汉娜·霍尔舍尔(Hannah Holscher),伊利诺伊州食品科学和人类营养大学博士学位,在urbana-champaign https://hdh.fshn.illinois.edu/dr--hannah-d-holscher/饮食对人类微生物群和分泌摘要的饮食对食品的影响:生物利润效果的食品属性属性。温度,pH和加工等因素会影响食物的营养含量及其对人类代谢的可用性。肠道微生物代谢避免消化的营养,例如饮食纤维。纤维的微生物发酵产生短链脂肪酸。饮食脂肪还通过胆汁酸的分泌以及原代胆汁酸到继发性胆汁酸的微生物转化,直接和间接地影响肠道菌群。坚果和鳄梨,富含纤维和不饱和脂肪酸的食物会影响人类肠道菌群和代谢组。此外,由于食物对肠道微生物和代谢产物的丰富性具有不同的影响,因此微生物群和代谢组可以作为饮食摄入的生物标志物。bio:Hannah Holscher博士是食品科学和人类营养系营养副教授,也是营养科学系,基因组生物学研究所和国家超级计算应用中心的成员。她完成了专注于人类微生物组的博士学位的博士后培训。在营养科学和学士学位伊利诺伊大学食品科学和人类营养。 她也是注册营养师。 由Yang-yu liu 主持伊利诺伊大学食品科学和人类营养。她也是注册营养师。由Yang-yu liuHolscher博士的实验室使用临床干预措施和计算方法来研究营养,胃肠道微生物组和健康的相互作用。她创造性地使用机器学习方法来确定食物摄入和人类健康状况的微生物生物标志物,这使她成为2017年食品和农业研究方面的新创新者,以及2020年2020年美国国家医学学院的新兴领导者。她还因其在营养和人类微生物组的一系列工作而获得了2021年美国营养学会的米德·约翰逊年轻调查员奖。她已获得美国农业部(USDA),食品和农业研究基金会,食品商品委员会和私营企业的赠款。她已经出版了68份同行评审的手稿,并在包括国家医学院,美国国立卫生研究院,美国农业部,大学和国家协会的营养科学家,食品科学家和营养师的会议上进行了许多邀请的演讲。她曾担任当地和国家领导职务,包括营养翻译主席(2017-2020)和营养微生物学(2020-2023)的研究兴趣部分。Holscher博士在《营养编辑杂志》杂志上担任营养研究副编辑。
出版物: • Gabriela Czibula、Andrei Mihai、Alexandra-Ioana Albu、Istvan-Gergely Czibula、Sorin Burcea、Abdelkader Mezghani,AutoNowP:一种基于天气雷达反射率预测的深度自动编码器降水预报方法。数学,机器学习计算优化特刊,2021 年,9(14):1653,https://doi.org/10.3390/math9141653 • Alexandra-Ioana Albu、Gabriela Czibula、Andrei Mihai、Istvan-Gergely Czibula、Sorin Burcea、Abdelkader Mezghani。NeXtNow:一种用于预测天气雷达数据以进行预报的卷积深度学习模型。遥感,2022,14(16):3890,https://doi.org/10.3390/rs14163890 • Alexandra-Ioana Albu。使用基于自动编码器的感知损失改进雷达回波外推模型。第 27 届基于知识和智能信息与工程系统国际会议 2023,已接受。
sce委托独立分析“圣卡塔利娜岛还原可行性研究”,以评估领先的还原选择:•化石燃料生成代替五个发电机,用新的,符合排气的柴油发电机代替五个发电机,因为对于所有其他选择,都需要使用化石燃料生成灵活性。新的符合排放的发电机将促进更可再生能源,能源效率和需求响应的整合。分析查看了两个选项:在未来两年内替换两个发电机,其余的随着时间的流逝,或在未来两年内替换所有五个非规则发电机。这两个选择成本相似,而其他非柴油形式的化石燃料(包括丙烷和液化天然气)的成本效益较低。•可再生能量虽然检查了几种形式的可再生能源,但最可行的是使用一些太阳能的混合体,并与能量储存配对并由柴油生成后备。在能源发电的多个股票中检查了可再生解决方案,包括5%,60%和100%。目前,5%的份额是所有还原解决方案和具有成本效益的可再生解决方案中最具成本效益的。随着可再生能源和能源存储技术的提高,成本下降,随着合适的土地可用,该份额可以增加。•在2004 - 2005年研究了通过海底电缆连接卡塔利娜岛与大陆电源的海底电缆,并在此分析中重新审视。该选项将使该岛能够连接到大陆上日益干净的一代混合物,但它需要广泛的许可以及工程挑战,以覆盖高达2,600英尺的深度,并且需要与备用系统配对,即在损坏或其他故障的情况下提供电源或第二台电缆。
