ICS 战略及其实施旨在促进实现包容性增长,以提高总人口的生活水平,并与当地政府和 VCSE 的其他战略相关联,例如共享角色和政策、与住房和教育部门的合作、可持续和创新的 VCSE 委托、集体工作以减轻贫困、以及高度本地化的综合护理以满足人口需求、跟踪进展并共同评估实践、嵌入本地、国家和/或国际最佳实践。ICP 成员资格可能会扩大到包括非营利性住房和教育代表。
无空间碎屑4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0低燃料3 0 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0无烟火技术4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0最小化横截面4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 能够轻松地重置4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0必须能够在启动之前保留存储配置5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0必须在命令5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0必须具有旋转能力5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1技术需求单位
soma deshprabhu |通讯官 - NQCC E:soma.deshprabhu@stfc.ac.uk m:+44(0)7718 318720 W:https://www.nqcc.ac.ac.uk/
基因治疗是最有前途的医学领域之一,它有可能迅速推进癌症和遗传性疾病等疑难杂症的治疗。然而,临床转化受到多种药物输送障碍的限制,包括肾脏清除、吞噬作用、酶降解、蛋白质吸收以及细胞内化障碍。此外,成功的治疗需要持续释放药物有效载荷以维持有效的治疗水平。因此,控制和持续释放是一个重要的问题,因为核酸治疗剂的定位和动力学可以显著影响治疗效果。这是一个尚未满足的需求,它要求开发控释纳米颗粒 (NP) 技术,通过延长核酸药物有效载荷的释放来进一步提高基因治疗效果,从而实现持续、长期的基因表达或沉默。在此,我们提出了一种具有持续基因传递特性的聚合物 NP 系统,该系统可以通过自组装使用可生物降解和生物相容性的聚合物合成。 NP 递送系统由聚合物 NP 组成,聚合物 NP 充当药物库,包覆阳离子聚合物/核酸复合物,有助于增强基因有效载荷的保留和延长释放时间。使用绿色荧光蛋白 (GFP) 编码的 DNA 质粒 (pGFP) 作为报告基因,NP 表现出出色的细胞生物相容性和基因递送功效。在 8 天内显示了 pGFP 有效载荷的持续释放。表征和评估了形态、粒度、zeta 电位、pGFP 包封效率等物理化学特性和 pGFP 释放曲线、体外细胞毒性和 Hek 293 细胞中的转染功效等生物学特性。重要的是,NP 介导的 pGFP 持续释放会随着时间的推移产生增强的 GFP 表达。我们期望这种 NP 介导的基因递送系统能够安全、持续地释放各种基于核酸的治疗剂,并应用于基础生物学研究和临床转化。
世界经济论坛与埃森哲和电力研究院合作,致力于通过转型工业集群 (TIC) 倡议,改善共置企业和公共机构的合作和共同愿景,以推动能源转型、经济增长和就业。该倡议是一个不断发展的社区,由 33 个签署集群组成,遍布五大洲 16 个国家,代表着 8.32 亿吨二氧化碳当量 (CO 2 e) 减排潜力,这一数量与沙特阿拉伯等国每年的二氧化碳当量排放量相当。2 此外,这些集群为全球国内生产总值 (GDP) 贡献了 4920 亿美元,创造或保护了 430 万个就业岗位。3 自 2024 年上届世界经济论坛年会以来,我们欢迎 13 个新的签署集群成员加入该社区
