Year(s) Education Since 2023 Postdoc at the Research Group Experimental Neurooncology, DKFZ (Prof. Frank Winkler) and the Department of Neurology: Expanding our understanding of glioblastoma cell networks, clinical translation of previous results, improving patient care 2018 - 2022 Doctorate in medicine (summa cum laude) at the Research Group Experimental Neurooncology, DKFZ (Prof. Frank Winkler):恶性神经胶质瘤的细胞间钙通讯 - 海德堡大学医院外科诊所的网络特征,分子机制和生物学相关性2019 - 2020年研究助理(教授beatmüller):大型研究和从康奈尔大学生物医学工程学院(Chris Schaffer教授)的BMBF 2018研究助理的资金进行计划:确定闭塞性毛细血管在使用神经变性疾病中使用两光荧光荧光显微镜显微镜的影响
益生菌是一种有益健康的微生物,作为补充剂服用时有益健康。在肠道中,益生菌和我们体内的微生物发挥着多种不同的生物学作用,这些作用可以影响我们的健康。它们可以通过抑制病原体生长和维持肠道微生物平衡来帮助改善消化系统健康;它们还可以改善消化道以外的其他身体系统的功能,例如免疫系统或中枢神经系统。它们通过多种不同的机制实现这些作用,例如产生可以像营养物质一样被吸收并在体内循环的生物活性分子。不同的益生菌补充剂会根据所使用的益生菌菌株及其所发挥的生物学作用提供不同的健康益处。
该研究在全球范围内探讨了有关气候变化挑战问题的现有文献,尤其强调缓解和适应气候变化。该研究讨论了气候变化,各个国家实施的政策和倡议的原因和后果,以及缓解和适应策略之间的潜在权衡和协同作用。它还着重于林业和农业部门等特定部门如何改善粮食安全,农村生计和碳固执。该研究强调需要增加对绿色技术的投资,对气候的更有效立法以及国际合作的改善。此外,它提供了一些建议,将缓解和适应技术纳入综合的可持续发展范式中。
2024 年 8 月 6 日,美国国防部长劳埃德·J·奥斯汀三世、美国国务卿安东尼·布林肯以及澳大利亚副总理兼国防部长理查德·马尔斯和外交部长黄英贤在马里兰州安纳波利斯举行第 34 届澳美部长级磋商 (AUSMIN)。双方负责人重申,美国和澳大利亚之间牢不可破的联盟正在实现一种战略利益伙伴关系,这种伙伴关系植根于共同决心维护印度太平洋地区及其他地区的稳定、繁荣与和平。随着联盟的历史性势头,美国和澳大利亚加深了推进共同努力关键路线的决心和坚定承诺。增强部队态势合作
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本研究回顾了因果机器学习(CML)在营销中的三个主要目的,将营销干预措施的影响与机器学习算法进行了影响,以从数据学习统计模式。首先,CML通过考虑以数据驱动方式同时影响干预和业务成果(例如销售)的重要控制变量来实现更可靠的影响评估。其次,它有助于数据驱动的客户群的检测,而营销干预措施特别有效或无效,这一过程称为效果节制或异质性分析。第三,与第二点密切相关,它允许最佳的客户细分成组,应以干预措施来定位,以最大程度地提高整体有效性。讨论基于最近的经验应用,所有这些旨在通过利用数据驱动的评估和对不同客户群体的干预措施的优化来增强营销中的决策支持。
南非雷蒙德·坎贝尔博士弗雷迪·克拉森(Fredie Claassen)博士尼科·卢门斯(Nico Loumens)博士Ntututuzelo博士Rodney Maseko博士Eveyn Moskoa博士Dakalo Muavha博士Muavha Mulalo Radzuma Dr Kevin Ramsamy
在过去的几十年中,高性能计算的进步(HPC)对于提高我们预测高影响天气事件的能力和气候变化的影响至关重要。高分辨率的大气建模通过提高的计算效率实现,导致了地形复杂性和小规模过程的明显改善,其中许多过程与极端天气有关。AUS2200是一个基于社区的开创性项目,旨在使用最先进的访问模型在千米网格尺度上开发大型区域建模能力。该项目旨在为澳大利亚区域建模社区提供一个共同的平台,有助于促进合作,从而促进从大陆范围内到公里的各种规模的大气过程的科学理解。该项目代表了弧线极端卓越中心(CLEX),澳大利亚气象局,国家计算基础设施和澳大利亚地球系统模拟器国家研究基础设施(Access-NRI)之间的旗舰合作。演讲将概述AUS2200项目,包括其总体目标,最新成就和长期计划。我们还将展示在几个试点科学项目下进行的研究,澳大利亚各地的一系列高影响力事件,包括极端的火灾事件,破纪录的洪水事件以及对Madden Julian振荡的当地降水反应。
户外空间对于现代生活至关重要,需要建筑师对技术的掌握以增强功能。本课程探讨了可以集成到室外环境的最先进的音频,视频,照明,水管理和安全技术,并强调集中式控制系统的优势。检查当前的户外技术趋势,该课程展示了户外电视,音响系统,投影仪,LED照明和智能系统等创新。这些解决方案不仅增强了美学功能,还提供遥控功能,丰富建筑设计。通过完成本课程,您将深入了解有效整合最新的户外技术。您将了解集中控制系统的好处,并与合格的智能家庭技术集成商合作,以确保无缝的系统集成。
可以再现复杂组织结构的器官正在彻底改变基础研究和再生医学。人体器官是一种从患者干细胞生长的微型器官模型。类器官通常称为“迷你孔”,因为它们的外观和作用类似于实际器官中的组织。类器官保留其原产组织的重要特征和功能,可用于研究疾病的进展和对治疗的反应,例如核黄素和基因治疗。全世界的科学家一直在为各种组织种植三维器官,因为这些类器可以模仿菜肴中的人类发育和疾病。感谢CURE RTD资金,Anai Gonzalez-Cordero博士和Cecilia MEI正在使用悉尼大学的最先进的组织工程平台来开发和研究源自RTD患者细胞的活细胞(也称为诱导的多能干细胞或IPSC)。RTD 2类最常见的两个症状是肌肉无力和视力丧失。与RTD相关的肌肉无力主要是由脊髓和大脑中运动神经元损害引起的,而视力丧失主要是由视神经损害引起的。作为本研究的一部分,正在从RTD患者干细胞中生长活眼(视网膜)和脊柱类器官模型,以研究导致RTD损伤的各种因素和机制,以及它们对基因治疗治疗的反应。基因疗法近年来,科学家已经做出了重要的发现,以解锁基因治疗在治疗疾病方面的巨大潜力。基因疗法取代了引起RTD的突变基因(SLC52A2基因),是阻止RTD疾病进展的潜在治疗选择,并希望扭转已经发生的一些症状和损害。CURE RTD正在为RTD小鼠和IPSC衍生的人类运动神经元的基因治疗提供资金。在这个项目中,病毒载体(AAV9)将slc52a2基因的健康副本带到眼睛,并衍生自RTD患者干细胞的脊髓类器官,以显示治疗的安全性和有效性。所有这些基因疗法项目的总和都是为了证明基因治疗是RTD的有效治疗方法,从而提供了对RTD患者进行人类临床试验的理由。