FLYING M ODELS (ISSN 0015·4849) 包含 FLYING ACES 和 R/C Model Boating,每月由 Carstens Publications, Inc ., Fredon- Springdale Road, Fredon Township 出版。P.O.Box 700 Newton, New Jersey 07860.电话:201 /383-3355。Harold H. Carstens,总裁;Marie L. Merkle,副总裁;Phyllis M. Carstens,秘书兼财务主管。二等邮资已付,邮编为 New·ton, NJ 07860 和其他邮寄办事处。邮政局长:将地址变更发送至 FLYING MOD ELS,P.O.Box 700, Newton NJ 07860.版权所有 1989,Carstens Publications, Inc.美国印刷。订阅:美国和海外:23 美元。每年 00 美元,两年 43.00 美元,三年 63.00 美元。单份 2.50 美元。美国境外邮资每年需额外支付 4.00 美元。有关订阅和地址变更的所有通信都应发送至 Circulation Manager, FLYING MODELS, P.O.Box 700, Newton, NJ 07860- 0700.地址更改需等待六周。投稿:欢迎投稿文章和照片。建议投稿者保留手稿和插图的副本。收到要求后,我们将尽力将所有材料完好无损地寄回,但需附上回邮费。FLYING MODELS 对未经请求的材料不承担任何责任。通常在出版时付款。未经出版商书面许可,不得转载本杂志的内容。广告:主要广告办公室:FLYING MO DEL S,P.O.Box 700, Newton, NJ 07860.电话:2 01 /383-3355.
在此出版物出版商丹麦传染病学会和丹麦移植公司的作者Allan Rasmussen(器官外科手术和移植部,Rigshospitalet)Carsten Schade Larsen(Aarhus University Hospital)Christina Ekenberg(Christina Ekenberg) Rezahosseini(Rigshospitalet传染病系)Susanne Dam Poulsen(Rigshospitalet的传染病系)SørenJensen-Fangel(Aarhus University Hospital,Aarhus University Hospital)Zitta Barrella Harboe(肺肺部和北部Zealand&Servication,&Servisy Spection&Servication Spection&Servication Spection&Servication Spection&Servication Spection Spect Susanne Dam Poulsen,Rigshospitalet传染病系Susanne Dam Poulsen,Susanne.dam.poulsen@regionh.dk
报告的主题部分由一些背景文件提供信息。我感谢这些论文的作者:Marcela Browne(SES 基金会)、Raquel Guimares(巴拉那联邦大学)、Robbie Guevara 和 Katarina Popovic(ICAE)、John Ainley、Ralph Carstens 和 Valeria Damiani(国际教育成就评估协会)、Songhee Han(首尔国立大学)、Tendayi Marovah(中部州立大学)、 Marcella Milana(维罗纳大学)、Pedro Moreno da Fonseca(国际劳工组织)、Rafat Radwan(开罗美国大学)、Suzanne Smythe(西蒙弗雷泽大学)、Massimiliano Tarozzi(博洛尼亚大学)、Felisa Tibbitts(哥伦比亚大学)以及 Anantha K. Duraiappah 和 Nandini Chatterjee Singh(联合国教科文组织圣雄甘地教育学院)和平与可持续发展)。
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参数挖掘(AM)在过去十年中已成长为研究领域(Stede and Schneider,2018; Lawrence and Reed,2020年),重点是自动识别和提取自然语言论证的任务。这包括对论点组件的检测,例如主张(Daxenberger等人。,2017年; Schaefer等。,2022)和前提(Rinott等人,2015年),以及它们之间的关系(Carstens和Toni,2015年)。研究已在不同的文本域上进行了研究,例如更编辑的文本,例如社论(Al-Khatib等人,2016年)或Wikipedia文本(Rinott等人,2015年),到社交媒体,例如改变我的观点(Hidey等人,2017年)或Twitter(Schaefer and Stede,2022)。到目前为止,感兴趣的领域是一个识别论证策略的识别,即作者在线性化论证上做出的决定并用语言表达式以有说服力的效果标记(Al-Khatib等人)(Al-Khatib等人),2017年; El Baff等。,2019年)。有效性,可以描述为参数的一个维度 -