职业经历 2023 年 10 月 1 日-至今 帕维亚大学生物工程学士课程“生物医学仪器”课程讲师。 (9 CFU) 2023 年 1 月 8 日-至今 帕维亚大学电气、计算机和生物医学工程系生物工程助理教授(RTD-a)。 2022 年 1 月 10 日-2023 年 9 月 30 日 帕维亚大学医学和外科学院硕士课程“工程技术增强医学”(MEET)“先进生物医学仪器”(Strumentazione biomedica avanzata)课程兼职教授(Professore a contratto)。 (3 CFU) 2022 年 6 月 1 日-2023 年 7 月 31 日 意大利帕维亚大学微波实验室博士后研究员。项目名称:“弥合微波成像在生物医学应用方面的差距”。与帕维亚大学生物工程实验室联合开展活动。 2020 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日 意大利帕维亚大学微波实验室博士后研究员。研究经费完全由 UniPv 资助。项目名称:“开发用于癌症识别的微波成像系统” 2019 年 10 月 1 日-2020 年 5 月 31 日 UniPv 微波实验室博士后研究员。项目名称:“开发用于生物医学应用的微波和毫米波成像系统” 教育
将创新的生物信息学解决方案开发和应用于复杂的研究问题。进一步在生物信息学或任何生命科学领域(基本,应用或服务)的教育。从事学术界或行业的生命科学职业。具有国际曝光和认可的高素质和出版的教师。所有教师共同涵盖了广泛的当前研究领域,并提供了广泛的专业知识。访问来自学术界和行业的主要战略合作伙伴,他们是该领域的思想领导者。
1. 将速度控制器连接到电机和接收器。不要连接电池。 2. 打开发射器并将油门杆移至全油门。 3. 连接电池:三音旋律声音 -(仅适用于 LiPO:)电池计数的蜂鸣序列 - 长蜂鸣 - 三音旋律 - 第一个编程参数的蜂鸣声(参见参数表)。如果没有发出确认信号,请检查接收器是否工作正常;或者为油门通道操作伺服反向。 4. 编程模式由八个可用参数的不断重复循环组成。这八个参数由不同的蜂鸣序列指示(参见参数表)。 5. 要选择特定参数,请在发出下一个参数的蜂鸣信号之前将油门杆移至停止位置。 6. 您现在位于设置菜单,您可以从最多三个设置中选择一个,具体取决于参数。各种设置也由不同的蜂鸣序列表示(参见设置表)。 7. 如果您想要更改设置,只需在听到蜂鸣声后向上移动油门杆即可进行相应设置。确认旋律表示已采用该设置。其他参数通过蜂鸣声指示并可选择。或者,您可以通过拔下电池退出编程模式。8. 选择参数 7 或 8 后,控制器将退出编程模式并在正常模式下工作。
1. 将速度控制器连接到电机和接收器。不要连接电池。 2. 打开发射器并将油门杆移至全油门。 3. 连接电池:三音旋律声音 -(仅适用于 LiPO:)电池计数的蜂鸣序列 - 长蜂鸣 - 三音旋律 - 第一个编程参数的蜂鸣声(参见参数表)。如果没有发出确认信号,请检查接收器是否工作正常;或者为油门通道操作伺服反向。 4. 编程模式由八个可用参数的不断重复循环组成。这八个参数由不同的蜂鸣序列指示(参见参数表)。 5. 要选择特定参数,请在发出下一个参数的蜂鸣信号之前将油门杆移至停止位置。 6. 您现在位于设置菜单,您可以从最多三个设置中选择一个,具体取决于参数。各种设置也由不同的蜂鸣序列表示(参见设置表)。 7. 如果您想要更改设置,只需在听到蜂鸣声后向上移动油门杆即可进行相应设置。确认旋律表示已采用该设置。其他参数通过蜂鸣声指示并可选择。或者,您可以通过拔下电池退出编程模式。8. 选择参数 7 或 8 后,控制器将退出编程模式并在正常模式下工作。
评估时,莎拉(Sarah)涉及新兴成年的许多特征。她描述了不知道自己是谁或大学后想做什么。她的历史学位意味着有许多可能的路线,并且决定要采取的路线似乎“瘫痪”。莎拉还报告说她不完全适合自己的朋友,并且很尴尬,因为从未有过长期的浪漫关系。她发现从学校到大学的过渡很容易,但描述了完成Uni的前景令人恐惧。
3. 设置中立点、全油门终点和全刹车终点。 • 遥控器在中立位,按“SET”键,红灯灭,绿灯闪1下,电机蜂鸣1声,接受中立位。 • 将油门扳机拉到全油门位置,按“SET”键,绿灯闪2次,电机蜂鸣2声,接受全油门终点。 • 将油门扳机推到全刹车位置,按“SET”键,绿灯闪3次,电机蜂鸣3声,接受全刹车终点。 注意: • 前进终点:手枪式遥控器,将扳机拉到最大油门位置,板式遥控器,将油门推到最上面。 • 后退终点:手枪式遥控器,将扳机推到最大刹车位置。如果是板式遥控器,请将油门拉到最低点。4. ESC/Radio 校准完成后,即可启动电机。
研究科学家简历:Philomena (Phil) Zimmerman 女士在史蒂文斯理工学院担任兼职研究科学家,隶属于系统工程研究中心 (SERC)。在为国防部提供支持近 40 年后,她继续从事与 2022 年退休前类似的工作。她在国防部的职责主要集中在数字工程的领导上,包括数字工程战略的制定。她擅长建模、仿真和使用基于模型的技术来支持全方位的系统工程和能力交付功能。她的背景包括为美国海军、美国陆军和美国空军以及国防部长办公室提供项目管理、虚拟测试和技术采用支持。她获得了无数奖项和表彰,包括国防工业协会颁发的弗格森系统工程卓越奖。她是国际系统工程师理事会、国防工业协会和美国航空航天学会的成员。她为项目和技术流程及应用的数字化转型提供咨询,包括系统工程和采购实践,以及课程改进以加速数字化转型。闲暇时,Phil 喜欢支持当地的慈善团体、与丈夫一起旅行、种菜、烹饪和手工制作。