白血病复发是同种异体造血细胞移植后的主要死亡原因(Allo-HCT)。我们测试了靶向T细胞(TC)免疫球蛋白和含粘蛋白的分子3(TIM-3)的潜力,以改善移植物 - 抗血清(GVL)效应。,当造血干细胞过表达某些致癌驱动器突变时,我们观察到Tim-3配体的差异表达。抗TIM-3 AB治疗改善了具有致癌基因诱导的Tim-3配体表达的白血病的小鼠的存活。相反,配体表达低的白血病细胞为抗TIM-3治疗。在CD8 + TC中的体外,TIM-3阻滞或遗传缺失增强了TC激活,增殖和IFN-γ的产生,同时增强了GVL效应,防止TC耗竭,并改善了VIVO中的TC细胞毒性和糖酵解。相反,髓样细胞中的TIM-3缺失不会影响同种异体TC的增殖和体外激活,这表明抗TIM-3处理介导的GVL效应是TC诱导的。与抗编程的细胞死亡蛋白1(抗PD-1)和抗隔毒性T淋巴细胞相关蛋白4(抗CTLA-4)治疗相反,抗–TIM-3-3-处理并不能增强急性移植物患者(AGVHD)。tim-3及其配体经常在抗抗All-HCT复发的患者的急性髓样白血病(AML)细胞中表达。我们破译了在AML和TIM-3配体表达中发现的致癌突变之间的连接,并确定抗TIM-3处理是通过代谢和转录TC重编程增强GVL效应的策略,而不会加剧AGVHD。我们的发现支持Allo-HCT后AML复发患者抗TIM-3 AB的临床测试。
菲拉赫,2024 年 8 月 12 日——自 2024 年 8 月 1 日起,英飞凌位于菲拉赫的创新工厂迎来了一位新的生产主管。拥有化学博士学位的 Alina Absmeier 在半导体行业拥有多年的经验和专业知识。这位 45 岁的员工将接替 Bernd Steiner 负责生产管理,后者在英飞凌工作了 26 年,其中包括担任生产主管 8 年,将从 9 月起开始自主创业。Alina Absmeier 此前曾管理菲拉赫英飞凌最大的生产团队之一长达六年。英飞凌奥地利公司首席运营官 Thomas Reisinger 表示:“我非常高兴邀请经验丰富的英飞凌专家 Alina Absmeier 担任这一职位。她在菲拉赫生产部门的深厚工艺经验和之前的管理能力为应对充满活力的半导体行业挑战奠定了完美基础。我要向 Bernd Steiner 表示诚挚的感谢,感谢他对英飞凌的专业和个人承诺,特别是在新芯片工厂的实施和扩建期间。” 英飞凌菲拉赫生产主管 Alina Absmeier 表示:“我们在复杂半导体生产方面的最大优势是高水平的专业知识以及生产和研发之间的协同作用。作为英飞凌集团的创新工厂,菲拉赫工厂涵盖了整个技术领域——从硅芯片到新半导体材料碳化硅和氮化镓。这使我们能够为全球市场打造开创性的产品。这种强大的制造 DNA 是我们高素质团队的特点。我的目标是巩固和进一步扩大这种创新优势、国际生产网络内的合作和效率。” Alina Absmeier 自 2007 年起就职于英飞凌。她在维也纳技术大学获得技术化学博士学位后,加入位于菲拉赫的英飞凌。在担任工艺技术和质量管理职位后,她于 2018 年成为创新工厂最大团队之一的模块经理。作为生产经理,她目前负责“节能芯片”的整个大批量生产,这些芯片在全球范围内用于火车、汽车、数据中心、LED 照明、医疗设备以及太阳能和风能系统。
我期待着成为MOI-V研究生课程的相关研究员的博士学位。该计划通过讲座和讲习班为进一步的科学培训提供了许多机会。,它在实验室轮换,研讨会和研讨会期间提供了来自不同信息研究领域的大型科学家网络,从而实现了多样化的交流和铁饼空间。
摘要。这项定性研究探讨了罗马尼亚社会科学学生对人工智能 (AI) 在高等教育 (HE) 中实施的看法,分析了来自罗马尼亚三所大学的 70 名参与者的回答。研究结果既强调了人们对人工智能通过改善信息获取、个性化学习和提高学业成绩来改变教育的潜力的认识,也强调了对技术依赖、道德问题、数据安全以及对批判性思维和社交互动的影响的担忧。虽然学生们欣赏人工智能的好处,例如行政效率和改进的学习和教学过程,但他们也对基本人类技能的丧失以及隐私和安全风险表示担忧。这些发现强调了在教育环境中采用人工智能时采取平衡和道德方法的重要性,强调需要制定增强技术优势同时将潜在风险降至最低的策略。该研究建议高等教育机构应集中精力制定包容性政策,考虑人工智能实施的社会和个人后果,从而为未来的教育研究和政策提供宝贵的方向。
主要活动和责任高等教育 - F - 罗马尼亚语言学院; FFR - 法语药学教师教学教学教学活动 - 课程 - 毒理学(IV年F); OTC补充剂(可选的V年ff); (Methodology of Scientific Research (IV th year F/FFR; II nd year AsF; II nd year CM); Methods of documentation/information and self-improvement / (OTC Master's II nd year); Introduction into research and documentation (optional III rd year F); Homeopathic and veterinary products (III rd year AsF); Nutrition and Dietetic Products (III rd year FFR) Laboratory/seminar教学活动 - 毒理学(iv th和v The f/ffr);文档和自我完善/信息的方法(OTC Master's II nd年);科学研究:通过燃烧/共沉淀或绿色方法合成磁氧化铁纳米颗粒(FENP)和银/氧化铁纳米颗粒(Ag-fenps),通过与各种表面活性剂(Polymers,Polymers)涂覆Fe/ag-fens的生物相容性胶体悬浮液;通过DPPH方法对水/酒精提取物的抗氧化活性评估;用叶核试剂确定多酚的总含量;单宁和类黄酮含量的确定;通过绿色合成从蔬菜提取物中获取磁性纳米颗粒和银纳米颗粒,将它们涂覆和分散在生物相容性的分散培养基中;药物附着在氧化铁纳米颗粒表面,并将复合物掺入脂质体以及SIO 2基质中。
原子物理学(2009 – 2020 年)、分子物理学(2015 – 2020 年)、原子与分子物理学(2009 – 2011 年;2021 年)、真空物理与工程(2016 年和 2022 年)、能量转换与储存(2022 年);力学(2009 年 - 2010 年)、振动和波(2008 年 - 2009 年)、光学(2004 年 - 2005 年)、普通物理学 - 力学和分子物理学(2005 年、2009 年)。 ▪ 实验室(硕士):材料物理学 II(聚合物)(2020),聚合物物理学(2013 -
为此,我们成立了一个联盟(TELRAM 联盟),其中包括生命周期评估和关键原材料领域精心挑选的关键参与者,初步确定的核心合作伙伴包括:莱顿大学、波尔多大学、瑞典 IVL 和根特大学。首先,TELRAM 联盟旨在开发一种方法,为电池和电动机整个价值链(采矿和加工、制造、电池生产和回收)的所有流程以及以下原材料(锂、钴、石墨、镍、锰和稀土元素)获取最新的、面向未来的数据集。TELRAM 将尽可能开发由相关单个行业和/或行业协会支持的数据集,当行业无法提供数据或存在数据缺口时,通过高级建模和估算进行补充。
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