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结核病流行的数学模型
J.阿帕里西奥
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
数学生物科学与工程
,
6
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2
):
209-237
(
2009
)
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年龄
分析;
评估;
生物学;
生物测定;
电脑类
数据
疾病
分销;
动力学;
马属
因素;
危害
人类;
发病率;
解释,
模型,
模型;
疫情;
人口
成比例
费率;
风险
模拟;
统计学;
生存
结核病,
年龄
分析;
文章;
亚洲
评估;
生物学的
生物测量;
计算机
分布;
动力学;
疫情;
因子;
危害
人;
发病率;
方法论;
模型;
死亡率;
人口
成比例的
速率;
风险
模拟;
统计的
统计学;
生存
生存;
结核病,
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年龄
分析;
评估;
生物学;
生物测定;
电脑类
数据
疾病
分销;
动力学;
马属
因素;
危害
人类;
发病率;
解释,
模型,
模型;
疫情;
人口
成比例
费率;
风险
模拟;
统计学;
生存
结核病,
年龄
分析;
文章;
亚洲
评估;
生物学的
生物测量;
计算机
分布;
动力学;
流行病;
因子;
危害
人;
发病率;
方法论;
模型;
死亡率;
人口
成比例的
速率;
风险
模拟;
统计的
统计学;
生存
生存;
结核病,
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芝加哥
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使用肺炎链球菌感染动力学年龄结构模型的公共疫苗接种政策
K.萨顿
,
H.银行
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
生物动力学杂志
,
4
(
2
):
176-195
(
2010
)
7年前
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(微生物);
80
青少年;
成人;
年龄
老年人,
老年人;
细菌
孩子,
儿童;
可通信的
电脑类
控制;
疾病
因素;
健康;
人类;
免疫接种
婴儿,
婴儿;
感染;
中部
模型,
新生儿;
肺炎球菌
肺炎双球菌
政策;
就学前的;
程序;
公共
模拟;
链球菌
理论;
接种疫苗,
疫苗;
青少年;
成体;
年龄;
老年人;
和
文章;
儿童;
计算机
控制;
健康
健康;
人;
免疫学;
婴儿;
感染
感染;
代谢;
方法论;
中间的
模型;
新生儿;
超过;
肺炎球菌的
肺炎杆菌
肺炎;
政策;
就学前的
预防性的
公众的
服务;
模拟;
理论的
接种疫苗,
疫苗,
×
关闭
(微生物);
80
青少年;
成人;
年龄
老年人,
老年人;
细菌
孩子,
儿童;
可通信的
电脑类
控制;
疾病
因素;
健康;
人类;
免疫接种
婴儿,
婴儿;
感染;
中部
模型,
新生儿;
肺炎球菌
肺炎双球菌
政策;
就学前的;
程序;
公共
模拟;
链球菌
理论;
接种疫苗,
疫苗;
青少年;
成体;
年龄;
老年人;
和
文章;
儿童;
计算机
控制;
健康
健康;
人;
免疫学;
婴儿;
感染
感染;
代谢;
方法论;
中间的
模型;
新生儿;
超过;
肺炎球菌的
肺炎杆菌
肺炎;
政策;
就学前的
预防性的
公众的
服务;
模拟;
理论的
接种疫苗,
疫苗,
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MSM人群淋病传播动力学的静态行为效应
B.莫林
,
L.麦地那里奥斯
,
E.卡马乔
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
理论生物学杂志
,
267
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1
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35-40
(
2010
)
7年前
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淋病;
同性恋,
人类;
男性;
模型,
患病率;
保险柜
性别
理论;
文章;
意识;
细菌
行为
变化;
计算机
避孕套
避孕套;
控制;
受约束的
病
疾病,
教育;
地方性;
流行病学;
淋病;
健康
健康;
高的
同性恋的;
同性恋;
感染
期刊;
男性的
数学的
模型;
非人;
数字的
参数化;
人口
人口;
患病率;
优先
速率;
还原;
风险
安全的
性别;
性的
性别上地
模拟;
规模;
研究;
变速器,
传输;
传输
使用;
×
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同性恋,
人类;
男性;
模型,
患病率;
保险柜
性别
理论;
文章;
意识;
细菌
行为
变化;
计算机
避孕套
避孕套;
控制;
受约束的
病
疾病,
教育;
地方性;
流行病学;
淋病;
健康
健康;
高的
同性恋的;
同性恋;
感染
期刊;
男性的
数学的
模型;
非人;
数字的
参数化;
人口
人口;
患病率;
优先
速率;
还原;
风险
安全的
性别;
性的
性别上地
模拟;
规模;
研究;
变速器,
传输;
传输
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季节性和大流行性H1N1流感并发流行的控制策略建模
O.Prosper公司
,
O.玉髓
,
D.汤普森
,
G.托雷斯-加西亚
,
X.王
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
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数学生物科学与工程
,
8
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1
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141-170
(
2011
)
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A类
代理人;
抗病毒药物
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
模型,
流行病;
检疫
模拟;
子类型;
疫苗;
病毒,
代理人;
防病毒
文章;
生物学的
计算机
控制;
经济学;
人;
免疫学;
感染
流感
流感;
模型;
大流行;
模拟;
疫苗,
病毒学,
病毒
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A类
代理人;
抗病毒药物
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
模型,
