莱斯利获得了A.B.哈佛大学的生物学博士学位,作为约翰·哈佛学者和A.M.和博士普林斯顿大学(Laura Landweber)的生物学博士学位和汤姆·缪尔(Tom Muir)作为佩特里(Petrie)的研究员,在那里他使用基因组学和生化分级方法来识别与RNA M6A甲基转移酶同源的新型DNA甲基转移酶配合物,Mettl3-14(Beh等,Cell et al。,Cell 2019)。 莱斯利随后在哥伦比亚大学的山姆·斯特恩伯格(Sam Sternberg)进行了简短的博士后工作,在那里他使用基因组,结构和生物化学方法研究CRISPR-CAS系统,介导RNA指导的DNA整合(Hoffmann*,Hoffmann*,Hoffmann*,hoffmann*,Kim*,Kim*,kim*et al。 之后,莱斯利(Leslie)从事行业职业,加入Illumina,领导一个研究小组开发新型表观遗传学测定的研究小组。 在进行生物学研究并对学生产生影响的愿望的驱动下,莱斯利(Leslie)于2022年9月回到*Star / imcb担任首席研究员。哈佛大学的生物学博士学位,作为约翰·哈佛学者和A.M.和博士普林斯顿大学(Laura Landweber)的生物学博士学位和汤姆·缪尔(Tom Muir)作为佩特里(Petrie)的研究员,在那里他使用基因组学和生化分级方法来识别与RNA M6A甲基转移酶同源的新型DNA甲基转移酶配合物,Mettl3-14(Beh等,Cell et al。,Cell 2019)。莱斯利随后在哥伦比亚大学的山姆·斯特恩伯格(Sam Sternberg)进行了简短的博士后工作,在那里他使用基因组,结构和生物化学方法研究CRISPR-CAS系统,介导RNA指导的DNA整合(Hoffmann*,Hoffmann*,Hoffmann*,hoffmann*,Kim*,Kim*,kim*et al。之后,莱斯利(Leslie)从事行业职业,加入Illumina,领导一个研究小组开发新型表观遗传学测定的研究小组。在进行生物学研究并对学生产生影响的愿望的驱动下,莱斯利(Leslie)于2022年9月回到*Star / imcb担任首席研究员。
1 Alexey Dosovitskiy、Lucas Beyer、Alexander Kolesnikov、Dirk Weissenborn、Xiaohua Zhai、Thomas Unterthiner、Mostafa Dehghani、Matthias Minderer、Georg Heigold、Sylvain Gelly、Jakob Uszkoreit、Neil Houlsby “一张图片胜过 16X16 个单词:用于大规模图像识别的 Transformers” arXiv:2010.11929v2 [cs.CV] 2021 年 6 月 3 日
凯瑟琳·贝耶(Kathleen Beyer)6,格雷格·博德克(Greg Bodeker)7,奥利维尔·布歇(Olivier Boucher)12,埃里希·菲舍尔(Erich Fischer)13,福斯特24,25,克里斯·伦纳德(Chris Lennard)26,塔比亚·利斯纳(Tabea Lissner),27,亚历山大4:1,21,格伦·彼得斯28,安娜·皮拉尼29.30 ,贝德斯43:44,托库塔45,
1 Zhejiang University, 2 Soochow University 12:15 - 13:30 MoN2 - Lunch @ EA Level 1 Foyer Session PN1 - Editorial & Career Panel - Engineering Auditorium Chair: Andy Tay, National University of Singapore PANELLISTS Jill ARUL (Wildtype Media) Irem BAYINDIR-BUCHALTER (Advanced Materials, Wiley) Caroline BEYER (Nature Reviews Bioengineering) Bruno卡斯特罗(自然材料)小陈(ACS Nano)Jack Leeming(Nature Masterclass)12:15-13:30 session PS1-海报1- EA级别1门厅136-牙纸浆干细胞衍生的外胚层LADEN LADEN LADEN LADEN LADEN LADEN凝胶可通过miR -486-5p -5p -5p -respied himed head thinge>
