立即提高研究与创新(Brain)ACT:一种及时,全面和互补的方法,用于推进研究并创新对脑肿瘤以及罕见和顽固的癌症背景的治疗:恶性脑肿瘤是今天的恶性和顽固的敌人,今天在美国有超过一百万的人与初级脑肿瘤相处。除了数十万被诊断为转移性脑癌的美国人外,可能会在2024年诊断出另外94,000个。单一诊断对患者及其亲人产生严重影响,从大脑功能的变化到降低独立性 - 常常会威胁生命。仍然停滞不前,相对生存率仅为35.7%。仅批准了几种治疗方法来治疗恶性脑肿瘤。这些都不是平均两年以上或被认为是治愈性的,并且从来没有针对小儿脑肿瘤患者开发和批准的药物。小儿脑肿瘤现在是19岁及以下儿童和年轻人与癌症相关死亡的主要原因。问题:在过去的十年中,需要更多的工具和增强的协调来打败脑肿瘤,癌症研究中的基因组学和免疫疗法旋转已迎来了针对许多不同形式的癌症患者开创性的新疗法和精确药物的时代。《大脑法》与许多现有的法律和政策有关。在高水平上,它将:然而,这些进步尚未在罕见和顽固的癌症(例如恶性脑肿瘤)中表现出成功。尽管有希望提高,但现实是要实现针对脑肿瘤的额外有意义的进展,需要更多,资金大量和协作性研究,以推动这些顽固,难以治疗和侵略性癌症患者的创新解决方案。此外,开发护理和公共教育模型系统以及意识对于为这一紧急,未满足的医疗需求而取得进展至关重要。现在是全面,整体立法的时间,以进一步促进征服和治愈脑肿瘤的原因 - 一劳永逸。提出的综合解决方案:大脑行为加强研究和创新(Brain)ACT将使脑肿瘤患者和与罕见且高度致命的癌症有关的研究受益。
高度顽固的塑料材料的生产增加及其在生态系统中的积累产生了调查新的可持续策略以减少这种污染的需求。根据最近的工作,使用微生物联盟可能有助于改善塑料生物降解性能。这项工作涉及使用从人为受污染的微观重点中的顺序和诱导的富集技术来选择和表征塑料降解的微生物联盟。缩影由土壤样品组成,其中埋葬了LLDPE(线性低密度聚乙烯)。联盟。富集培养物在每月转移到新培养基中孵育105天。监测总细菌和真菌的丰度和多样性。像LLDPE一样,木质素是一种非常复杂的聚合物,因此其生物降解与某些顽固塑料的聚合物紧密相关。出于这个原因,还进行了不同富集的木氨基氨氨利释放微生物的计数。另外,联盟成员被分离,分子鉴定并酶表征。结果表明,在诱导选择过程结束时,每个培养物转移的微生物多样性丧失。该联盟的一些成员显示出与顽固塑料聚合物降解有关的广泛酶促活性,铜绿假单胞菌REBP5或假单胞菌AlloputiDA afloputida rebp7菌株脱颖而出。与在薄膜形式的LLDPE培养物中选择的联盟相比,从粉末形式的LLDPE培养物中选择的财团更有效,从而导致微塑性重量在2.5%至5.5%之间。被确定为Castellaniella denitrificans Rebf6和Debaryomyces Hansenii Relf8的菌株也被认为是该联盟的相关成员,尽管它们显示出更离散的酶促曲线。其他财团成员可以在伴随LLDPE聚合物的添加剂降解中进行合作,从而促进了塑料结构的其他真正降级器的随后访问。尽管初步,但在这项工作中选择的微生物联盟有助于当前对自然环境中积累的人为起源的顽固塑料降解的知识。
摘要 - 机器学习确定来自数据的模式,以加快决策过程。基于事实的决策和数据驱动的决策由行业专家指定。由于医疗保健中机器语言模型的持续增长,它们在ML模型中繁殖了连续的复杂性和黑匣子。为了使ML模型晶体清晰且可实现的解释,AI登录率很高。这项研究审查了印度医疗保健系统中可解释的AI和能力检测糖尿病。石灰和外形是两个用于实现可解释AI的库和软件包。密封的基础合并局部和全局可解释的方法,从而增强了复杂模型的结晶度,并从复杂模型中获得了对公平性的直觉。此外,所获得的直觉还可以促进临床数据科学家计划对计算机辅助诊断的更奇怪的组成。XAI对预测顽固疾病的重要性。 在这种情况下,顽固的糖尿病,血浆与胰岛素与胰岛素之间的相关性,年龄与妊娠,类(糖尿病和非糖尿病患者)与血浆葡萄糖的相关性持续存在着牢固的关系。 具有塑形值的PIMD(PIMA印度糖尿病数据集)用于简洁依赖性,而当同时需要特征的锚定和重要性时,石灰是适用的。 依赖图可帮助医生可视化与预测疾病的独立关系。 要识别不同属性的依赖性,使用相关热图。XAI对预测顽固疾病的重要性。在这种情况下,顽固的糖尿病,血浆与胰岛素与胰岛素之间的相关性,年龄与妊娠,类(糖尿病和非糖尿病患者)与血浆葡萄糖的相关性持续存在着牢固的关系。具有塑形值的PIMD(PIMA印度糖尿病数据集)用于简洁依赖性,而当同时需要特征的锚定和重要性时,石灰是适用的。依赖图可帮助医生可视化与预测疾病的独立关系。要识别不同属性的依赖性,使用相关热图。从学术的角度来看,Xai在不久的将来对成熟是必不可少的。估算了其他适用数据集对应研究的介绍,这是非常学徒的。
