研究经历 当前实验室: 认知和情感神经心理学实验室(2021 年 8 月至今)密歇根大学,导师:Patricia Reuter-Lorenz,博士 生命历程发展实验室(2021 年 8 月至今)密歇根大学,导师:Toni Antonucci,博士 基于认知和神经调节的干预研究项目(2024 年 1 月至今)密歇根医学院,导师:Alexandru Iordan,博士,PI:Benjamin Hampstead,博士 行为神经科学实验室,大脑老化和行为科(2023 年夏季,2024 年夏季) 国家老龄化研究所,导师:Lori Beason-Held,博士、Yang An,博士和 Susan Resnick,博士 过去的实验室/研究经历: Ronald E. McNair 学者项目(2019 年 8 月 - 2020 年 5 月)加州州立理工大学波莫纳分校,教职员工导师:Robert Blumenfeld,博士 脑网络实验室(2018 年 11 月 - 2021 年 5 月) 加州州立理工大学波莫纳分校,导师:Robert Blumenfeld,博士 脑电图实验室(2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 加州州立理工大学波莫纳分校,导师:Robert Blumenfeld,博士
1 理论物理 III,电子关联与磁学中心,物理研究所,奥格斯堡大学,86135 奥格斯堡,德国 2 PASQAL SAS,7 rue L´eonard de Vinci - 91300 Massy,巴黎,法国 3 Forschungszentrum Jülich GmbH,Peter Grünberg 研究所,量子控制 (PGI-8),52425 于利希,德国 4 雷根斯堡大学,93053 雷根斯堡,德国 5 索邦大学,CNRS,Mati`ere Condens´ee 理论物理实验室,LPTMC,F-75005 巴黎,法国 6 eXact lab srl,Via Francesco Crispi 56 — 34126 Trieste,意大利 7 Abdus Salam 国际理论物理中心 (ICTP),Strada Costiera 11, 34151 Trieste, Italy 8 Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Universit`a degli Studi di Trieste, via Alfonso Valerio 12/1, 34127, Trieste, Italy 9 巴黎萨克雷大学,光学研究所,CNRS,Laboratoire Charles Fabry, 91127 Palaiseau Cedex,法国 10 加州理工学院,帕萨迪纳,加利福尼亚州 91125,美国 11 杜伦大学物理系,南路,达勒姆 DH1 3LE,英国 12 纳米材料和纳米技术研究中心 (CINN-CSIC),奥维耶多大学 (UO),阿斯图里亚斯王子,33940 El Entrego,西班牙 13 SISSA 国际学校高级研究,通过 Bonomea 265, 34136 的里雅斯特, 意大利
重要信息:仅供投资专业人士参考,私人投资者不得依赖。本出版物中的材料仅供参考,并不构成向任何未经授权的司法管辖区内的任何人提供购买或出售任何证券或其他金融工具的要约或邀请,也不构成提供投资建议或服务。要约只能基于相关发售文件中披露的信息以及相关申请表下的条款和条件进行。投资涉及风险。您的资本面临风险。建议您谨慎对待本材料。请参阅相关发售文件了解详情和风险因素。过往表现并不代表未来表现。投资价值和任何收入均不保证,可能会下跌或上涨,并可能受到汇率波动的影响。这意味着投资者可能无法收回投资金额。本出版物中包含的研究和分析由 Columbia Threadneedle Investments 为其自己的投资管理活动而制作,可能在出版前已采取行动,并在此偶然提供。所表达的任何观点均截至发布之日,但如有更改,恕不另行通知,不应视为投资建议。从外部来源获得的信息被认为是可靠的,但其准确性或完整性无法保证。提及任何特定股票或债券不应被视为交易建议。本文件包含前瞻性陈述,包括对未来经济和金融状况的预测。哥伦比亚线程针投资公司、其董事、高管或员工均不作任何陈述、保证、担保或其他保证,即这些前瞻性陈述中的任何一个将被证明是准确的。未经哥伦比亚线程针投资公司书面许可,不得以任何形式复制本文件或将本文件全部或部分传递给任何第三方。本文件不是投资、法律、税务或会计建议。投资者应咨询自己的专业顾问,以获得与哥伦比亚线程针投资公司投资有关的任何投资、法律、税务或会计问题的建议。本文件及其内容未经任何监管机构审查。
我们分析了混合纳米结构的动力传输特性,其中包括嵌入源和排水电极之间的相关量子点,这些点嵌入了AC电压,这些点均具有AC电压,重点介绍了由副标士零零能模式印在电荷传输上的签名。考虑因素是基于Kubo公式,该公式通过使用数值重量化组方法来确定相关的相关函数,这使我们能够考虑由于库仑排斥而引起的相关效应及其与Major的相互作用,并以非扰动方式与Majorana模式相互作用。我们指出了动力电导的通用特征,出现在近杂志 - 马约拉那策略中,并将它们与常规的近托和主要系统系统区分开来。,我们预测主要的准粒子在近距尺度下低于峰值以下的峰值频率范围内会产生AC电导的通用分数值。我们还显示了这种近托量表,以实际增加与拓扑超导电线的耦合。
