教授Filippos Triposkiadis心力衰竭专家表格。拉里萨大学医院心脏病学系主任; School of Medicine, Larissa, Greece Adjunct Professor, School of Medicine, European University Cyprus Lecture Title: “Exercise and the Heart: "Μέτρον Άριστον” (Everything in Moderation)” Professor Dr. Michael Papadakis President of the European Association of Preventive Cardiology (EAPC) Course director MSc Sports Cardiology Professor of Cardiology, City St George's, University of London Honorary Consultant Cardiologist, St乔治大学医院NHS基金会信托基金;顾问心脏病专家克利夫兰诊所伦敦诊所讲座:“患有心肌病的运动员的运动处方” Kyriakos Yiangou顾问心脏病专家Presindent,塞浦路斯心脏病学学会
本评论的目的是确定与利用生物炭和纳米生物炭进行可持续环境修复相关的知识差距和研究需求。生物炭纳米复合材料通过固定或去除污染物和病原体,为解决废水、污水和工业废水的污染提供了一种有希望的替代方案。此外,由于生物炭具有较高的表面积和电导率,它可以作为锂离子电池的电极材料。利用生物炭进行生物修复可以为石油废物、碳氢化合物油泄漏和其他有害化合物造成的土壤污染提供创新的解决方案。生物炭可提高土壤保水性、养分利用率、阳离子交换能力和土壤pH值,为作物生长创造有利条件。它甚至可以吸收动物肠道中产生的甲烷。来自甘蔗渣的生物炭经过活化功能团处理后,在修复环境污染物方面特别有效,尤其是在巴西。除了用作替代燃料外,甘蔗渣生物炭和纳米生物炭还可以促进碳封存、提高土壤肥力、支持生物修复和实现农业废弃物的回收利用,从而为清洁环境做出贡献。生物炭是在无氧环境下以 300°C 以上的温度对甘蔗渣进行热解而获得的富含碳的固体基质。纳米生物炭是一种创新的纳米级化合物,采用球磨、离心、超声波处理和水热合成等自上而下的方法由块状生物炭制备而成。与普通块状生物炭相比,纳米生物炭在表面积、孔径、总孔体积和表面功能方面具有显著优势。总体而言,纳米生物炭的生物催化功能和特性在传感器、酶固定化和聚合物生产方面具有广泛的应用。
太空天气下一步计划将采用投资组合管理方法,允许随着时间的推移开发单个项目以满足投资组合目标和要求。太空天气下一步计划中的第一个项目是太空天气下一步拉格朗日 1 系列项目 (L1 系列),其总生命周期成本 (LCC) 超过 2.5 亿美元,根据 33 USC § 878a(a)(7) 将其归类为“重大项目”。因此,商务部海洋和大气事务副部长必须通知国会 L1 系列项目的准备情况,以便签订开发合同。一旦确定,NOAA 将提交太空天气下一步计划中其他主要项目的准备情况报告。商务部海洋和大气事务副部长已确定 L1 系列已准备好通过机构间协议 (IAA) 与美国国家航空航天局 (NASA) 开始开发活动,并授予 L1 系列仪器、支持 NOAA 仪器的航天器、托管合作伙伴有效载荷和相关地面服务的主要开发合同。本报告根据以下标准的满足情况来记录项目的准备情况:
13.00-14.00午餐和注册欢迎ESTP椅子Silvia Guionaud 14.15-14.55对组织病理学评估的神经系统进行取样:与检测神经毒性deepa banda bandi rao Neuromethods调节器保持一致 NEUROMETHODS Moderators: Ingrid Pardo & Alok Sharma 15.20-15.45 Direct Drug Delivery Into Brain Parenchyma in Monkeys: Technical Aspects and Pathology Findings Alexandra Duetting & Annette Romeike NEUROMETHODS Moderators: Ingrid Pardo & Alok Sharma 15.45-15.55 Silver staining in neuropathology and neurotoxicity: practical approaches,优势和缺点克里斯蒂尔·凯格勒(Kristel Kegler)神经通讯器:Ingrid Pardo&Alok Sharma 15.55-16.05大脑孔周围的神经胶质细胞的免疫组织化学表征:两种类似的经验髓磷脂方法Brad Bolon Neuromethods主持人:Ingrid Pardo&Alok Sharma