∗作者感谢Arvind Sahay,Harish Chopra,Paramita Mukherjee,P。R. Somasun-Daram以及第6届IGPC-IIMA年度黄金市场会议的参与者,以提供其有用的建议。从IIM艾哈迈达巴德印度黄金政策中心获得的资金得到了承认。我们感谢Rajesh Shukla在家庭调查数据方面的帮助,并感谢Robert Beyer和Daynun Crull在我们的分析中使用的夜间灯光强度数据。作者名称以姓氏的字母顺序出现。任何错误和遗漏仍然是我们自己的。
一次筹款活动在其职业生涯的不同阶段取得了四个成功的校友,他们在BB和本科研究中的时间尤其为他们的科学生涯的主要启动:生物技术行业的校友Peter HSU(BB '07和Chemistry Peter Tristion Peter and Chemistry and Chemistry Ph.D. AT UW '13),目前是首席科学家和集团领导者,在Genentech egenentech;最近的校友Jenna Beyer(BB '19)接近她博士学位的终点线。 Upenn的研究生课程;和医生Omar Rachdi(BB '14)和Taylor Bundy(BB '15),都是太平洋骨病学院的两位毕业生(D.O.'21)。我们的目标是继续创造一个环境,以便每个BB学生都能有一个类似的故事。
国际能源署《世界能源展望》、《清洁能源进展追踪》、《世界能源投资》、《能源技术展望》和《可持续复苏追踪》团队的分析和投入对这项工作至关重要。特别感谢 Daniel Wetzel、Araceli Fernandez Pales、Timothy Goodson、Mathilde Huismans、Yannick Monschauer、Chiara Delmastro、Tiffany Vass、Tanguy De Bienassis、Jacob Teter、Blandine Barreau 和 Leonardo Paoli。其他做出重要贡献的国际能源署同事包括:Jean-Baptiste Le Marois、Simon Bennett、Sylvia Beyer、Toril Bosoni、Joel Couse、Rebecca Gaghen、Gergely Molnar、Yasmina Abdelilha、Jeremy Moorhouse 和 Francois Briens。还要感谢经合组织的同事 Daniel Sanchez Serra、Arnaud Benoit 和 Pierre-Alain Pionner。
1。Soll D,Chu C-F,Sun S,Lutz V,Arunkumar M,Gachechiladze M等。肿瘤微环境中的氯化钠氯化钠增强了T细胞代谢适应性和细胞毒性。 NAT免疫[Internet]。 2024; 25(10):1830–44。 可从:https://doi.org/10.1038/s41590- 024-01918-6 2。 Scirgolea C,Sottile R,De Luca M,Susana A,Carnevale S,Puccio S等。 NaCl增强了CD8(+)T细胞效应子在癌症免疫疗法中的功能。 nat免疫。 2024年10月; 25(10):1845–57。 3。 Barrett T,Riemer F,McLean MA,Kaggie J,Robb F,Tropp JS等。 用磁共振成像定量原发前列腺癌和邻近的正常前列腺组织中总细胞内钠浓度。 投资radiol。 2018年8月; 53(8):450–6。 4。 Leslie TK,James AD,Zaccagna F,Grist JT,Deen S,Kennerley A等。 肿瘤微环境中的钠稳态。 Biochim Biophys Acta -Rev Cancer [Internet]。 2019; 1872(2):188304。 可从:https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.07.001 5。 Jiang W,Yin L,Chen H,Paschall AV,Zhang L,Fu W等。 NaCl纳米颗粒作为癌症治疗。 ADV MATER。 2019年11月; 31(46):E1904058。 6。 Tiriveedhi V,Ivy MT,Myles EL,Zent R,Rathmell JC,Titze J. Ex Vivo High Salt激活的肿瘤酸化的CD4+T淋巴细胞具有有效的抗癌反应。 癌症(巴塞尔)。 2021 APR; 13(7)。 7。 Basu A,Ramamoorthi G,Albert G,Gallen C,Beyer A,Snyder C等。氯化钠增强了T细胞代谢适应性和细胞毒性。NAT免疫[Internet]。2024; 25(10):1830–44。可从:https://doi.org/10.1038/s41590- 024-01918-6 2。