摘要:人体工程学作为一门跨学科的应用管理科学,其必要性和重要性日益凸显。从微观人体工程学——对工作分析和组织、工作系统某些组成部分的改进的简单研究,到宏观人体工程学——复杂系统、大动态——城市人体工程学、组织人体工程学,都表明人体工程学对改善人类生活、改善工作和日常生活的幸福感做出了巨大贡献。本文简要介绍了世界人体工程学的发展历程和目前存在的主要人体工程学专业协会,并为人体工程学专家的培养提供了一些参考。关键词:人体工程学、人体工程学专家职业、人体工程学专业协会、培训专家。
251 Bayview Blvd 巴尔的摩,马里兰州 | jasmc@umich.edu / jasmine.cooper@nih.gov 教育 心理学,博士(在读) 专业:认知与认知神经科学、发展心理学 密歇根大学,安娜堡 论文:大脑的环境种族主义:环境风险和大脑老化的中介和调节因素 心理学,硕士(2023) 专业:认知与认知神经科学、发展心理学 密歇根大学,安娜堡 论文:COVID-19 大流行期间的种族认知差异:底特律大都会区概况 心理学,文学士(2020) 专业:普通心理学 加州州立理工大学,波莫纳 以优异成绩毕业 研究经历 当前实验室:流行病学和人口科学实验室、脑健康公平部门(2025 年 1 月至今) 国家老龄化研究所,主管: Indira Turney,博士,实验室负责人:Michele K. Evans,医学博士 认知和情感神经心理学实验室(2021 年 8 月至今)密歇根大学,导师:Patricia Reuter-Lorenz,博士 生命历程发展实验室(2021 年 8 月至今)密歇根大学,导师:Toni Antonucci,博士 过去的实验室/研究经历: 行为神经科学实验室、大脑老化和行为科(2023 年夏季、2024 年夏季)国家老龄研究所,导师:Lori Beason-Held,博士;Yang An,硕士;PI:Susan Resnick,博士 基于认知和神经调节的干预研究项目(2024 年 1 月 - 2024 年 6 月)密歇根医学院,导师:Alexandru Iordan,博士; PI:Benjamin Hampstead,博士 罗纳德·E·麦克奈尔学者计划(2019 年 8 月 - 2020 年 5 月) 加州州立理工大学波莫纳分校,导师:Robert Blumenfeld,博士 脑网络实验室(2018 年 11 月 - 2021 年 5 月) 加州州立理工大学波莫纳分校,导师:Robert Blumenfeld,博士 脑电图实验室(2019 年 4 月 - 2020 年 3 月) 加州州立理工大学波莫纳分校,导师:Robert Blumenfeld,博士
随着空间数据流量的不断增加,空间光通信受到越来越多的关注,作为持续开发高速光学空间网络努力的一部分,尼康和JAXA一直在开发用于调制连续波信号的单横模10 W保偏Er/Yb共掺光纤(EYDF)放大器。我们已经完成了工程模型(EM)的开发,并计划在2024年作为国际空间站光通信系统的一部分演示该放大器。EM放大器具有三级反向泵浦结构,带有抗辐射的EYDF。它还包括泵浦激光二极管和功率监控光电二极管以避免寄生激光,这两者都已被证实具有足够的抗辐射能力,以及控制驱动电路。整体尺寸为300毫米×380毫米×76毫米,重6.3公斤。在标准温度和压力条件(STP:室温,1 个大气压)下,当信号输入为 -3 dBm 时,EM 放大器在总泵浦功率为 34 W 时实现了 10 W 的光输出功率。总电插效率达到 10.1%。在 STP 下,放大器在 10 W 下实现了 2000 小时的运行时间。我们进行了机械振动测试和工作热真空测试,以确保放大器作为太空组件的可靠性。在工作温度范围的上限和下限 ± 0 和 + 50 °C 下,输出功率和偏振消光比 (PER) 分别为 > 10 W 和 > 16 dB,而放大增益或 PER 没有任何下降。
美国的药物过量流行病非常复杂,大致可分为三波因过量死亡事件,即处方阿片类药物(第一波)、海洛因(第二波)和芬太尼(第三波)。1,2 从 2013 年到 2021 年,因芬太尼过量死亡的人数增加了 84 倍,总计近 261,000 人丧生。3 然而,非阿片类药物也经常导致致命的阿片类药物过量,而我们对多种药物使用如何影响过量脆弱性和治疗反应的理解仍然相对有限。4,5 最近,出现了涉及芬太尼和兴奋剂(即甲基苯丙胺和/或可卡因)的“第四波”药物过量死亡事件。 6 2010 年,全国范围内,兴奋剂与芬太尼过量致死病例的比率不到 1%。到 2021 年,兴奋剂与芬太尼共同致死病例的比率有所上升,占所有芬太尼过量致死病例的近三分之一(32.3%)。7
阿纳托利·扎夫多维耶夫 1, 安德烈·克拉帕图克 1, 蒂埃里·博丹 2, 埃里克·麦克唐纳 3, 达内什·莫汉 4, 若昂·奥利维拉 5, 亚历克斯·加伊沃隆斯基 1, 瓦列里·波兹尼亚科夫 1, 金亨燮 6, 弗朗索瓦·布里塞特 2, 马克西姆·霍赫洛夫 1, 马克·希顿 7, 马西莫·罗甘特 8, 米科拉·斯科里克 9, 德米特里·韦德尔 10, 罗曼·科津 1, 伊利亚·克洛奇科夫 1, 斯维亚托斯拉夫·莫特鲁尼奇 1
在过去的几年中,在诊断和治疗方面的几乎所有临床神经病学领域的深刻综述,也是由于基本神经科学的贡献,这些神经科学的贡献表明我们精确地表明了神经生物学机制,导致病理学发作。这一进展的结果有时转化为临床标准的修订,并且经常会根据神经生物学,神经遗传学元素和新诊断技术的数据对更好的患者的治疗选择产生影响。近年来,基本神经科学的一个特定部门被证明是特别宝贵的,即神经免疫学。单克隆抗体代表了所有多发性硬化症的第一次处理点。此外,近年来,单克隆抗体的治疗也扩展到了诸如阿尔茨海默氏症的偏头痛和疾病之类的疾病,开辟了改变这些疾病自然史的可能性。训练时刻的组织能够不断地更新神经科医生,尤其是关于诊断维度和“量身定制的疗法”的学科的发展。