海水(用于二次采油)与油藏水之间的不相容性会产生不溶性盐,从而形成无机水垢,沉积在输油介质中,造成堵塞,从而导致作业暂停和重大损失。因此,最好采用预防方法,重点采用涉及使用化学阻垢剂的化学方法。阻垢剂通常是聚合物基的,具有相对较低的摩尔质量,含有与溶液中的离子和/或微晶相互作用的阴离子基团。阻垢剂的应用可以采用两种方法进行:挤压处理或连续注入。挤压处理的成功主要取决于地层岩石中抑制剂的吸附。该方法的应用主要包括三个步骤:抑制剂的运移、抑制剂在储层岩石上的吸附以及在勘探过程中抑制剂的逐渐解吸。有研究使用流过多孔碳酸盐或砂岩介质的纳米流体,促进石油开采过程中抑制剂的控制释放。使用 Scopus 平台进行了文献计量搜索,仅包括科学文章并将搜索范围限制为:文章标题、摘要和关键词。根据这些数据,使用 VOSviewer® 应用程序生成了一个图表,该图表将搜索词中找到的单词关联起来,以便以图表的形式创建相关性,显示出现次数最多的术语并根据出现频率的平均年份对它们进行分类。很少有文章将纳米流体与石油工业联系起来,主要是关于无机水垢的抑制。文献调查确定了制备方法、纳米粒子类型、纳米流体基础、表征技术、纳米材料的制备和改性以及抑制剂溶解机理等主题。二氧化硅是与商业化学抑制剂一起使用的主要纳米颗粒。因此,针对油田的不同情况,纳米流体在挤压处理中抑制无机垢的研究找到了一个尚未开发的领域。因此,开发了一种新的方法方案,使用其他纳米粒子和其他在实验室中专门合成的聚合物结构来抑制无机沉积,探索最佳的协同作用可能性。二氧化硅、蒙脱石和凹凸棒石将被用作纳米材料。作为抑制剂,将使用商业产品和基于磷酸盐或膦酸盐的合成结构。
在冬季奥运会和2012年的第一届青年奥运会冬季运动会上是对竞争运动和欢乐的迷恋的辉煌庆祝活动。在2020年,因斯布鲁克(Innsbruck)主持了世界上最大的冬季体育节冬季世界大师赛游戏,将精英运动员和爱好者召集在一起。鉴于因斯布鲁克(Innsbruck)在主机下的表现效果的遗产,它是参与讨论并介绍运动和表现心理学领域的最新研究和应用的理想场所,特别关注“在压力下的表现”。我们对这次国会的愿景是通过将科学严谨性与实际相关性结合在一起的程序来推进这一主题。我们致力于以出色的主题演讲者为特色,令人着迷的研讨会,动手讲习班以及个人口头和海报演示。此外,我们很高兴能引入科学的大满贯和一个应用的猛击,以进一步吸引我们的产品。我们从尊敬的同事那里得到了压倒性的积极回应,他们慷慨地同意加入科学和应用委员会。此外,我们正在与领先的体育和表现心理学领域的领先国家和国际协会进行积极合作,以表明国会的形象。
KEYNOTE ADDRESS: NIGEL JAMIESON Professor of Surgery and Consultant HPB Surgeon, Group Leader of Jamieson Spatial Laboratory, Cancer Research UK Clinician Scientist, School of Cancer Sciences, University of Glasgow Insights from molecular mapping of gastrointestinal cancer across space and time Studying clinical cohorts using spatial transcriptomics technologies offers the potential to impact our understanding of patient's tumours.我们的中心假设是单细胞空间表征将揭示治疗脆弱性在研究免疫细胞群体而没有空间上下文时看不到。我们旨在揭示癌细胞之间的空间相互作用,而微环境作为肿瘤进展的决定因素,包括胰腺癌和结直肠癌在内的各种胃肠癌。我们已经在主要和转移性环境中使用区域和单细胞转录组学策略来表征大量的人类GI癌,以更好地了解治疗和疾病进展的影响。
细菌和噬菌体被认为是地球上最丰富的生物实体。它们之间的相互作用是动态的,每一方都在不断进化以超越对方。这种相互作用最好被描述为军备竞赛。细菌已经进化出几种针对噬菌体的防御机制。我将更详细地讨论其中两种:限制和修改 (R-M) 系统和 CRISPR-Cas 适应性免疫系统。R-M 和 CRISPR-Cas 系统都保护细菌免受外来 DNA 的侵害,并且都已被用作分子生物学工具。这两项发现因其在分子遗传学中的应用而获得了诺贝尔奖。限制性酶通常用于 DNA 操作技术,例如克隆和作图,而 CRISPR-Cas 系统则通过在遗传物质操作中提供前所未有的精确度和多功能性,彻底改变了基因组编辑和基因调控。我将描述 CRISPR-Cas 系统是如何被发现并重新用于工具的,并解释第一代 CRISPR-Cas9 基因组编辑工具的局限性以及当前 CRISPR-Cas 编辑技术的潜在解决方案。最后,我将介绍我在大肠杆菌中 IE 型 CRISPR-Cas 系统方面的工作,并解释其活性如何受温度诱导的蛋白质构象变构变化(“色氨酸门”)的调节。
针对观众,这次会议邀请肿瘤学家,外科医生,放射肿瘤学家,肺科医生,放射科学家,学术科学家,护士,药剂师,化学治疗师,行业专业人员,部门负责人,董事,临床专业人员,年轻研究人员,年轻研究人员,后研究人员,后研究生,受训者,受训者和高于所有肺癌癌症研究者。