流行病;
检疫
模拟;
子类型;
疫苗;
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代理人;
防病毒
文章;
生物学的
计算机
控制;
经济学;
人;
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感染
流感
流感;
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模拟;
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供应有限时流感疫苗接种策略的使用说明
S.李
,
R.莫拉莱斯
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
数学生物科学与工程
,
8
(
1
):
171-182
(
2011
)
7年前
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A类
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
模型,
流行病
模拟;
统计学;
子类型;
疫苗;
病毒,
文章;
生物学的
计算机
人;
免疫学;
流感
流感;
模型;
大流行;
模拟;
统计的
疫苗,
病毒学,
病毒
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A类
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
模型,
流行病
模拟;
统计学;
子类型;
疫苗;
病毒,
文章;
生物学的
计算机
人;
免疫学;
流感
流感;
模型;
大流行;
模拟;
统计的
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病毒学,
病毒
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亚太地区
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评价抗菌循环计划和患者隔离对医院双重耐药性的疗效
K.Chowa公司
,
十、万加
,
R.柯蒂斯
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
生物动力学杂志
,
5
(
1
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27-43
(
2011
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(微生物)
坚持;
代理人;
抗菌
细菌
细菌;
细菌;
生物学;
殖民地
电脑类
计数,
药物
指南
医院;
人类;
隔离;
微生物;
模型,
多个,
病人
医生,
电阻,
模拟;
代理,
老化;
和
抗感染药
文章;
细菌
细菌;
生物学的
护理;
计算机
计数;
发展
药物
效果;
增长,
指南,
医院;
人;
模型;
多药
病人
医生;
实践
抗性;
模拟;
×
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(微生物)
坚持;
代理人;
抗菌
细菌
细菌;
细菌;
生物学;
殖民地
电脑类
计数,
药物
指南
医院;
人类;
隔离;
微生物;
模型,
多个,
病人
医生,
电阻,
模拟;
代理,
老化;
和
抗感染药
文章;
细菌
细菌;
生物学的
护理;
计算机
计数;
发展
药物
效应;
增长,
指南,
医院;
人;
模型;
多药
病人
内科医生;
实践
抗性;
模拟;
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同一大流行的多重疫情:当地交通和社会距离解释了2009年墨西哥观察到的不同“波”A-H1N1PDM病例
M.埃雷拉·瓦尔迪兹
,
M.Cruz-Aponte先生
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
.
数学生物科学与工程
,
8
(
1
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21-48
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2011
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A类
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
墨西哥;
模型,
流行病;
模拟;
子类型;
运输;
接种疫苗
病毒,
和
文章;
生物学的
计算机
病
人;
免疫学;
流感;
模型;
流行病;
模拟;
标准;
交通
传播;
运输;
接种疫苗;
病毒学,
病毒
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A类
电脑类
甲型H1N1流感
H1N1;
人类;
人类;
免疫学;
流感
流感,
墨西哥;
模型,
流行病;
模拟;
子类型;
运输;
接种疫苗
病毒,
和
文章;
生物学的
计算机
病
人;
免疫学;
流感;
模型;
大流行;
模拟;
标准;
交通
传输;
运输;
接种疫苗;
病毒学,
病毒
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镰状细胞特性对有症状和无症状疟疾的差异影响
E.垫片
,
Z.冯
,
和
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,
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4
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877-898
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2012
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无症状的
单元格
电脑类
疾病;
遗传的
遗传的;
血红蛋白,
人类;
发病率;
感染;
疟疾;
模型,
预设
S、,
镰刀
镰刀;
模拟;
统计学;
特质
文章;
无症状的
生物学的
细胞
计算机
遗传的
遗传学;
血红蛋白
人;
发病率;
感染;
疟疾;
模型,
模型;
倾向;
镰刀
模拟;
统计的
到
特质;
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关闭
无症状的
单元格
电脑类
疾病;
遗传的
遗传的;
血红蛋白,
人类;
发病率;
感染;
疟疾;
模型,
预设
S、,
镰刀
镰刀;
模拟;
统计学;
特质
文章;
无症状的
生物学的
细胞
计算机
遗传的
遗传学;
血红蛋白
人;
发病率;
感染;
疟疾;
模型,
模型;
倾向;
镰刀
模拟;
统计的
到
特质;
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线性确定性的一些最新发展
C.卡斯蒂略·查韦斯
,
B.李
,
和
H.王
.
