今天的书店充满了庆祝美国开国元勋作为勇敢和远见的领导人的头衔,他们不仅指导国家度过了从英国实现独立的艰难时期,而且还建立了一个相对不变的政府制度,持续了两个多世纪。在这项工作中几乎完全被忽略了,这是创始人经济政策成就的一种感觉。当认为1790年的美国是一个相对较小的经济,在一个以欧洲以欧洲世界为外围的经济相对较小,面临许多经济问题,因为它具有宣布其独立性的倾向,在一个世纪中,将成为世界上最大的经济体,因此对经济政策的忽视是令人惊讶的。在两个世纪内,它将成为一个经济和政治巨像,其人口比中国和印度以外的任何其他国家都大。这些后来的发展的根源比1790年代的经济政策决策中普遍赞赏的程度更大。
癌症免疫疗法的重点主要集中在CD8 T细胞上,因为它们可以直接识别癌细胞。CD4 T细胞在很大程度上被忽略了,因为大多数癌症缺乏MHC II表达,并且无法直接被CD4 T细胞识别。然而,可以通过表达MHC II的肿瘤基质细胞来捕获和交叉捕获肿瘤抗原。最近的数据表明,CD4 T细胞是针对肿瘤的瑞士军刀。,如果它们表达MHC II,可以杀死癌细胞,诱导癌性巨噬细胞,诱导癌细胞的细胞衰老,通过细胞因子释放破坏肿瘤脉管系统,并在效应阶段帮助CD8 T细胞。我们预见了临床中CD4 T细胞的巨大未来,由T细胞受体基因转移与肿瘤抗原特异性接枝,无论是单独还是与工程的CD8 T细胞结合使用。
回顾了《马里亚阿纳植物学和化学》的作品,该作品自本著作的第一版出版以来已经在十二年中出现了,这既令人满意又令人沮丧。令人高兴的是,以前得出的结论不需要重大的愿景和沮丧,因为它们在很大程度上被忽略了。令人惊讶的是,在这样一个基本问题上完成的工作很少,例如大麻二酚对THC的高和其他行动的影响,并且当对高潮的研究最终出现时,他们是由巴西人完成的!可能参与对具有迷幻的人类进行研究的繁文tape节是一个主要障碍。我认为,将近30年的研究未能确定ISO-LSD对LSD体验的影响。同样,已经对数百个THC和LSD同源物和类似物中的数百个进行了充分的测试。在有希望的大麻克隆上只出现了一大堆工作。此外,尽管有一个美丽的例子
战略和战略领导力是学校领导者的关键问题。但是,作为研究领域的战略在教育领导文献中很大程度上被忽略了。在过去的几十年中,大多数关于战略和战略领导力的理论和经验工作都与非教育环境有关,而致力于教育中这些问题的奖学金仍然很少。本范围审查的目的是提供有关战略和战略领导力的相关研究的全面概述,并确定文献中的任何差距,这些差距可以为未来的研究议程和实践证据提供依据。范围审查的基础是Arksey和O'Malley的五个阶段框架。结果表明,关于战略的文献稀缺,并且已经采取了胆小的步骤,以实现更全面的战略领导模式。由于对这些结构有更好的了解,有必要将研究扩展到更复杂,更复杂,纵向和解释的方式。
在2020年之前,新型病毒大流行的威胁无处不在,但在很大程度上被忽略了。在2019年冠状病毒病(Covid-19)大流行前12个月,我们的团队获得了流行病准备创新联盟(CEPI)的资助,以建立并验证基于我们的专有分子夹具次基疫苗开发的快速响应管道。在2019年的整个过程中,我们对我们的系统进行了两次模拟测试,用于快速抗原生产,以针对两种潜在的新兴病毒病原体,Achimota paramyxovirus和Wenzhou Mammarenavirus进行了模拟测试。对于每种病毒,我们表达了膜融合蛋白的一小部分重组变体,并筛选出表达水平,产物均匀性以及预期的三聚体前融合构象的存在。从这项练习中学到的教训为我们对Covid-19的反应铺平了道路,我们的候选抗原目前正在I期临床试验中。
摘要:糖尿病多神经病(DPN)是最常见的,尽管被忽略了,但长期糖尿病并发症。近30%的住院和20%的糖尿病患者患有DPN;每年的发病率约为2%。迄今为止,尚无DPN治疗疗法。在这种情况下,细胞疗法可能是治疗DPN的重要候选者。在当前审查中披露了DPN的流行病学,分类和治疗方案。基于细胞的疗法是我们的主要问题,这可能是缓解或停止DPN进展的有用治疗选择。在几项研究中观察到了冷冻疗法对治疗DPN的重要性。这些发现可能有助于未来的研究人员建立更集中,准确,有效,替代和安全的治疗以减少DPN。基于细胞的治疗可能是糖尿病诱导的神经病的治疗和管理的永久解决方案。基于细胞的治疗可能是糖尿病诱导的神经病的治疗和管理的永久解决方案。
“地球工程”已经指在行星规模上对基本地球系统进行大规模的技术干预,通常是为了抵消人类引起的气候变化。尽管文学迅速发展,但围绕地球工程的一些道德问题仍未得到分析,几乎没有识别或实际上被忽略了。我们对一个这样的问题感兴趣,这是一代狭och的地球工程(GPG)的威胁:地球工程以狭窄的,生成一代的关注对特定一代进行干预的关注,而无需考虑更广泛的担忧,包括后代的利益。在本文中,我们发展了基本思想,并确定当前话语中的一些预警信号,重点是平流层硫酸盐注射,这是一种太阳辐射管理的一种形式。我们的重点是激励人们的说法,即一代狭och的地球工程是一种威胁,应在各个方面的地球工程工作,包括研究,开发和部署。
1。J. Vangeest:jvangees@kent.edu2。K. Fogarty:kieran.fogarty@wmich.edu3。W. Hervey:bill.hervey@mga.edu4。R. Hanson:Hansonr44@gmail.com5。 S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。 T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。 摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。 尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。 这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。 量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。 但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。 此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。 创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的R. Hanson:Hansonr44@gmail.com5。S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。 T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。 摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。 尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。 这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。 量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。 但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。 此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。 创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的S. Nair:suresh.nair@ina-solutions.com6。T. Akers:timothy.akers@morgan.edu或takers@quantumliteracy.org贡献者所有作者都为制定概念并进行了实质性编辑做出了同样的贡献。摘要量子技术,包括量子计算,加密和传感等,将彻底改变从材料科学到药物发现的部门。尽管具有很大的潜力,但对公共卫生的影响很大程度上被忽略了,这突出了人们在认可和准备方面的关键差距。这种监督需要立即采取行动,因为公共卫生在很大程度上不知道量子技术作为发展工具。量子原理在流行病学和健康信息学上的应用(称为量子健康流行病学和量子健康信息学)具有从根本上改变疾病监测,预测,建模和健康数据分析的潜力。但是,在公共卫生劳动力和教育方案中,显然缺乏量子专业知识。此差距强调了公共卫生从业人员,领导者和学生之间量子素养的迫切需求,以利用新兴的机会,同时解决风险和道德考虑。创新的教学方法,例如交互式仿真,游戏,视觉模型和其他量身定制的平台,提供可行的
几何声学 GA 建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,从业者通常会创建一个具有大而平坦表面的单个 3D 模型,该模型在很宽的频率范围内满足假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现错误,因为影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似值,建模者通常会估计表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、波长相关的变化。一种更确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示
几何声学(GA)建模技术假设表面相对于感兴趣的波长较大。对于给定场景,从业者通常会创建一个具有大而平坦表面的 3D 模型,以满足很宽频率范围内的假设。这种几何近似会导致模拟声场的空间分布出现误差,因为会影响反射和散射行为的几何细节被忽略了。为了补偿近似值,建模者通常会估算表面的散射系数,以随机地解释反射方向性中实际的、与波长相关的变化。一种更具确定性的方法可以考虑一系列几何细节不断增加的模型,每个模型都在相应的频带上进行分析,以满足大表面尺寸的要求。因此,为了提高 GA 模拟的宽带空间精度,我们提出了一种多分辨率建模方法。使用波纹墙的比例模型测量、我们的方法与非 GA 技术的比较以及一些简单的听力测试,我们将展示