科学证据:对患者临床肿瘤样本的分析和对肿瘤细胞系的体外研究显示,WNT5A 的主要作用是削弱肿瘤细胞的迁移和侵袭,对肿瘤细胞增殖和存活几乎没有影响。WNT5A 蛋白不适合在体内系统性重建肿瘤中的 WNT5A 信号传导和功能,这一事实导致了小 WNT5A 模拟肽 Foxy-5 的开发。Foxy-5 肽已被证明在体外可以模拟不同肿瘤细胞中 WNT5A 蛋白的信号传导和功能效应。这些结果促使人们在不同小鼠模型中测试其体内抗转移活性。在这些研究中,根据我们之前从肿瘤细胞系获得的体外数据,我们发现 Foxy-5 显著削弱了原发性肿瘤以及直接注射到血液中的肿瘤细胞的转移形成,并且还减少了癌症干细胞的数量。
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“国际十亿欧元生态系统”被定义为当前政府计划未来增长的重要驱动力。1个生态系统在国家研究,发展和创新(RDI)路线图和以前的政策声明中也有很强的特征。2业务生态系统的重要性和应对社会挑战的重要性已在芬兰商业(BF)战略(2018)中得到认可,并强调芬兰公司形成的“由全球挑战驱动的“强大而有吸引力的生态系统节点,以在全球业务生态系统中获得关键的立场”。该策略还强调了获得知识,能力和人才的机会,并建立了“重要的大规模现实生活实验平台和环境,吸引了领先的全球公司”。3 bf专注于认识高性能生态系统(HPE)的种子,并支持其发展到成熟和十亿欧元业务的发展。为了实现这些目标并支持业务生态系统的发展,BF引入了新的特定支持工具,包括各种飞行员,精制的BF计划(合并R&D资助和出口促进服务)和增长引擎,到目前为止,这些工具为15个企业驱动的企业驱动的商业生态生态系统种子提供了资金。“世界一流的生态系统和竞争性商业环境”也是BF的战略影响目标之一,正如BF与经济事务和就业部(MEAE)之间商定的那样。通过进行影响研究,每两年评估一次这种影响目标的实现。这项研究是BF委托研究的影响研究的一部分,以评估活动对培养业务生态系统的贡献和影响。
OPTICORE™ 包衣技术是通过将碱性内层与嵌入 pH 和酶促触发剂的肠溶外层相结合而成功开发的。Eudragit ® S 包衣配方中加入抗性淀粉不会影响包衣的坚固性和肠溶性,但当腔内液体的 pH 值高于 7(如 Krebs 缓冲液 pH 7.4)或低于 7(如 pH 6.8 人类粪便浆)时,可以加速药物释放。因此,OPTICORE™ 包衣技术具有显著优势,尤其是对于 UC 患者结肠中的精确药物输送,即使使用单剂量形式(如片剂)也是如此。
作为 AMRC 的金属研究小组,NAMTEC 在粉末冶金领域的工作重点是金属增材制造的材料和工艺。核心研究包括了解和优化粉末特性、粉末冶金工艺和粉末处理最佳实践。此外,NAMTEC 还拥有一个经 UKAS 认可的显微镜实验室,用于研究制造工艺对材料表面完整性的影响。
北布伦瑞克的 Step-Out 实验室位于新泽西州教育发展局的新泽西生物科学中心内,该中心占地 50 英亩,包含 5 栋建筑和 3 处重建地,是北布伦瑞克的研究园区,设有步行道。实验室和办公空间面积近 30 万平方英尺,设施和改进投资超过 7000 万美元,包括共享会议设施;旨在满足创业型初创公司、新兴研发公司和大型成熟生物科学公司的实验室和办公需求。
Mark Gunzinger 是战略与预算评估中心的高级研究员。Gunzinger 先生曾担任国防部部队、转型和资源副助理部长。作为一名退役空军上校和指挥飞行员,他于 2004 年加入国防部长办公室,被任命为高级行政人员,并担任该部门 2005-2006 年四年期国防评估 (QDR) 中央参谋部首席主任。他曾担任国家安全委员会参谋部的国防转型、部队规划和资源主任。Gunzinger 先生拥有国家战争学院的国家安全战略硕士学位、高级航空航天研究学院的空中力量艺术与科学硕士学位、中央密歇根大学的公共管理硕士学位以及美国空军学院的化学学士学位。他曾获得国防部杰出文职服务奖章、国防部长杰出公共服务奖章、国防部卓越服务奖章和功绩勋章。
卡内基梅隆大学 凯斯西储大学 思科思杰系统公司 科罗拉多州立大学 EPIR 技术公司 佐治亚理工学院 哈佛医学院 哈佛大学 理海大学 路易斯安那州立大学 纽约州卫生部 太平洋西北国家实验室 纽约州立大学布法罗分校 雪城大学 德克萨斯理工大学 阿克伦大学 加州大学默塞德分校 科罗拉多大学博尔德分校 休斯敦大学 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 马里兰大学巴尔的摩分校 马萨诸塞大学阿默斯特分校 内布拉斯加大学林肯分校 北德克萨斯大学 罗德岛大学 罗切斯特大学 南卡罗来纳大学 德克萨斯大学西南华盛顿州立大学 圣路易斯华盛顿大学
新加坡建设:从贫民窟到可持续的建筑环境 从一个挤满非法居住者的乡村小镇到拥有世界一流城市基础设施的现代化大都市,新加坡在过去五十年中经历了巨大的转变。建国初期,我们主要致力于在资源不足的情况下解决紧迫的住房短缺问题。20世纪70年代末到80年代初,新加坡进入了建筑活动密集、规模和复杂性不断增加的时代,优先考虑事项开始转向机械化和节省劳动力。随后,随着这个城市国家的进一步繁荣,我们更加重视确保建筑环境的可持续性和包容性。本研究回顾了新加坡建筑业的发展历程,记录了其间优先事项的演变,并分析了建筑环境如何在需求和挑战迅速变化的现代化城市国家的建设中发挥了关键作用。