基于案头研究,NWO和TNO对修订的关键技术清单提出了初步建议。该意见于 2022 年 11 月初与关键技术核心团队进行了分享,之后将意见纳入后续版本,并于 11 月 23 日、24 日和 25 日与专家进行了四次在线会议讨论。随后,NWO 和 TNO 将这些和其他实质性改进纳入关键技术表,并作为 12 月 16 日在经济事务和气候政策部举行的两次线下会议的参考。在此基础上,制定了本报告中的版本。附录 1 中包含了与 2018 年名单相比的变化概述。12 月 16 日在线会议和现场会议的参与者姓名包含在附录 2 中。
癌症是全球医疗保健系统的主要死亡原因和成本负担。治疗的主要是化学疗法,最常见于经验上。优化药物管理的频率将通过避免过度治疗和降低成本来使患者受益。在这项工作中,通过开发一种简单的数学编程模型来使用数学编程技术优化化学疗法方案,以实现虚拟药物的给药。模型解决方案要回答的问题是应该多久给药多久,以使肿瘤大小不超过预定义的大小,并且治疗成本达到最低值。使用良好的数学编程系统对所提出的数学编程模型进行计算机进行计算,从而保持了较低的优化结果的成本和精力。一个示例用于证明所提出的优化方法优于主要方法。
炎性肌细胞肿瘤(IMT)是1939年首次描述的罕见病理实体。此病变最常见于肺部,但是涉及其他系统的病例,例如称为颅内IMT(IIMT)的中枢神经系统。诊断目前依赖于病理结果,因为缺乏特征成像变化。手术切除是一种有效的治疗方法,尽管该疾病是侵入性并且可能会复发。以前的文献报道了IMT组织中高水平的编程死亡1(PD-1)表达,这表明免疫疗法可能对这种情况有效。在本案报告中,我们提出了一名中年男性,他在IIMT切除手术后接受了PD-1抑制剂和溶瘤腺病毒(AD-TD-NSIL12)治疗。这种成功的方法为治疗IIMT提供了新的方向。
超级电容器容易出现自我释放,最常见于在开路条件下随时间降低电压降低。找到简单而通用的方法来提取自我隔离期间超级电容器中发生的过程的信息。当前的工作将拉伸指数函数拟合到文献中可用的实验数据,从而提取参数,从而允许人们探测超级电容器的内部过程。特别是,研究了与电荷持有时间,自排放前充电率和温度依赖性有关的实验数据。证明了如何通过具有与拟合参数相关的速率常数分布的动力学模型来理解拟合数据。因此,当前的工作提出了一种方法,该方法允许人们快速映射只有两个变量的自我放置超级电容器的内部过程,因此可能成为有用的工具。
法规见于 45 C.F.R.第 180 部分。CMS 最终确定了《公共卫生服务法》第 2718(e) 条规定的医院价格透明度要求,以及第 2718(b)(3) 条规定的监管计划,使 CMS 能够执行这些要求,这些要求已在《2020 日历年医院门诊 PPS 政策变更和支付率》和《门诊手术中心支付系统政策变更和支付率》、《医院公开标准收费的价格透明度要求最终规则》(CMS-1717-F2)(《医院价格透明度最终规则》)中确定。医院价格透明度最终规则于 2019 年 11 月 27 日在《联邦公报》上发布(84 FR 65524),可在 https://www.federalregister.gov/documents/2019/11/27/2019-24931/medicare-and- medicaid- programs-cy-2020-hospital-outpatient-pps-policy-changes-and-payment-rates-and 上查阅
颅咽管瘤(CP)是一种低度侵袭性的颅内肿瘤(1)。CP 有 2 种组织学亚型(即釉质瘤和乳头状瘤),均为发生在鞍区和鞍旁区的胚胎性脑肿瘤,通常是良性中枢神经系统肿瘤,占颅内肿瘤的 2%–3%(2)。釉质瘤颅咽管瘤(ACP)可发生于任何年龄,且在年龄上呈双峰分布。在组织病理学方面,釉质型好发于 5–14 岁的儿童,而乳头状亚型主要见于 50–74 岁的中老年人(2)。ACP 可从翼状鞍向上进展至第三脑室,影响下丘脑-垂体及视觉神经通路区。患者也可能因占位效应和周围组织的浸润而出现症状。由于垂体、下丘脑、视神经和颈内动脉等重要神经血管结构非常接近,
2. 慢波 脑电图慢波包括频率低于 alpha 波段(即 theta 波段和 delta 波段)的所有类型的活动。慢波异常可以从多个方面进行定义,包括位置(局部或区域性与弥漫性)、形态(单态或多态性)、节律性(不规则与节律性)、振幅(低压或高压)和连续性(间歇性/亚连续性与连续性)。弥漫性非特异性脑电图慢波可见于多种病理状况,包括各种病因的意识障碍、脑炎症、神经退行性过程、发作后状态、代谢和毒性障碍等。在这些情况下,脑电图记录很重要,因为根据慢波的程度及其对外部刺激的反应性,可以推断出潜在病理的严重程度,并表达预后指征。超同步弥漫性减慢可能是由于嗜睡引起的,或者是过度换气的结果,因此不一定代表病理模式。
高质量的第 1 级核心教学通过由普通教育环境中的熟练教育工作者提供的循证实践,确保所有学生都具备扎实的读写技能基础。这种教学旨在满足 70-75% 的班级需求,然后才需要额外的支持。第 2 级和第 3 级的即时强化教学是对第 1 级教学的补充,为需要更有针对性干预的学生提供有针对性的支持。在第 2 级,小组或一对一课程提供个性化教学,而第 3 级干预则高度个性化和强化,可满足最严重的阅读困难,最常见于特殊教育环境中。所有层级的进度监控都在持续进行,允许根据学生的反应和评估数据不断调整干预措施,确保所有学生都能平等地获得读写教学并取得更好的成绩。如果需要,从第 2 级干预措施收集的数据可支持转诊文件。
摘要:电池是用于固定离网,便携式电子设备和插件电动汽车应用的可持续能源过渡的骨干。锂离子电池(LIB)和钠离子电池(NIB),最常见于碳基阳极材料,通常源自不可再生来源,例如化石沉积物。生物质衍生的碳材料经过广泛研究,作为液体和鼻腔的有效且可持续的阳极候选物。这种观点的主要目的是简要介绍生物量残基为LIB的碳阳极制备,并与生物量衍生的碳物理化学结构及其对齐的电化学特性相关。此外,提出了这一有希望的研究领域面临的前景和一些挑战。这篇评论启发了读者有价值的见解,并合理地理解了制备,物理学特性和生物质衍生的碳材料作为Libs and Nibs的阳极候选者所面临的问题和挑战。
