根据研究所示,南非的经济和工业发展依赖于科学,技术和创新的进步。在过去的120年中,《南非科学杂志》(SAJS)为包括化学领域在内的大多数学科提供了研究人员,这是一个传播他们的发现,分享发现并为集体知识体系做出贡献的平台。化学是基于物理,材料和生物学世界的基础的中央学科,它在包括制造,采矿,健康,食物,水,能源和其他工业过程的多个领域的应用中找到了应用。在形式上,化学在传统上分为五个主要的子学科:有机,生物化学,无机,分析和物理。但是,预计化学将继续发展成为一个多学科领域,与期刊的范围产生共鸣。我们注意到,对南非工业过程的重大贡献涉及化学研究。在本文中,我们讨论了SAJS的历史观点及其对化学纪律增长的贡献,以及这种增长如何影响该国的工业,社会经济和环境可持续性。本文所涵盖的关键方面包括自1900年以来南非化学工业的增长,以及化学在实现可持续发展目标(SDGS)中的作用。其他方面包括学科对新兴技术的贡献,包括它们与人工智能的相互作用以推动工业革命。
人类的视觉系统能够处理连续的视觉信息流,但大脑在连续的视觉处理过程中如何编码和检索近期的视觉记忆仍不清楚。本研究探讨了在连续的视觉刺激下,工作记忆保留过去信息的能力。然后我们提出了一项新任务——记忆解开,旨在从 fMRI 信号中提取和解码过去的信息。为了解决过去记忆信息干扰的问题,我们设计了一种解开的对比学习方法,灵感来自前摄干扰现象。该方法将相邻 fMRI 信号之间的信息分离为当前和过去成分,并将它们解码为图像描述。实验结果表明,该方法有效地解开了 fMRI 信号中的信息。这项研究可以推进脑机接口并缓解 fMRI 中时间分辨率低的问题。1
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时间结构的记忆既可以规划未来事件,也可以回顾过去事件。我们研究了大脑在预期过程中如何灵活地表示过去和未来的扩展时间序列。参与者在沉浸式虚拟现实中学习环境序列。序列对具有相同的环境,但顺序不同,从而实现特定于上下文的学习。在 fMRI 期间,参与者以给定的顺序预测未来多个步骤的即将到来的环境。时间结构在海马体和高阶视觉区域中以 (1) 双向表示,具有对过去和未来的分级表示和 (2) 分层表示,过去和未来的进一步事件在连续更靠前的大脑区域中表示。在海马体中,这些双向表示是特定于上下文的,而对遥远环境的抑制可以预测预期中的响应时间成本。总之,这项工作揭示了我们如何灵活地表示顺序结构以实现跨多个时间尺度的规划。
并鉴于我们系统致力于提供无缝访问权以及所有人的健康公平性,Trihealth很荣幸能担任Blink的可及性合作伙伴。通过这种合作伙伴关系,具有身体限制的与会者能够访问具有更容易访问的途径和下车位置的特殊观看区域,以便于旅行,并在许多活动中提供了美国手语口译员的可用性。
摘要:小学的物质课程构成了次要级别的整个科目的第一个起点。主题课程中的哪些主题领域和专家参考特别强调谁会经常发生变化。对于第二级自然课的性质的内容,对材料教学框架内科学主题的内容和范围的最准确知识至关重要。为此,在过去的二十年中,在德国仅进行了少量经验考试,因此鉴于材料的重复定性变化,以定量术语来描述和记录当前状态似乎很重要。进行了课程,学科,专业出版物和课堂书籍的定量分析。可以看出,在过去25年中,科学部分 - 尤其是在“无生命性现象”领域的显着程度下降。
早在2022年5月,Flohr教授(中)加入了东格陵兰的Tasiilaq进行的一次现场调查,由哥本哈根(Jacob Thyssen,Tove Agner,Claus Anderson)的同事组织,与全球杂种杂货集团(GPA)一起,在Chriss Project Project Project Project Project Suess,Rebiss Grifia thew sup, Lwin和Jing Xujuan)。tasiilaq是东海岸最大的城镇,人口为1,931。这次旅行的目的是了解格陵兰人群皮肤疾病的患病率和临床表现。团队还探讨了环境和遗传因素如何影响皮肤疾病的频率。
任务P2F项目旨在创建一个框架,该框架利用过去气候条件的新知识来投射与社会,生态系统和整个星球相关的时空量表上未来的气候变化。博士生将对关键时期的长期瞬态气候模型模拟(例如,过去800 000年的冰川间冰川造成的长期瞬态气候模型模拟)具有中间复杂性地球系统模型。该模型将通过气候重建的直接限制来对模型进行古校准,为此,还将实施新的古毒性。这些模拟将无缝延续到将来,并将详细分析,尤其是关于突然过渡的发生,以前未知的临界点以及量化承诺的气候变化的量化。
一些曾经接待过哈佛安进学者的实验室:以下只是曾经指导过哈佛-安进学者的实验室的一小部分,而非详尽无遗的样本。我们鼓励申请者广泛思考他们的研究兴趣。申请者可以使用以下列表作为起点,探索和确定正在进行相关研究的部门/研究领域/研究机构。其中许多研究人员隶属于哈佛的不同研究机构(例如 Broad 或 Wyss)和医院;申请者也应该搜索这些教师名单。实验室按广泛的研究领域/主题分组组织,但一些实验室属于多个类别,可能有与其他兴趣领域相关的项目。不能保证同一实验室每年都能接待一名安进学者。生物工程 | 化学工程 |生物材料 David Mooney Jennifer Lewis Samir Mitragotri Juan Melero-Martin – 还专注于血管生物学和再生医学 Joanna Aizenberg Natalie Artzi 干细胞与再生医学 David Sykes Jeff Macklis Karl Koehler Ruth Franklin 免疫学 | 免疫工程 | 感染与免疫 | 微生物学 Isaac Chiu Ming-ru Wu Ana C. Anderson Eric Rubin Rizwan Romee Marcia Goldberg Nir Hacohen Wayne Marasco 生物物理学 Daniel Needleman