Scirgolea C,Sottile R,De Luca M,Susana A,Carnevale S,Puccio S等。NaCl增强了CD8(+)T细胞效应子在癌症免疫疗法中的功能。nat免疫。2024年10月; 25(10):1845–57。3。Barrett T,Riemer F,McLean MA,Kaggie J,Robb F,Tropp JS等。用磁共振成像定量原发前列腺癌和邻近的正常前列腺组织中总细胞内钠浓度。投资radiol。2018年8月; 53(8):450–6。4。Leslie TK,James AD,Zaccagna F,Grist JT,Deen S,Kennerley A等。肿瘤微环境中的钠稳态。Biochim Biophys Acta -Rev Cancer [Internet]。2019; 1872(2):188304。 可从:https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.07.001 5。 Jiang W,Yin L,Chen H,Paschall AV,Zhang L,Fu W等。 NaCl纳米颗粒作为癌症治疗。 ADV MATER。 2019年11月; 31(46):E1904058。 6。 Tiriveedhi V,Ivy MT,Myles EL,Zent R,Rathmell JC,Titze J. Ex Vivo High Salt激活的肿瘤酸化的CD4+T淋巴细胞具有有效的抗癌反应。 癌症(巴塞尔)。 2021 APR; 13(7)。 7。 Basu A,Ramamoorthi G,Albert G,Gallen C,Beyer A,Snyder C等。2019; 1872(2):188304。可从:https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.07.001 5。Jiang W,Yin L,Chen H,Paschall AV,Zhang L,Fu W等。 NaCl纳米颗粒作为癌症治疗。 ADV MATER。 2019年11月; 31(46):E1904058。 6。 Tiriveedhi V,Ivy MT,Myles EL,Zent R,Rathmell JC,Titze J. Ex Vivo High Salt激活的肿瘤酸化的CD4+T淋巴细胞具有有效的抗癌反应。 癌症(巴塞尔)。 2021 APR; 13(7)。 7。 Basu A,Ramamoorthi G,Albert G,Gallen C,Beyer A,Snyder C等。Jiang W,Yin L,Chen H,Paschall AV,Zhang L,Fu W等。NaCl纳米颗粒作为癌症治疗。ADV MATER。2019年11月; 31(46):E1904058。6。Tiriveedhi V,Ivy MT,Myles EL,Zent R,Rathmell JC,Titze J. Ex Vivo High Salt激活的肿瘤酸化的CD4+T淋巴细胞具有有效的抗癌反应。癌症(巴塞尔)。2021 APR; 13(7)。7。Basu A,Ramamoorthi G,Albert G,Gallen C,Beyer A,Snyder C等。Basu A,Ramamoorthi G,Albert G,Gallen C,Beyer A,Snyder C等。TH细胞的分化和调节:用于癌症免疫疗法的平衡行为。 前疫苗。 2021; 12(5月):669474。TH细胞的分化和调节:用于癌症免疫疗法的平衡行为。前疫苗。2021; 12(5月):669474。
编辑委员会,Itziar Aretxaga(Inaoe),Beatriz Eugenia baca(ICUAP,BUAP),MaríaEmiliaemilia beyer Ruiz(DGDC,UNAM),Maríadela la paz elizalde,(icuap,buap,buap,buap) MéndezLavielle(UNAM工程学院),JesúsMendozaálvarez(国家理工学院国家理工学院),Ricardo Moreno Botello(教育与文化版),Francisco Pellicer,Graham Graham Graham(精神病学院) Gerardo Torres del Castillo(数学物理科学学院,Buap),CatalinaValdésBaizabal(La Laguna大学蜂窝神经生物学实验室),Enrique Vergara(ICUAP,BUAP,BUAP)图形工作,©Enrique Soto Soto Cabo, div>Antigua Guatemala,2004年Linos的2 a,©Creation。 div>2009年后盖,小提琴家。 div>2012