鉴于缺乏有关 MG 疾病负担的最新加拿大数据,MG-REST 研究旨在估计安大略省 MG 的临床负担。方法:利用来自 ICES 的安大略省管理数据进行一项回顾性人群队列研究,研究对象为通过验证算法确定的 MG 成人(2013 年 4 月至 2019 年 3 月),并随访长达 7 年(2020 年 3 月),以确定重症肌无力危象特征和总体生存率 (OS)。尽管在整个研究过程中都有常规疗法可用,但 MG 危象仍然是 MG 的一种严重常见并发症,危象后 1 年生存率下降(与 MG 诊断后 1 年 OS 相比差异为 29%)。研究重点介绍了 MG 负担和对 MG 治疗的新有效疗法的未满足需求。在线发表于《加拿大神经科学杂志》,第 51 卷,增刊 s1:摘要:加拿大神经科学联合会 (CNSF) 2024 年大会,2024 年 6 月,第 S9 页
鹰嘴豆 (Cicer arietinum L.) 是一种重要的谷类豆科植物,其蛋白质、碳水化合物、脂肪、纤维、必需微量营养素和维生素含量均衡,有助于满足全球人口日益增长的粮食和营养需求。鹰嘴豆蛋白是一种均衡的氨基酸来源,生物利用度高。此外,由于其营养均衡、价格实惠,鹰嘴豆是动物蛋白的极佳替代品,为对抗隐性饥饿和营养不良(尤其在低收入国家普遍存在)提供了强大的工具。本综述研究了鹰嘴豆的营养成分,包括蛋白质、氨基酸、碳水化合物、脂肪酸、微量营养素、维生素、抗氧化特性以及在健康和制药领域具有重要意义的生物活性化合物。重点是将鹰嘴豆纳入饮食中,以获得其无数的健康益处和丰富的营养,旨在增强人体蛋白质和微量营养素营养。我们讨论了植物育种和基因组学方面的进展,这些进展促进了发现各种基因型和关键基因组变异/区域/数量性状位点,有助于提高宏观和微量营养素含量和其他质量参数。此外,我们还探讨了 CRISPR/Cas9 等创新育种工具在增强鹰嘴豆营养成分方面的潜力。我们将鹰嘴豆设想为一种营养智能作物,努力保障粮食安全,抗击饥饿和营养不良,并在可持续农业食品系统中促进饮食多样性。
在 COP26 上启动的管理联合贷款组合计划 (MCPP) One Planet 已从一系列私营和公共部门投资者那里吸引了 25 亿美元融资,几乎全部用于交易。仅在 2024 财年,就有 10.7 亿美元用于投资机会,涉及 IFC 所有地区和行业组的 19 个国家的 27 个项目的交易。制造业、农业综合企业和服务业的承诺额最高,占 51%。作为全球首个符合《巴黎协定》的新兴市场高级贷款跨部门组合,MCPP One Planet 为投资者提供增强的报告功能,使他们能够展示其对全球气候努力和可持续发展目标的贡献,同时满足披露规定,而无需承担额外成本。
赫拉克利特 摘要:人工智能与课堂的融合为教育的新时代开辟了道路,将传统的学习环境转变为动态、自适应的空间。本文探讨了人工智能课堂的发展和影响,强调了人工智能在教育中的应用可能带来的好处、挑战和道德考虑。只要教师筛选和评价人工智能的产品,人工智能就有可能成为教师的同事。重要的是要理解,虽然人工智能可以拼凑教育范式的结构,但教师的任务是填补缺失的部分。人工智能课堂代表了教育的变革性转变,为个性化学习、高效的管理流程和增强的内容创作提供了前所未有的机会。 关键词:挑战、机遇、技术、影响、革命。 1)讲师,博士,罗马尼亚克拉约瓦大学,文学院,应用现代语言系,电话 0040744177449,电子邮箱:adibusu2002@yahoo.com,ORCID ID 0000-0003-1379-9918。
大学,甘托克,锡金 电子邮件:love.mittal@mangalayatan.edu.in 摘要:量子计算由量子比特(qubits)的非凡特性——叠加和纠缠推动,正处于技术革命的风口浪尖。叠加允许量子比特同时存在于多种状态,从而加速密码学、药物发现、优化、材料科学和人工智能中的问题解决。像 Shor 和 Grover 这样的量子算法有望颠覆传统加密并改变数据分析。纠缠是一种神秘的量子连接,它增强了量子通信和纠错,同时提供了安全的量子隐形传态。然而,量子计算面临着量子比特稳定性、扩展、纠错和量子软件开发等关键挑战。随着量子技术的进步,它有望重塑行业和社会,应对气候建模、能源、金融和物流等领域的挑战。前进的道路需要合作、道德考虑和对负责任发展的承诺。在这个量子时代,未来是量子的,充满创新、安全和变革性的计算能力。关键词:量子计算、量子比特、叠加、纠缠、量子算法 1. 简介: