在与国防部合作开展项目启动研究后,我们与环境、食品和乡村事务部 (Defra) 开展了一项启动研究。国防部 (MoD) 的情况各不相同,我们决定研究环境、食品和乡村事务部,因为其他公共部门计划的研究结果具有广泛的应用潜力,可以为公共部门组织提供宝贵的见解。在不同的概况中,计划预算从 1.78 亿英镑到 238 亿英镑不等,包括政府主要项目组合 (GMPP) 和非 GMPP 计划。为了开发最佳项目交付能力并提供多样化的政府投资,
开发了一种快速评估疫苗犹豫的方法,以收集有关资源匮乏环境下疫苗接种犹豫的人口见解。2022 年 2 月 28 日至 2022 年 3 月 29 日期间,通过与卫生部门负责人进行在线网络研讨会以及对中亚和西亚四个国家(亚美尼亚、格鲁吉亚、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦)的卫生管理人员 (HCM) 和初级卫生保健工作者 (HCW) 进行匿名在线调查,收集了有关 COVID-19 疫苗犹豫的见解。从调查回复中确定了一些关键主题,这些主题是该地区疫苗犹豫的基础,包括对疫苗效力的理解、与个人宗教信仰的冲突、对副作用的担忧以及疫苗的相对快速发展,并且改进沟通策略以解决这些问题对于在未来任何突发公共卫生事件中对抗疫苗犹豫至关重要。
• 2022 年 7 月底,Clearway Energy 的 Mililani Solar I(39 MW PV/156 MWh BESS 项目)投入运营。 • 2023 年 1 月,Clearway 的 Waiawa Solar Power(36 MW PV/144 MWh BESS)投入商业运营。 • 2023 年上线的 AES West Oahu Solar(12.5 MW PV/50 MWh BESS)。 • 2023 年上线的 Kapolei Energy Storage(Plus Power LLC 的 185 MW/565 MWh 锂离子 BESS 项目)。该项目将提高电网可靠性,并在瓦胡岛提供更多可再生能源。
2022 年 2 月 24 日,美国全面入侵乌克兰,在世界范围内引起震动,各国纷纷对欧洲大陆再次爆发高强度国与国常规战争作出反应。人们对这场冲突的非常规方面关注较少——然而,这些对于理解俄罗斯的行动和方法至关重要。入侵本身可以看作是俄罗斯对乌克兰发动的长期非常规战役的预期高潮。战争期间的非常规行动往往对俄罗斯连续的胜利理论至关重要,即使其常规部队未能实现战场上的目标。对于那些希望了解俄罗斯的战争方式并为自己的防御吸取教训的人来说,研究冲突的这一非常规方面很重要。1
设计一种能够到达特定器官、组织或细胞类型的治疗方式对于治疗效率和限制脱靶不良反应都至关重要。携带各种药物(如核酸、小分子和蛋白质)的纳米粒子正在推动实现这一目的的治疗方式。除了需要确定特定适应症的靶标之外,适当的设计还必须解决多种生物屏障,例如系统性屏障、稀释和非特异性分布、组织渗透和细胞内运输。近年来,靶向递送领域发展迅速,在理解生物屏障方面取得了巨大进展,并且出现了新技术,可以将纳米粒子与靶向部分功能化,以实现准确、特定和高度选择性的递送。实施多功能纳米载体和机器学习模型等新方法将推动设计安全、细胞特异性纳米粒子递送系统领域的发展。在这里,我们将严格回顾该领域的当前进展,并提出新策略来改善治疗有效载荷的细胞特异性递送。
参考文献:• CDER 对话:信息可视化平台 (InfoViP):CDER 的新人工智能安全监控工具 | FDA。• 用于上市后监控决策支持的信息可视化平台 | SpringerLink。• 提高 FDA 药物警戒的效率和严谨性:多源信息可视化和无监督学习以支持因果推理 | FDA • https://link.springer.com/article/10.1007/s43441-019-00023-3
近年来,关于心脏成像的人工智能 (AI) 工具的研究急剧增加。其中包括对心脏 MRI (CMR) 结构进行分割的 AI 工具,这是获取临床相关功能信息的重要步骤。这些研究的报告质量对该领域的发展和 AI 工具向临床实践的转化具有重要意义。我们最近进行了一项系统评价,以评估介绍心脏 MRI 分割自动化方法的研究的报告质量(Alabed 等人,2022 年,AI 心脏 MRI 分割研究的报告质量——系统评价和未来研究的建议。心血管医学前沿 9:956811)。对 209 项研究进行了评估,以确定其是否符合医学成像 AI 清单 (CLAIM),这是一个报告框架。我们发现报告质量参差不齐,有时甚至很差,并发现出版物中存在重要且经常缺失的信息。模型描述对 CLAIM 的遵守程度很高(100%,IQR 80% – 100%),但研究设计描述(71%,IQR 63 – 86%)、用于训练和测试的数据集(63%,IQR 50% – 67%)和模型性能(60%,IQR 50% – 70%)低于预期。在这里,我们总结了我们的主要发现,针对可能不是 AI 专家的普通读者,并以此为框架讨论决定报告质量的因素,提出改进该领域研究报告的建议。我们的目标是帮助研究人员展示他们的工作,并帮助读者评估证据。最后,我们强调需要仔细审查展示 AI 工具的研究,即使面对心脏成像领域对 AI 的兴奋。
设计将达到特定器官,组织或细胞类型的治疗方式对于治疗效率和限制靶向脱靶的不良反应至关重要。纳米颗粒载有各种药物,例如核酸,小分子和蛋白质,正在促进这种末端的方式。超出了确定特定指征的目标的需求,足够的设计必须解决多个生物屏障,例如全身性障碍,稀释和非特异性分布,组织渗透和细胞内运输。近年来,有针对性输送的领域发展迅速,在低估了生物障碍物方面取得了巨大进展,以及将纳米颗粒功能功能化的新技术,具有靶向部分的纳米颗粒,以获得准确,特定和高度选择性的递送。实施多功能纳米载体和机器学习模型等新方法将推进设计安全的细胞特异性纳米颗粒输送系统的领域。在这里,我们将批判性地回顾该领域的当前进展,并提出新的策略,以改善特定于细胞的有效载荷的特定细胞。
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