摘要 复发性植入失败 (RIF) 是生殖医学领域的一大难题,影响了大约 10-15% 接受辅助生殖技术的夫妇。尽管 RIF 的确切病因与多种因素有关,但仍然难以捉摸。本研究探讨了胸腺分泌的小蛋白质 α 胸腺肽在提高植入成功率方面的潜在免疫调节作用。该研究涉及新德里国际生育中心的 14 名有 RIF 病史的参与者。参与者在月经周期开始时分两剂服用 3.2 毫克 α 胸腺肽,并在胚胎移植前服用额外一剂。数据收集和分析使用 SPSS 26 版进行,重点关注治疗与妊娠结果之间的关联。在 14 名参与者中,64.3% 的治疗后血清 β HCG 检测呈阳性,其中 88.9% 的参与者在超声检查中显示心脏活动。统计分析显示,阿尔法胸腺肽给药与血清孕酮水平或患者人口统计学变量(年龄和 BMI)之间没有显著相关性。阿尔法胸腺肽可能通过免疫调节增强子宫环境对胚胎植入的接受度。然而,鉴于本研究样本量小且属于探索性研究,需要进一步研究(包括随机对照试验)才能最终确定其疗效。
在阿尔法萨尔大学(Alfaisal University),我们致力于在所有运营维度(Academia,研究,管理和社区参与)中培养一种持续改进和卓越的文化。认识到教育格局的动态性质,战略规划政策旨在为制定和执行大学的战略计划及其定期审查和适应提供一个结构化且实用的框架。该政策确保我们的战略举措与大学的使命,愿景和核心价值观保持一致,同时有效地应对当前和新兴的挑战和机遇。
完成步兵军官高级课程后,他被分配到北卡罗来纳州布拉格堡第 82 空降师第 2 旅。2007 年,法默上校接管了第 325 空降步兵团第 2 营阿尔法连的指挥,部署到伊拉克执行任务。2009 年,法默上校接管了第 325 空降步兵团第 2 营总部连的指挥,部署到海地。回国后,法默上校接管了北卡罗来纳州布拉格堡美国陆军高级空降学校的指挥。
光帆动力学和多普勒阻尼 指导老师:Boris Kuhlmey 联合指导老师:Martijn de Sterke 电子邮件联系方式:boris.kuhlmey@sydney.edu.au 大挑战:基本定律和宇宙;“突破摄星”大挑战基金 半人马座阿尔法星系统是距离太阳最近的恒星系统。由于它距离我们超过 4 光年,使用现有技术需要花费数千年才能到达那里。“突破摄星”是一个令人兴奋且雄心勃勃的项目,旨在缩短这个漫长的时间框架。计划使用 100 GW 地球激光将表面积为 10 平方米、质量为 1 克(包括有效载荷)的帆加速到光速的 20%。以这个速度,大约需要 25 年才能到达半人马座阿尔法星系统并将信号发回地球。要使这一目标成为现实,必须克服许多实际和概念上的挑战。其中之一就是帆的稳定性。激光束从来都不是完美的,因此激光加速帆不可避免地会导致侧向运动和扭矩,从而导致帆偏离。必须通过自我校正的帆设计来克服这一问题,从而实现向目标的稳定运动。我们最近对二维运动进行了理论分析,并建立了原理证明,现在正在将其完全三维化。我们有许多理论和数值项目,需要理论力学、狭义相对论、光学和电磁学的方法,旨在确定帆表面的详细光学特性、其运动以及帆结构的概念设计。
大挑战项目 光帆动力学和多普勒阻尼 指导老师:Boris Kuhlmey 联合指导老师:Martijn de Sterke 电子邮件联系方式:boris.kuhlmey@sydney.edu.au 半人马座阿尔法星系统是距离太阳最近的恒星系统。由于它距离我们超过 4 光年,使用现有技术需要花费数千年才能到达那里。突破摄星计划是一个令人兴奋且雄心勃勃的项目,旨在缩短这个漫长的时间框架。该计划是使用 100 GW 地球激光将表面积为 10 平方米、质量为 1 克(包括有效载荷)的帆加速到光速的 20%。