简介:肌腱遵循类似于其他组织的伤口愈合模式,涉及早期炎症,增殖和重塑阶段[1],[2]。已经在宏观上进行了广泛的研究,但是肌腱中修复修复过程的分子机制仍然难以捉摸。适当的张力对于肌腱稳态和组织健康至关重要[3]。我们旨在了解ECM张力如何调节肌腱愈合,从而假设病态的肌腱只有在细胞到达机械封闭伤口愈合的机械门口后才能恢复到体内平衡。使用3D机械变化模型,我们将细胞介导的组织水平力的成就作为静态外部张力的函数。此外,在细胞尺度上,我们探讨了细胞骨架张力在不同组织重塑状态下全球张力发展中的作用。与RNA测序方法一起,我们研究了伴随组织张力发展的转录特征。使用新生ECM和基于SILAC的质谱分析的代谢标记,我们将发现与ECM沉积和组成的时间过程联系起来。
液晶 (LC) 分子的超分子自组装引起了广泛关注,因为这些动态和自组织结构可以诱导各种高级功能,如传输、信息、传感、驱动、光功能和生物功能。分子结构的设计和分子相互作用的控制是获得高功能液晶纳米组装的关键。1-7 本文从 1D、2D 和 3D 纳米结构的设计和自组织的角度介绍了纳米结构功能液晶材料。还描述了材料设计与分子动力学 (MD) 3,8,9 模拟和高级测量 10,11 的协同作用。例如,近晶液晶材料已应用于 2D 纳米结构电解质 7,12 和水处理膜 3,13。在 2D 液晶电解质中观察到与锂离子电池一样的稳定行为。 7,12纳米结构聚合物保留了由相分离产生的二维近晶结构,从而实现了高病毒去除率。3,13通过MD模拟和X射线光谱研究了1D、2D和3D纳米结构及其高级功能之间的关系。8,9,10,11例如,通过X射线和MD模拟获得的电子密度图结果很好地解释了近晶电解质分子的2D相结构及其转变。9此外,同步加速器软X射线发射研究很好地解释了亚纳米多孔水处理液晶膜的选择性。11基于自组织动态结构的性质,液晶作为高功能软物质在各个领域具有巨大潜力。致谢:非常感谢KAKENHI JP19H05715、JST-CREST JPMJCR1422、JPMJCR20H3 和MEXT 材料研发项目JPMXP1122714694 的资金支持。
铝、铁和锰硫酸杂质对钒氧化还原液流电池的影响 第 80 页 Maedeh Pahlevaninezhad、Ehsan Aminfar、Majid Pahlevani、Edward Roberts 卡尔加里大学化学与石油工程系,2500 University Dr NW,Calgary,AB T2N 1N4,加拿大 能源研究和清洁非常规技术解决方案中心,ARIS,SAIT,Aldred Centre,Calgary,AB T2M 0L4,加拿大 皇后大学电气和计算机工程系,99 University Avenue,Kingston,Ontario,K7L 3N6,加拿大
摘要:可解释人工智能的最终目标是建立既具有高精度又具有可解释性的模型。理解此类模型的推论可以看作是揭示其输入和输出之间关系的过程。这些关系可以表示为一组推理规则,这些规则通常在模型中并不明确。学者们提出了几种从数据驱动的机器学习模型中提取规则的方法。然而,对它们的比较研究有限。本研究提出了一种新颖的比较方法,通过使用六个定量指标来评估和比较四个事后规则提取器生成的规则集。研究结果表明,这些指标实际上可以帮助识别优于其他方法的方法,从而能够成功地对可解释性的独特方面进行建模。
组委会欢迎词 欢迎参加 2024 年 7 月 15 日至 19 日在佛罗里达州奥兰多迪士尼科罗纳多泉会议中心举行的第 46 届 IEEE 工程医学和生物学会 (EMBS) 国际年会。IEEE EMBS 是世界上最大的生物医学工程师国际学会。该学会的年度会议为其全球成员(从学术界、工业界到卫生系统和政府)提供了不仅相互收集、交流和分享知识的机会,而且还提供了在全球范围内发布和传播最新科学发现和创新生物医学工程解决方案的机会。随着健康的社会决定因素发挥着越来越重要的作用,EMBC2024 的主题“技术及其对公平和健康获取的承诺”强调了工程师对社会的影响。主题广泛,涵盖生物医学工程前沿研究与创新、医疗技术(尤其是妇女和儿童健康)、转化临床研究、技术转让和创业以及生物医学工程教育等各种主题。三位杰出的全体会议发言人将介绍医学和生物学工程如何影响当今社会并改变未来。
本文探讨了人工智能 (AI) 投资对经济地位的关键作用,并评估了俄罗斯的人工智能战略并强调了需要改进的地方。通过文献综述和大型语言模型 (LLM),我们对俄罗斯的人工智能政策和投资进行了全面分析,将这些发现与全球趋势相结合,以衡量俄罗斯在全球格局中的地位。研究表明,虽然俄罗斯加大了利用人工智能技术的力度,但与领先国家相比仍然存在巨大差距。研究结果包括教育在培养人工智能人才方面的重要性、平衡的公私投资在促进创新方面的重要性以及全球合作在促进技术进步方面的重要性。尽管俄罗斯为弥合这些差距做出了一致努力,但仍需要采取更有针对性、更全面和更持续的方法来实现全球领导地位并成功将自己定位为人工智能强国。
消防员在危险、动态和复杂的环境中工作。人工智能 (AI) 系统有助于提高消防员的态势感知和决策能力。然而,引入人工智能系统需要负责任地进行,要考虑到 (人的) 价值观,尤其是当消防员工作的环境不确定且决策影响重大时。在本研究中,我们通过与 (操作) 消防人员进行几次半结构化焦点小组会议,调查了引入人工智能系统对消防服务价值观的影响。对焦点小组的结果进行了定性分析,并确定和讨论了关键价值观。这项研究是朝着在急救中引入人工智能系统的通用道德方面框架迈出的第一步,这将深入了解在为急救人员开发人工智能系统时需要考虑的相关道德方面。
1 Health Service and Population Research Department, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Centre for Global Mental Health, King's College London, London, United Kingdom, 2 Department of Psychiatry and WHO Collaborating Centre in Mental Health Research and Capacity Building, School of Medicine, College of Health Sciences, Addis Ababa University, Addis Ababa, Ethiopia, 3 Centre for Innovative Drug Development and Therapeutic Trials for Africa (CDT-AFRICA),健康科学学院,亚的斯亚贝巴大学,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚4号,ESRC社会与心理健康中心4,英国伦敦国王学院,伦敦国王学院,5个心理健康服务用户协会,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚,埃塞俄比亚,伦敦和多格拉斯精神健康学院6号,麦克吉尔大学,伦敦和多格拉斯学院6号。医学,伦敦,英国医学,加拿大新不伦瑞克省的8 Horizon Health Network区3,预防医学系9,公共卫生学院,医学院,医学院,卫生科学学院,亚的斯亚贝巴大学,亚的斯亚贝巴大学,亚的斯亚贝巴,埃塞俄比亚,维多利亚大学10维多利亚大学,惠灵顿大学10级维多利亚大学护理和卫生学院。卫生,开普敦大学,南非开普敦
导致生命损失的道路交通受伤是当今主要的全球健康问题之一,每年有119万人丧生。许多国家系统地工作,以减少道路交通英语的世界数量,并取得了良好的成绩;但是,还有很多事情要做。估计表明,除非在接下来的15年内采取行动,否则道路坠机死亡人数的年数可能会增加到240万,主要在低收入和中等收入国家中增加。安全的系统方法(也称为零视觉)认识到,道路运输是一个复杂的系统,道路使用者,车辆和基础设施必须相互作用才能达到高水平的安全性。通过应用安全系统方法在道路安全方面取得持续的进展,组织良好的战略安全计划触发的相关行动至关重要,但是这些计划也需要认识到崩溃因果关系的复杂性和多重性,这是道路安全管理的HO Listic方法。实施安全系统方法是提高道路安全的有效策略。全球合作需要停止交通死亡的增长,因为逆转这一趋势需要共享成功故事和良好实践的知识,信息和经验。五大洲的道路安全(RS5C)是一个国际会议,旨在通过提供一个促进基本知识交流的平台,并帮助参与国家提供高水平的安全和健康的出行,以实现未来的运输。2016年会议扩展到巴西,南部RS5C的基础在于最先进的研究和良好实践。通过提供共享获得的知识和论坛讨论相互问题和合适解决方案的机会,以便研究人员,官员和其他利益相关者可以从结果,经验和成功案例中学习。rs5c的目标是成为公路运输区研究结果,信息和互动的主要来源,重点是与公路运输相关的安全性,流动性和健康问题。通过与当地以及全球组织的合作来实现此目标,以确保RS5C满足全球最新水溶液的当地需求。此外,RS5C生产具有高科学品质的论文,每个人都可以自由访问。最初,“两个大洲的道路安全”的重点是将道路安全研究人员聚集在一起的两个大洲,欧洲和北美。会议在欧洲举行,是1987年和1999年的欧洲,然后在2000年将会议迁至南非时扩展到三大大洲。在2007年增加了亚洲第四大陆,该会议在泰国举行。
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