#日本進入第四波疫情
#日本大阪新增719例確診創新高 #連續8天超越東京
#關東關西流行不同變種病毒?
隨著第二次緊急事態宣言的解除,還有賞櫻季節出遊,近日日本疫情再度升溫。特別是先一步鬆綁的關西地區。
1.日本政府分科委員會會長尾身茂2日針對目前日本全境疫情表示,「即使說正在進入所謂的『第4波』疫情也不會有錯」。
2.大阪6日新增確診719例,創疫情以來的新高紀錄,且已連續8天新增病例數超過東京都。大阪府知事吉村洋文表示,預料重症患者的病床使用率近日將達到7成,屆時大阪府將直接發布地方級的醫療緊急事態宣言。
3.大阪府政府31日舉行防疫對策本部會議,決議籲請中央政府讓大阪府適用「防止蔓延等重點措施」,在不發布「緊急事態宣言」的情況下,也能讓大阪府政府採取集中防疫對策。這個「防止蔓延等重點措施」日文發音類似曼波魚,有點讓人不知所以引起了一些批評。
4.大阪分離的病毒株中,英國變種病毒的比例有逐漸升高取代原本主流病毒株的態勢。根據新規感染者大概10%去做病毒序列,發現從3月初的36%逐步上升,到了三月底前已經升高到66.5%了。6日西村經濟相表示,兵庫縣目前英國變種株佔8成,大阪則是7成。日本新聞媒體大肆報導英國變種病毒傳染力是原本病毒的1.7倍,應該是大阪本波感染來勢洶洶的關鍵。
5.東京都知事小池百合子在2日記者會中提到,東京和大阪流行的病毒株不一樣,說出一句
「特に“大阪株”の方が(感染力が)強いということもいわれております」
「大阪株的感染力比較強。」
吉村洋文6日在節目上反擊,不知道為何使用這樣的名稱,我們這裡流行的是有N510Y變異的英國變種株呀!(我還松坂豬哩)
6.東京都6日新增確診399例,連續6天比前一週同日病例數增加,確診人數呈現上升趨勢。且尾身茂說,在關西地方擴散的英國變種病毒B.1.1.7,幾乎可以說將擴散到首都圈,「可以預見東京早晚也可能變成以英國變種病毒為主流,甚至同時還會出現別的變種病毒」。
7.其實小池真的不該這樣說。因為東京一樣有變種病毒的隱憂,甚至更令人擔心。就是含有和南非/巴西變種病毒一樣E484K突變(但沒有N510Y突變)的病毒。目前媒體多以E484K變種病毒稱之。
之前國立感染症研究所總共驗出394例這樣的病毒,多半是境外移入。但越來越多報告指出,東京這株病毒驗出的比例也是在上升。
東京醫科齒科大學附屬醫院在三月底前的兩個月內,檢查了36個患者,其中12人是E484K變種病毒。只看三月的話14人中有10人,更是高達71%。這12人沒有國外旅遊史或是相關接觸史。其中1例無症狀,10例輕中症,1例重症。
東京健康安全研究中心近幾個月採集的樣本發現,約有半數的新增確診個案感染了E484K變種病毒。
8.不只東京。仙台市2月~3月25日檢驗208例中,有8成都已經是E484K變種病毒。
04b解讀:
1.英國變種株逐漸變成主流病毒株的這件事其實不是新聞,在很多地方都發生了。英國和以色列都如此。雖說這個英國變種病毒可能傳染力較高,也有一些增加致死率的報告,但基本上疫苗還是有效的,大量施打AZ疫苗的英國都還是可以有效壓制疫情,以色列施打的輝瑞疫苗也是可以。所以這個我並不會過於擔心。
2.東京流行的這個E484K變種病毒和南非還有巴西變種病毒不一樣,他只有E484K突變,沒有N510Y突變。南非和巴西變種病毒則是兩者皆有。
3.E484K這個突變可能會躲過人體免疫系統反應,進而導致疫苗的防護力降低,或是增加2度感染的風險;但到底是否會大幅增加傳染力或致死率,目前是沒有答案的。
4.相對來說,我擔心東京這個E484K變種病毒更甚於大阪的英國變種病毒。
成大經濟分科 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最讚貼文
MIT科技評論:10/27
* 【達文西500年前設計的橋首獲仿真驗證:當時最長跨度,還具有抗震性】500 多年前,達文西曾設計過一座當時最長跨度、十倍於普遍橋長的橋梁,而且,其中間完全不用橋墩支撐。這在當時是超前於時代的設計,也因此只停留在設計圖上,沒有人從工程實用性角度對其驗證。
不久前,麻省理工學院的建築師和土木工程師,對這座紙上橋梁進行仿真驗證。他們確認這個 500 多年前的橋梁設計是一個古老的工程奇跡,它不僅能實現,而且還在五個世紀前就已經徹底改變了橋梁的設計思路。
這項研究結果已於近日在巴塞隆納舉行的國際薄殼與空間結構協會(IASS)的會議上發表,在 11 月 13 日 PBS 節目將播出的 NOVA (全球最好的科學紀錄片節目之一)那集中也會介紹這項研究。該研究最後由剛剛畢業的工學碩士 Karly Bast 與建築學、土木與環境工程學教授 John Ochsendorf,以及另一名本科生 Michelle Xie 共同完成。
