目前,Terma 正在为众多当前和未来的任务提供软件和硬件系统。 例如: • BepiColombo——2018 年发射至水星,采用我们的电力电子设备,使用我们的检验软件进行测试,并使用我们的卫星控制系统软件进行控制; • Euclid(预计 2020 年发射)——采用我们的电力电子设备,并使用我们的检验和模拟软件进行测试; • Aeolus——2018 年发射,搭载我们的星跟踪器; • Electra——正在使用我们的 RTU 进行开发; • Heinrich Hertz——正在使用我们的 RTU 进行开发; • SARah——正在开发中,采用我们的电力电子设备、RTU 硬件、测试和模拟软件,并使用我们的卫星控制软件进行操作; • OptSat——正在开发中,采用我们的电力电子设备、RTU 硬件、测试和模拟软件,并使用我们的卫星控制软件进行控制; • OneWeb——正在使用我们的检验软件进行测试。
凭借其在材料科学领域的独特专业知识,阿科玛提供一流的技术组合,以满足对新型可持续材料不断增长的需求。阿科玛集团立志成为特种材料领域的一家纯粹的参与者,集团分为三个互补、富有弹性且高度创新的部门,专门从事特种材料业务 - 胶粘剂解决方案、先进材料和涂料解决方案 - 约占 2023 年集团销售额的 92%,以及一个定位良好且竞争激烈的中间体部门。阿科玛提供尖端技术解决方案,以应对新能源、水资源获取、回收、城市化和流动性等挑战,并与所有利益相关者建立永久对话。该集团报告称,2023 年销售额约为 95 亿欧元,业务遍及全球约 55 个国家,拥有 21,100 名员工。
政策:我在政策执行和行为改变政策方面拥有丰富的经验,特别是在值得信赖和以人为本的人工智能领域。我的专业知识使我能够审查与人工智能相关的政策,并为制定欧盟委员会在社交媒体和执法方面的人工智能数字战略做出贡献。我撰写了报告并领导了关于边缘化群体的社交媒体代表性的工作,这些报告被用于制定对弱势群体相关问题敏感的社交媒体政策。我曾与联合国犯罪司法研究所和国际刑警组织合作,目前正在开发评估聊天机器人是否符合人权的工具,并制定执法中使用人工智能的指南,这将成为委员会促进负责任和合乎道德的人工智能技术部署的重要资源。
个人评论 我们在访问当天遇到的个人对他们在 Balcarres 病房的护理和治疗提供了褒贬不一的反馈。我们从大多数人那里听说,他们能够找到一个他们觉得可以与之交往的团队成员。一些人告诉我们,许多工作人员都很“友善”,“病房很棒”。个人告诉我们,他们经常见到医务人员,并认为这“有帮助”和“积极”。不幸的是,也有人给我们负面反馈。个人告诉我们,病房人手不足,这导致他们可以在有陪同通行证的情况下离开病房。一些人告诉我们,一些工作人员“缺乏同理心”,“在办公室里花的时间比和病人在一起的时间还多”,而且根据值班的工作人员,病房里的“气氛可能很不舒服”。与我们交谈的个人强调,有时,由于工作人员群体内部的挑战和摩擦,病房里的气氛很消极。我们听到并观察到一些护理实践和影响巴尔卡雷斯区个人的文化问题的影响。
根据 Seneca Meadows 提供的工资记录,CGR 计算了该工厂的直接和溢出经济影响。直接就业和工资是直接来自公司的。间接影响是该公司在该地区花费 2650 万美元购买设备、材料和用品的结果。诱发影响是该公司员工支出的结果。间接影响和诱发影响合并在一起并报告为“溢出”。CGR 还估计了这些工资数字将如何推动州和县销售税以及纽约州所得税的增加。
亨斯迈先进材料是亨斯迈集团公司的国际业务单位。亨斯迈先进材料 通过在不同国家的亨斯迈集团公司关联公司经营业务,包括但不限于 Huntsman Advanced Materials LLC 在美国经营业务、 Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA 在欧洲经营业务,以及 Huntsman Advanced Materials (Australia) Pty Ltd, Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd, 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司、 Huntsman Advanced Materials (India) Pvt Ltd 、 Huntsman Japan KK 、 Huntsman Advanced Materials (Singapore) Pte Ltd 和 Huntsman Advanced Materials (Taiwan) Corporation 在亚太区经营业务。
1 电气、电子与通信工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:hattia@aurak.ac.ae 2 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:mousa.mohsen@aurak.ac.ae 3 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:basil.qadoor@aurak.ac.ae 4 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:mohammed.alshamsi@aurak.ac.ae 5 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:o.abdulsalam@aurak.ac.ae 6 机械与工业工程系工程学,拉斯海玛美国大学,拉斯海玛,阿拉伯联合酋长国 电子邮件:z.abdulrahim@aurak.ac.ae
在细胞生理学中解剖3D-染色质组织是研究的关键领域。通过使用定量的超分辨率纳米镜检查,我们确定了一种新型的染色质纤维组件及其与幼稚多能性的关系。核小体以各种大小的组(控制基因功能的核小体离合器)排列。我们最近可视化了人类细胞中粘蛋白介导的环的结构,并发现转录依赖性超螺旋控制循环形成和3D基因组组织。此外,通过结合成像和基因组方法,我们设计了MIOS,这是一种强大的综合策略,可以模拟核小体分辨率下关键多能基因的折叠。总体上,超分辨率显微镜结合了基因组和建模方法,使我们能够剖析转录介导的超串联的功能作用和基因的核小体水平结构,这最终是控制基因活性的关键特征。