以这个速度,大约需要 25 年才能到达半人马座阿尔法星系统并将信号发回地球。要使这个目标成为现实,必须克服许多实际和概念上的挑战。其中一个挑战就是帆的稳定性。激光束从来都不是完美的,因此激光加速帆不可避免地会导致侧向运动和扭矩,从而导致帆偏离。必须通过自我校正的帆设计来克服这一问题,从而实现向目标的稳定运动。我们最近对二维运动进行了理论分析,并建立了原理证明,现在正在将其完全三维化。我们有许多理论和数值项目可用,这些项目需要理论力学、狭义相对论、光学和电磁学的方法,旨在确定帆表面的详细光学特性、其运动以及帆结构的概念设计。这些项目由物理基金会的特别大挑战基金资助。
升级有前途的航空综合体的机载设备时,一项重要任务是评估操作人员在控制飞机时的状态 [1, 2]。飞行重力、工作负载等因素会显着影响飞行任务的质量。评估人类操作员状态的方法之一 [3-5] 是研究他的脑电图,特别是根据疲劳、入睡等迹象。脑电图 [6, 7] 可以定性和定量分析人脑的功能状态及其对各种刺激或缺乏刺激的反应。因此,对大脑阿尔法节律的分析有助于确定平静清醒状态与注意力和心理活动增加之间的界限。 1 这项工作得到了俄罗斯基础研究基金会的支持,项目编号:18-08-01142。
改进上肢肌电假肢的努力通常旨在为肢体缺失者提供高度功能性 [1]。尽管技术进步,但与完整肢体相比,这些设备提供的功能有限,并且会施加高认知负荷,导致疲劳和沮丧 [2],这可能导致设备排斥 [3]。需要通过测量来直接评估认知负荷,以进一步了解在使用假肢期间如何有效地发展视觉运动行为。为此,脑电图 (EEG) 是理想的选择,因为它可以以高时间分辨率测量持续的神经活动。大脑中参与和与任务相关的区域的主动处理反映在 alpha 范围 (8-12 Hz) 内振荡幅度 (功率) 的抑制上 [4],[5]。熟练运动表现的发展特点是将处理资源有效分配给大脑中与任务相关的区域 [6]。最近,这种方法被用来证明与解剖手相比,使用假肢时头皮上检测到的阿尔法波功率有所下降,这反映了更有意识的控制 [7]。基于这项工作,我们提出了一个平台来评估使用假肢时的大脑动态。第一部分描述了为该平台创建的可定制、轻量级肌电假肢模拟器。第二部分描述了平台中使用的无线脑电图设备和分析。该项目已获得新不伦瑞克大学研究伦理委员会的批准 (REB #2019-098),所有试点测试均根据 REB 指南进行。最后,我们展示了反映功能抑制的皮质阿尔法波分布的试点数据,这可能表明认知负荷较高。
1 预期收益使用截至 2024 年 6 月 30 日的怡安 2024 年第三季度 10/30 年资本市场假设 (CMA),并根据三家投资顾问:怡安、美世和威尔希尔 (-125bps 调整) 之间的平均全球股票风险溢价 (ERP) 的差值进行调整,这些是对资产类别未来收益的预测。对于可以被动实施的资产类别(包括大多数公共资产),回报预期中不包括阿尔法和主动管理费。对于只能主动实施的资产类别,例如对冲基金和私人资产,我们假设阿尔法和更高的主动管理费。预期收益是几何级的(长期复合)。呈现的预期收益是模型,并不代表实际客户账户的收益。您的实际收益可能与基于您计划的个人费用/支出呈现的模型预期收益不同。AIUSA 的咨询费在 AIUSA 的 ADV 表格第 2A 部分中进行了说明。不保证未来的结果。请参阅附录中的资本市场假设披露页面。2 投资组合的预期回报率为 6.32%,基于当前政策对每种资产类别的目标权重以及资产类别的预期回报率和相关性。如果当前政策目标发生变化和/或资产类别的投资目标发生变化,投资组合的预期回报率可能会发生变化。3 公共养老金范围在第 15 页定义,而类似规模的养老金计划在第 16 页定义。