制导炸弹装置通过跟踪激光指示器或锁定事先确定的目标 GPS 坐标来引导自己到达目标。重力将炸弹拉向地面(它们不像导弹那样被推进),但坠落由自调节翼片控制,该翼片根据机载计算机和电子传感器系统的命令纠正武器的航向。在投放之前,这些设备需要由携带它们的飞机通知,这意味着目标的坐标必须传输到挂架,并通过挂架传输到炸弹。
方法:分析了 2017 年 3 月至 2023 年 4 月期间在一家大型城市医院接受微创内镜清除术的 ICH 患者的前瞻性登记。收集的数据包括人口统计学、合并症、临床/放射学特征、转移数据、程序指标和临床结果。COVID-19 时间线分为三个阶段:大流行前(20 年 2 月 29 日之前)[第 1 阶段]、第一波 COVID-19 疫情(20 年 3 月 1 日至 20 年 12 月 31 日)[第 2 阶段] 和第二波 COVID-19 疫情(20 年 1 月 1 日之后)[第 3 阶段]。该队列分为两组:直接入院急诊科 (ED) 和 IHT。单变量分析中显著的变量(p<0.05)被推进到二元逻辑回归模型,分析四个主要结果:有症状的术后再出血、不理想的出院安排(非回家出院)、30 天死亡率和不良功能结果(6 个月改良 Rankin 量表评分 4-6)。
2. 背景 IAVI 是一家非营利性科学研究组织,致力于解决紧迫的、未得到满足的全球卫生挑战,包括艾滋病毒、结核病和新发传染病。我们的使命是将科学发现转化为负担得起的、全球可获得的公共卫生解决方案。通过在非洲、印度、欧洲和美国开展科学和临床研究,IAVI 率先开发旨在广泛全球使用的生物医学创新。我们在发展中国家开发疫苗和抗体,并寻求通过促进学术界、工业界、当地社区、政府和资助者之间的独特合作来加速科学发现和发展,探索新的和更好的方法来应对严重影响贫困人口的公共卫生威胁。我们的全球影响力,包括撒哈拉以南非洲和印度等五个国家的临床研究网络,使我们能够为了解艾滋病毒的流行病学、传播、病毒学和免疫学做出根本性贡献。这项工作在促进有前景的艾滋病毒疫苗免疫原的设计以及广泛中和抗体 (bNAbs) 的发现方面发挥了关键作用,目前这些抗体正在被推进作为潜在的艾滋病毒预防产品。