 91.4%(95% CI 82.3%–96.8%),特异度为 96.4%(95% CI 92.7%–98.5%),准确度为 95.1%(95% CI 91.7%–97.3%);对于 SDH 厚度超过 10 毫米的亚组,敏感度为 100%。最大厚度平均绝对误差为 2.75 毫米(95% CI 2.14–3.37 毫米),而 MLS 平均绝对误差为 0.93 毫米(95% CI 0.55–1.31 毫米)。计算用于确定自动和手动分割测量之间一致性的 Pearson 相关系数为 0.97(95% CI 0.96–0.98)。结论所述 Viz.ai SDH CNN 在独立验证成像数据集中识别和量化 SDH 的关键特征方面表现非常出色。
结构(参见图 2 (1)-(9)),尽管很快意识到可以轻松进行进一步简化,以减少这些结构所需的处理步骤数。例如,SiO 2 层中的最终台阶高度可以完全用烘烤的光聚合物代替,从而减少一轮(光刻 + SiO 2 蚀刻)。虽然