Guilherme L.2023。从供应链风险到全系统的中断:预测,风险管理和产品设计的研究机会。国际运营与生产杂志
49 34978 Reliable Robotics Corporation 先进空中机动技术研究与演示活动附件 - 飞行附件 7/6/2021 7/6/2026 不可报销 $592,104.00 AFRC 航空 查看已签署协议
1 美国密歇根州安娜堡密歇根大学医学院外科系 2 美国密歇根州安娜堡密歇根大学罗格尔癌症中心癌症免疫学和免疫治疗卓越中心 3 美国密歇根州安娜堡密歇根大学免疫学研究生课程 4 美国密歇根州安娜堡密歇根大学医学院计算医学与生物信息学系 5 美国密歇根州安娜堡密歇根大学医学院内科系 6 韩国城南市 CHA 大学 CHA 盆唐医疗中心内科系 7 美国密歇根州安娜堡密歇根大学医学院分子与整合生理学系 8 美国密歇根州安娜堡密歇根大学医学院药理学系 9 美国德克萨斯州休斯顿德克萨斯大学休斯顿健康科学中心布朗基金会分子医学研究所德克萨斯治疗研究所 10密歇根大学医学院药物化学系,美国密歇根州安娜堡 11 密歇根大学医学院病理学系,美国密歇根州安娜堡 12 密歇根大学癌症生物学研究生课程,美国密歇根州安娜堡 13 主要联系人 *通信地址:wzou@umich.edu https://doi.org/10.1016/j.ccell.2024.10.010
这些机会的关键在于将更多大型可再生能源发电连接到 Essential Energy 现有的配电网络的潜力。已连接的 57 个大型系统的总容量为 1.54 吉瓦。2023-24 年,这些系统向 Essential Energy 网络输送了超过 3,000 吉瓦时的电力。这一发电量占 Essential Energy 网络总负荷的 23% 以上。Essential Energy 的网络包括约 10,000 公里的次级输电线路,可容纳超过 8 吉瓦的新型大型可再生能源发电和存储,同时减少对新基础设施的需求。我们正在与监管机构、可再生能源发电开发商和其他行业利益相关者合作,以优化 Essential Energy 网络的使用——帮助简化能源转型并造福地区社区和澳大利亚。
高级材料和光子纳米结构的整合可以提高生物调节功能,在临床方案和护理点诊断中至关重要,在这种情况下,简化的策略至关重要。在此,证明了一种分子印刷聚合物(MIP)光子纳米结构,它有选择地结合了转化生长因子-Beta(TGF-𝜷),其中连续体(BICS)中的结合状态增强了传感转导。作为合成抗体基质的MIP并与BIC共振相结合,在印刷位点增强了对TGF- 𝜷的光学响应,从而通过光谱移位和光学杆模拟读数进行了彻底评估,从而增强了检测能力。验证强调了在尖刺的唾液中检测TGF-𝜷的MIP-BIC传感器能力,在生理浓度下达到了10 FM的检测极限,在生理浓度下达到0.5 pm的分辨率为0.5 pm,在患者中,高于鉴别阈值的两个量级量级的精确度。MIP量身定制的选择性由52的印迹因子突出显示,展示了其他分析物对干扰的传感器抗性。MIP-BIC传感器架构简化了检测过程,消除了对复杂的三明治免疫测定的需求,并证明了进行高精度定量的潜力。这将系统定位为生物标志物检测的强大工具,尤其是在现实世界中的诊断场景中。
摘要:重度抑郁症(MDD)是一种使人衰弱的精神疾病,被认为是全球残疾的主要原因之一。MDD的病因是多因素的,涉及生物,心理和社会因素之间的相互作用。早期生活代表了发展的关键时期。暴露于不利的童年经历是造成全球疾病和残疾负担的主要原因,使生命后来发展MDD的风险增加了一倍。证据表明,在该时间范围内经历的压力事件在MDD的出现中起着重要作用,从而导致表观遗传修饰,这可能会影响大脑结构,功能和行为。神经可塑性似乎是MDD的主要致病机制,与表观遗传机制类似,在产后早期的压力尤其敏感。在这篇综述中,我们将收集和讨论支持表观遗传学和神经可塑性在MDD发病机理中的作用的最新研究,重点是早期生命胁迫(ELS)。我们认为,了解ELS影响神经可塑性的表观遗传机制为识别MDD的新型治疗靶标提供了潜在的途径,最终旨在改善这种令人衰弱的疾病的治疗结果。