在德克萨斯农工大学(Div>),Rathore博士主要专注于棉花,但也与其他农作物(例如高粱,大米和马铃薯)合作。 当时,棉花高度顽固地是转变和再生,超出了公共部门实验室的能力。 Rathore博士花了大量时间和精力来理解生成转基因棉花的各个方面,最终制定和发布详细的方案,以使棉花生物技术社区受益。 他的实验室也是第一个证明CRISPR/CAS9系统在棉花基因组中靶向敲除的实用性。 此外,他的团队还设计了棉花植物,以抵抗,耐受或胜过各种生物胁迫(线虫,真菌疾病,虫害,杂草)和非生物胁迫(干旱)。在德克萨斯农工大学(Div>),Rathore博士主要专注于棉花,但也与其他农作物(例如高粱,大米和马铃薯)合作。当时,棉花高度顽固地是转变和再生,超出了公共部门实验室的能力。Rathore博士花了大量时间和精力来理解生成转基因棉花的各个方面,最终制定和发布详细的方案,以使棉花生物技术社区受益。他的实验室也是第一个证明CRISPR/CAS9系统在棉花基因组中靶向敲除的实用性。此外,他的团队还设计了棉花植物,以抵抗,耐受或胜过各种生物胁迫(线虫,真菌疾病,虫害,杂草)和非生物胁迫(干旱)。
健康由许多因素决定:社会、政治、环境和经济。这些因素的变化会对民众的健康和福祉产生重大影响,近年来,社会经历了许多此类重大事件:COVID-19 疫情、生活成本危机、气候变化、脱欧结果和其他政治变化。2-4 疫情还凸显了北爱尔兰持续存在的顽固和系统性健康不平等。健康不平等仍然存在,并继续分裂我们的社会。虽然这种情况并非北爱尔兰独有,但它仍然是一个主要问题,最弱势群体和最弱势群体之间的健康结果存在显著差异。
植物基因工程是植物科学中最受欢迎的进步之一,近年来已成为社会主流讨论的一部分(Mackelprang和Lemaux,2020年)。这是源于关于基因修饰的生物(GMO)的多次未解决的辩论,决策者的参与试图调节和确保其安全地应用于粮食作物的生产,并且在全球援助政治(Steinwand and Ronald and Ronald,2020年)也被作为主题。除了转基因生物的辩论外,还记录了基因工程的一些进步,使植物科学家能够调查和解决以前未开发的问题(Evanega等,2022)。从转化顽固物种的挑战以及适合非英雄植物的基因工程技术的发展,用于开发新型的遗传工程技术和对现有技术的更新,植物遗传工程的领域正在增长和扩展植物科学的可能性限制(Zhang et al。,2019年)。植物科学研究能力的扩展尤为重要,因为植物科学在气候变化和可持续性等全球热门话题中起着重要作用。该研究主题的目标是突出研究在新的生物技术工具(NBTS)开发和植物基因工程的创新应用中体现这些进步的研究。研究重点是顽固或以前的不可转化的物种的NBT发展,以解除这些物种的生物学的解锁,这一点引起了该集合的意义。此外,采用了下一代基因工程技术的新型策略,例如基因组/基因编辑和蛋白质域特异性技术(例如,K-Domain技术)(Song and Han,2021)以及创新的应用以及良好成熟的遗传>基因>
本文件是全州政策计划的必需更新。即使没有要求,也有必要进行此更新。当今的交通运输也受到影响我们日常生活许多其他方面的快速变化的影响。定期更新使我们有机会研究新出现的问题和机遇,在必要时重新调整我们的方向,并确定可以帮助我们解决当前和未来长期出行需求的短期措施。许多事情都进展顺利,例如更加重视多式联运、实用解决方案和注重运营;我们希望它们继续运转良好。与此同时,我们多年来一直在努力应对一些顽固的挑战,例如维护和保护资金,以及影响我们交通系统各个方面的新问题。
尽管在人类发展的许多方面取得了进步,但印度妇女的经济赋权仍然顽固地降低。1印度在2022年印度妇女的劳动力参与率为24%,是世界上最低的劳动力。2的原因有很多。尤其是在印度农村地区脱颖而出的两个人,那里有超过9亿人居住(世界银行2022 3):社会规范和缺乏付费工作。歧视性社会规范限制了妇女的代理和时间进行有偿经济活动。妇女承担的无薪护理和家庭工作负担不成比例,导致时间贫困(世界各地,妇女的无偿护理工作比男性4的薪水高出两到十倍,而且她们通常缺乏经济独立性和家庭支持来从事有偿就业。
除了我们认为可以帮助遏制鲁莽驾驶的这项扩展之外,我们还希望对那些特别顽固的司机施加更严厉的处罚,对他们来说,反复的罚款似乎没有起到任何威慑作用。这些司机占闯红灯违规司机的不到 0.5%,但我们的研究表明,他们构成了不成比例的威胁——因为他们发生造成伤害的车祸的可能性是其他人的三倍。因此,纽约市交通局支持州参议员迈克尔·贾纳里斯 (S451) 和众议员威廉·马格纳雷利 (A7621) 提出的第二项法案,该法案授权机动车辆管理局暂停 12 个月内累计闯红灯五次或五次以上违规者的车辆登记,以解决惯犯持续鲁莽驾驶的问题。