使用被动光学传感器的遥感数据进行滑坡识别和监测 2013 年 12 月 18 日公开答辩 考试委员会 Rémi Michel 教授 巴黎皮埃尔和玛丽居里大学教授 审稿人 Sébastien Lefèvre 教授 瓦讷南布列塔尼大学教授 审稿人 Jean-Michel Dischler 教授 斯特拉斯堡大学教授 审稿人 Michel Jaboyedoff 教授 洛桑大学教授 口试人 Jean-Philippe Malet 博士 斯特拉斯堡大学法国国家科学研究院高级研究员 口试人 Christiane Weber 博士 斯特拉斯堡大学法国国家科学研究院研究主任 发起人 Norman Kerle 博士 特温特大学副教授 恩斯赫德 受邀 Anne Puissant 博士 斯特拉斯堡大学副教授 受邀
Martin Brinkmann博士,ICS培训2:结构和形态对掺杂聚合物半导体共轭聚合物(CPS)的热电特性的影响在塑料电子中以半导体和导电聚合物的形式无处不在,这些聚合物是诸如诸如太阳能电池,现场效应型和热型晶体管和热型晶体和热型的诸如诸如太阳能电池中的集中的。利用这种共轭材料的各向异性特性要求采用先进有效的生长和方向方法。首先,此贡献回顾了塑料电子中使用的共轭聚合物的不同比对方法。第二,我们介绍了高温摩擦方法的艺术状态,该方法广泛用于制造排列的聚合物半导体(PSC)和导电聚合物(CP)膜。示例用于说明这种大规模取向的多功能方法如何用于设计具有各向异性光学特性的设备。Finally, we emphasize the recent progress made in the fabrication of highly ordered and oriented CPs by controlled doping of well-crystallized PSCs such as regioregular poly(3- hexylthiophene-2,5-diyl) and poly[2,5-bis(3-dodecylthiophen-2-yl)thieno[3,2- b ]thiophene].将掺杂分子引入并修改这些PSC的晶体晶格的方式。讨论了聚合物的半晶结构对定向薄膜的掺杂和产生的热电性能的影响。伊夫琳·马丁(Evelyne Martin)博士,ICUBE培训3:热瞬变的原子尺度建模:应用于纳米结构,无定形和聚合物材料。在本演示文稿中,我将使用从头算分子动力学(将召回的原理)模拟在原子量表上描述的材料中的热瞬变。i将显示如何用于提取导热率及其由于微型化而引起的变化。我将介绍不同材料,晶体,无定形和有机材料的情况,并讨论观察到的行为的基础。
1 巴黎东部马恩河谷地区医院儿童脑损伤康复科;圣莫里斯(法国); 2 索邦大学、法国国家健康与医学研究院、法国巴黎国立科学研究院、生物医学成像实验室、LIB(法国); 3 GRC 24,运动和认知障碍及康复(HaMCRe),巴黎索邦大学(法国); 4 奥瓦多大学健康科学学院康复科学学院职业治疗项目(加拿大); 5 巴塞罗那大学社会心理学和量化心理学系,巴塞罗那(西班牙); 6 斯特拉斯堡克莱蒙梭大学康复研究所物理医学与康复中心(法国); 7 斯特拉斯堡大学医院,斯特拉斯堡(法国); 8 法国斯特拉斯堡大学 INSERM 1114 精神分裂症认知神经心理学和病理生理学研究组
3 巴黎大学,法国巴黎。 4 法国巴黎巴斯德研究所转化免疫学实验室。 5 BIOASTER,法国里昂。 6 法国巴黎 INSERM UMR-S1124,干细胞、信号和朊病毒团队。 7 INSERM UMR - S1109,法国斯特拉斯堡大学医学院、OMICARE 大学医院联盟、斯特拉斯堡转化医学联盟 (FMTS)。 8 法国斯特拉斯堡大学医院国家罕见自身免疫性疾病参考中心 RESO 临床免疫学和内科系。 9 法国斯特拉斯堡大学 UFR 医学院。 10 IRIM,蒙彼利埃大学,CNRS UMR 9004,蒙彼利埃,法国。 11 法国巴黎公立医院内克尔大学医院儿科血液学-免疫学和风湿病学科、RAISE 罕见疾病参考中心。
di效力MRI利用水分子不同的运动来创建反映生物组织微结构的图像,以类似于虚拟活检的非侵入性方法。最初通过实现早期诊断和有效的干预措施,这种创新最初彻底改变了急性脑缺血的管理。随着时间的流逝,DI效率MRI已成为临床和研究环境中的基石,为组织完整性,结构异常和早期发现其他模式的变化提供了关键的见解。它在研究和医学方面有广泛的应用,尤其是在神经病学和肿瘤学用于癌症检测和治疗监测中。在不同的使用成像中的显着开发是二量张量成像(DTI),它允许在3D中映射脑白质连接。该技术在开放精神病学的新研究途径的同时,对脑部疾病,神经发生和衰老提供了更深入的了解。概括,扩散框架还将大脑功能和相对论理论的概念联系起来,提出意识是从大脑的4D连接组中作为5D全息构造而产生的,将神经活动与相对论的时空框架融合在一起。这些关键概念即将使用新开发的11.7T MRI扫描仪探索,从而实现了人脑的介绍成像。该扫描仪已成功捕获了大脑的体内图像前所未有的,没有观察到不良影响。这一突破为神经科学社区提供了一种强大的工具,可以以新的规模研究神经退行性和精神疾病。通过促进我们对大脑结构和功能的理解,该项目表明了超高领域MRI解决脑部疾病复杂性的潜力,从而进一步促进了科学知识和医学实践。
1 生物材料与生物工程,斯特拉斯堡大学国立卫生与医学研究院,研究混合单位 1121,67000 斯特拉斯堡,法国;dentenajikharouf@gmail.com(NK);youssef.haikel@unistra.fr(YH) 2 斯特拉斯堡大学牙科学院牙髓病学和牙本质保护学系,67000 斯特拉斯堡,法国 3 路易斯安那州立大学健康科学中心药理学和实验治疗学系,新奥尔良,路易斯安那州 70112,美国;tflan1@lsuhsc.edu 4 杜塞尔多夫海因里希海涅大学科学学院化学系,40225 杜塞尔多夫,德国;sofie00@gmx.de(S.-YH); slh03122001@gmail.com (S.-LH) 5 杜兰大学医学院泌尿外科系,新奥尔良,路易斯安那州 70112,美国 6 叙利亚大马士革 0100 兽药工业 Beta 工厂生产部;marla.khabaz2@gmail.com 7 亚琛大学医院皮肤病诊所,52074 亚琛,德国;mmegahed@ukaachen.de 8 斯特拉斯堡大学医院民事医院口腔外科,67000 斯特拉斯堡,法国 9 杜塞尔多夫海因里希海涅大学医学院移植诊断与细胞治疗研究所表观遗传学核心实验室,40225 杜塞尔多夫,德国; simeon.santourlidis@med.uni-duesseldorf.de 10 外科-肿瘤学研究实验室,杜兰大学医学院外科系,路易斯安那州新奥尔良 70112,美国 * 通讯地址:dr.hassan@gmx.de
le Bel Institute,法国斯特拉斯堡大学。 从1971年到2009年,这部分学校被命名为路易斯·巴斯德大学le Bel Institute,法国斯特拉斯堡大学。从1971年到2009年,这部分学校被命名为路易斯·巴斯德大学