* 【大反轉!曾宣告解盲失敗的阿茲海默病新藥起死回生,明年初申請上市】今年的3 月 21 日,被認為是令全球關注阿茲海默病研究的人們倍感痛心的一天。因為繼禮來、輝瑞、強生、羅氏、葛蘭素史克、默沙東等全球頂尖藥企阿茲海默病新藥研發紛紛受挫之後,美國頂尖生物技術公司百健(Biogen)和日本制藥公司衛材(Eisai)在這一天也宣佈,將停止兩項阿茲海默病第3 期臨床試驗。
消息影響Biogen 股價當天收跌 29.23%,創十四年來最大單日跌幅,市值抹去近 180 億美元,Eisai 在美上市的 ADR 也暴跌超 過35%。
近日事情迎來了 180 度大逆轉。
Biogen 和 Eisai 聯合宣佈,發現高劑量會產生效果,計劃在 2020 年初向 FDA 遞交阿茲海默病在研藥物 aducanumab 的生物制劑許可上市申請(BLA),並將繼續與歐洲、日本等地區的監管機構進行協商。
* 【舊金山OpenAI 公司發明的機器手自學 只經虛擬訓練,就能單手玩轉】OpenAI 的研究人員開發了一種新方法,可以將複雜的操作技能從模擬環境轉移到現實世界中。
一年多前,總部位於舊金山的人工智慧研究實驗室 OpenAI 宣佈,其訓練的一隻機器手能夠以驚人的靈巧程度操縱魔方。
這聽起來可能並不令人驚奇。但在人工智慧領域,它令人印象深刻,原因有二:首先這只手通過強化學習算法自學了如何擺弄魔方;其次,所有的訓練都是在模擬環境中進行的,但它成功地將其轉化為現實世界。從這兩個方面來說,這都是邁向更敏捷機器人的重要一步。
* 【麻省理工團隊訓練「透視」機器視覺,隔牆看清人體動作,不受黑暗影響】機器視覺有超人的識別人類面部、識別物體的能力。它還可以識別很多種不同的動作,儘管目前的識別能力還比不上人類。但它也有一定的局限,例如當人臉或物體部分被遮擋時,機器就沒有作用了;在光線嚴重不足的時候,它們也會「兩眼一抹黑」。
但是,電磁波卻不會因為遮擋或者光線問題而受限。不論是白天還是黑夜,無線電都充斥著我們的世界。它們很容易穿過牆壁,並透過人體傳播和反射。麻省理工學院CSAIL 研究人員根據這一特性已經開發出各種利用Wi-Fi無線信號來觀察門後情況的方法。但是這些無線電有一個缺陷,其分辨率非常低,圖像十分嘈雜,有各種干擾物的反射,此時可見光圖像和無線電圖像就可以成為一對最佳伴侶,完全可以用一方的優勢來克服另一方的缺點。
* 【革命性突破!3D列印最新研究今登Science,打印速度和體積獲數量級提升】一項可打讓 3D 列印真正變革製造業的突破誕生了。
美國西北大學(Northwestern University)研究團隊開發出一種極具未來性的新款 3D 列印技術,該列印技術機器比目前市場上現有的都要大許多,速度也快了很多——可以在幾個小時之內列印出成人大小的物體。研究人員應用了一種被稱為「HARP」(high-area rapid printing)技術,其原型設備有著高約 4 公尺的列印床。它能夠創造出破紀錄的產量,並且按需生產尺寸範圍更廣泛的產品。
在過去的 30 多年,3D 列印領域的絕大部分科學研究努力都是為了挑戰傳統技術的極限。追求列印更大尺寸,就要以犧牲速度、產量和分辨率為代價。但現在, HARP 技術要對過往的妥協說「不」,它一次可以列印單個、大尺寸的物件或者許多不同的小物件。
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日本的 AI 研究,由日本經濟產業省旗下的產業技術綜合研究所在 2015 年 5 月新設立的人工智慧研究中心——AIRC(Artificial Intelligence Research Center)領導。
ARIC 希望成為日本和世界的人工智慧研究中心之一,目前擁有 600 名員工,這個機構是日本 AI 發展方向的窗口,聚集了日本一批最頂尖的人工智慧專家,其中就包括辻井潤一。
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新一代的太空服在外觀上看與此前的太空服並沒有太大的區別。但 NASA 表示,未來進行的登月任務將不同於著名的阿波羅計劃,未來阿特彌斯(Artemis)登月任務將會更加複雜。太空人需要新的服務設計。
* 【糖尿病告別打針!胰島素口服膠囊來了,麻省理工學院團隊新技術】胰島素注射可能是大多數糖尿病患者的噩夢,輕則每天注射一次,重則每天注射三次,許多患者的肚皮滿目瘡痍。
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值得期待的是近日麻省理工學院的研究人員成功設計出了一種新型口服藥物膠囊,稱為腔內展開微針注射器(LUMI),它含有裝載胰島素或其他蛋白類藥物的微針,將其口服到達小腸,膠囊在腸內溶解後,載藥微針就會被快速插入小腸組織中,釋放藥物以進入血液。