注册战略与实施顾问 (CSIC) 项目 课程概述 作者:Jeroen Kraaijenbrink 和 Timothy Tiryaki CSIC 项目为志同道合的战略顾问、内部战略官员以及想要进入战略和实施支持领域的人提供支持,提供一种非传统、实用且有效的方式来实现战略。该项目围绕四个战略和实施驱动因素展开。 模块 1 涵盖 S&I 咨询的内容和流程部分,并帮助您了解要使用的步骤和工具。模块 2 涵盖 S&I 咨询的思维方式和行为部分,重点介绍如何在整个过程中指导个人和团队。 模块 1:战略与实施内容和流程 在第一个模块中,您将了解整体的全人战略和实施方法,并深入了解这种方法的流程方面。您将学习如何有效地加入团队,与该团队一起设计和制定战略,并将该战略转变为路线图和实施行动计划。这包括发展强大的促进、整合和制定技能,使您能够制定和实施被理解、接受和制定的战略。
拉巴特—萨累—特马拉综合体(摩洛哥)的有轨电车网络、布琼布拉(布隆迪)的电力供应改善项目、达喀尔(塞内加尔)的快速公交系统建设和达喀尔公共交通网络的发展项目、内罗毕(肯尼亚)的快速公交系统建设项目、作为绿色协议一部分的可持续智慧城市——欧洲-巴西可持续投资与复苏框架小组项目、哥斯达黎加的城市公交车队电动化项目、波托维耶霍马纳比市的饮用水厂和卫生污水系统以及雨水排放和收集系统建设项目以及绿色城市基础设施建设项目(厄瓜多尔)、佩滕(危地马拉)的卫生垃圾填埋场、污水管网和废水处理厂建设项目以及巴拿马地铁线路延长线项目。
Pulse将提供独特的设置,使候选人能够在学术(32个职位)或企业家(16个职位)轨道之间进行选择(以两次呼叫招募)。这两种曲目都将包括研究和可转移技能的高级培训,将国际,跨学科和部门元素与年度网络活动相结合,以进一步促进合作和职业发展。PostDocs将通过主管/导师小组通过与Pulse的国际学术和非学术合作伙伴的借调来从强大的职业支持中受益,并通过借鉴获得了一个发达的长期工具箱。
parpi目前是几十年来治疗卵巢癌的最重要突破,并且已融入了卵巢癌的初始维持疗法中。然而,导致PARPI耐药性的机制仍然没有核定。我们的研究旨在筛选新的目标,以更好地预测对PARPI的耐药性并探索潜在机制。在这里,我们对TCGA卵巢癌队列中的铂敏感和抗铂抗性基团之间的差异表达基因进行了比较分析。分析表明,与TCGA-ov队列中抗铂的个体相比,LNCRNA Part1在铂敏感的患者中得到了高度表达,并在GEO数据集和Qilu医院队列中进一步验证。此外,部分1的上调与卵巢癌的有利预后正相关。此外,体外和体内实验表明,部分1抑制对顺铂和PARP抑制剂的耐药性并促进了细胞衰老。衰老细胞对化学疗法更具耐药性。RNA反义纯化和RNA免疫沉淀测定法显示了Part1和PHB2(一种至关重要的线粒体受体)之间的相互作用。敲低部分可以促进PHB2的降解,损害线粒体并导致细胞衰老。 救援分析表明,PHB2的过表达明显降低了对PARPI的耐药性和由部分1敲低引起的细胞衰老。 PDX模型被用于进一步确认发现。敲低部分可以促进PHB2的降解,损害线粒体并导致细胞衰老。救援分析表明,PHB2的过表达明显降低了对PARPI的耐药性和由部分1敲低引起的细胞衰老。PDX模型被用于进一步确认发现。总的来说,我们的研究表明,lncRNA Part1有可能成为逆转parpi抗性并改善卵巢癌预后的新颖目标。