数学生物科学与工程
,
10
(
5-6
):
1419-1436
(
2013
)
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算法;
动物;
生物学;
电脑类
力学
动力学;
生态学;
环境;
流行病学;
人类;
介绍
模型,
非线性
人口
模拟;
物种;
算法;
动物;
文章;
生物学的
计算机
动力学,
生态学;
环境;
流行病学;
人;
介绍
模型;
非线性
人口
模拟;
物种;
系统;
×
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算法;
动物;
生物学;
电脑类
力学
动力学;
生态学;
环境;
流行病学;
人类;
介绍
模型,
非线性
人口
模拟;
物种;
算法;
动物;
文章;
生物学的
计算机
动力学,
生态学;
环境;
流行病学;
人;
介绍
模型;
非线性
人口
模拟;
物种;
系统;
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停留时间在登革热二次传播动力学中的作用及优化策略
S.李
,
和
C.卡斯蒂略-查韦斯
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理论生物学杂志
,
(
2015
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伊蚊;
算法;
美国,
美国;
动物;
条款;
基本
电脑类
登革热
登革热;
疾病
因素;
地理学;
全球的
健康;
人类;
发病率;
昆虫
模型,
北方
编号;
疫情;
繁殖
模拟;
南方
统计学;
时间
旅行
载体;
病毒;
算法;
分析;
动物;
评估;
基本的
照顾
载体;
计算机
计算;
控制;
登革热
登革热;
发展;
差异;
病
分布;
环境的
流行病;
因子;
发热;
地理的
地理;
健康
健康;
人;
影响
发病率;
感染
期刊;
数学的
矩阵;
模型;
数量;
数字的
优化;
结果
参数;
补丁
规划;
政策;
人口
预防;
优先
过程
繁殖
住宅
农村的
敏感
模拟;
规模;
统计的
研究;
时间
时间,
传输
传输;
旅行,
趋势
二
城市的
矢量;
病毒;
×
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伊蚊;
算法;
美国,
美国;
动物;
文章;
基本
电脑类
登革热
登革热;
疾病
因素;
地理学;
全球的
健康;
人类;
发病率;
昆虫
模型,
北方
数量;
疫情;
繁殖
模拟;
南方
统计学;
时间
旅行
矢量;
病毒;
算法;
分析;
动物;
评估;
基本的
照顾
载体;
计算机
计算;
控制;
登革热
登革热;
发展;
差异;
病
分布;
环境的
疫情;
因子;
发热;
地理的
地理;
健康
健康;
人;
影响
发病率;
感染
期刊;
数学的
矩阵;
模型;
数量;
数字的
优化;
结果
参数;
补丁
规划;
政策;
人口
预防;
优先
过程
繁殖
住宅
农村的
敏感
模拟;
尺寸;
统计的
研究;
时间
时间,
传输
传输;
旅行,
趋势
二
城市的
矢量;
病毒;
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具有停留时间的媒介传播疾病模型——拉格朗日视角
D.比查拉
,
和
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动物;
条款;
基本
可通信的
疾病
无疾病
疾病;
动力学
力学
动力学;
环境的
流行病;
流行病学;
全球的
全球地
异构
人类
人类;
拉格朗日语
非线性
数量;
人口
繁殖
载体
矢量,
矢量;
分析;
动物;
渐近地
基本的
负荷
计算;
载体;
可传染的
计算;
受约束的
病
疾病,
疾病;
扩散;
动力学的
动力学;
疫情;
平衡;
宿主;
人;
感染
数学的
模型;
非线性
非线性;
数量;
数字的
参数;
身体的
人口
繁殖
住宅
风险;
风险;
模拟;
稳定性;
稳定;
统计的
结构;
研究;
系统;
系统,
系统;
时间,
时间;
变速器,
矢量
×
关闭
动物;
条款;
基本
可通信的
疾病
无疾病
疾病;
动态
力学
动力学;
环境的
流行病;
流行病学;
全球的
全球地
异构
人类
人类;
拉格朗日语
非线性
编号;
人口
繁殖
载体
矢量,
载体;
分析;
动物;
渐进地
基本的
负荷
计算;
载体;
可传染的
计算;
受约束的
病
疾病,
疾病;
扩散;
动力学的
动力学;
疫情;
平衡;
宿主;
人;
感染
数学的
模型;
非线性
非线性;
数量;
数字的
参数;
身体的
人口
繁殖
住宅
风险;
风险;
模拟;
稳定性;
稳定;
统计的
结构;
研究;
系统;
系统,
系统;
时间,
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变速器,
矢量
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