技术对学生学习Kaite J. Carstens教学与学习学院的影响Al-bataineh伊利诺伊州立大学教育学院教学与学习学院,伊利诺伊州立大学,伊利诺伊州伊利诺伊州antalba@ilstu.edu摘要本研究的目的是分析技术对学生学习的影响。随着技术的不断变化的世界,教室正在获得更多的技术,并必须将其纳入学生的学习中。尽管技术可以使学生学习有益,但也可能对教育过程有害。技术可以增强许多学习机会并允许学生舒适,但也可以是一种过于依赖的工具,并可能影响学生良好的运动发展和解决问题的技能。在这项研究中,研究人员对K-12教育者进行了调查,以获取有关技术如何影响其课堂的反馈。这项研究有助于确定技术如何影响学生的学习。调查结果表明,有必要对教师和学生进行更多的培训,以更好地在课堂上实施技术。此外,这项研究指出,学生对技术的参与度更高,但他们可以成为管理层的关注。社交媒体应用程序和互联网网站不断增长的世界对儿童的兴趣。关键字:技术效果,学生学习,动机,解决问题,精细的运动技能介绍当今的年轻人在技术不断触手可及的时候成长。此外,手机,计算机,平板电脑,免费Wi-Fi,游戏系统和基于电子的玩具都在当今社会中流行。学生在技术是一种竞争时尚的时期成长。根据Klopfer等。(2009),“每天,许多学生都花了无数的时间沉浸在流行技术中,例如Facebook,Myspace,魔兽世界或SIM City”(第1页)。在当今的教室中,技术正在成为一种更突出的学习形式。随着技术的不断变化的世界,教师努力将技术纳入他们的日常教学中,以将学生的热情与学习联系起来。根据Harris(2016):根据Harris(2016):
therapy as strategy to face post-antibiotic era: a guide to beginners and experts.Archives of Microbiology , 2021, 203(4): 1271‒1279.[5] Zrelovs N, Dislers A, Kazaks A. Motley crew: overview of the currently available phage diversity.Frontiers in Microbiology , 2020, 11: 579452.[6] 张永雨 , 黄春晓 , 杨军 , 焦念志 .海洋微生物与噬菌 体间的相互关系 .科学通报 , 2011, 56(14): 1071‒1079.Zhang YU, Huang CX, Yang J, Jiao NZ.Interactions between marine microorganisms and their phages.Chinese Science Bulletin , 2011, 56(14): 1071‒1079.(in Chinese) [7] Olszak T, Latka A, Roszniowski B, Valvano MA, Drulis-Kawa Z. Phage life cycles behind bacterial biodiversity.Current Medicinal Chemistry , 2017, 24(36): 3987‒4001.[8] Nobrega FL, Vlot M, De Jonge PA, Dreesens LL, Beaumont HJE, Lavigne R, Dutilh BE, Brouns SJJ.Targeting mechanisms of tailed bacteriophages.Nature Reviews Microbiology , 2018, 16(12): 760‒773.[9] King AM, Lefkowitz E, Adams MJ, Carstens EB.Virus Taxonomy: Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses.St Louis: Elsevier , 2011.[10] Hrebík D, Štveráková D, Škubník K, Füzik T, Pantůček R, Plevka P. Structure and genome ejection mechanism of Staphylococcus aureus phage P68.Science Advances , 2019, 5(10): eaaw7414.[11] Letarov AV, Kulikov EE.Adsorption of bacteriophages on bacterial cells.Biochemistry Biokhimiia , 2017, 82(13): 1632‒1658.[12] Knirel YA, Valvano MA.Vienna: Springer-Verlag , 2011.[13] Casjens SR, Molineux IJ.细菌脂多糖:结构,化学合成,生物发生和与宿主细胞的相互作用。短的非收集尾巴机:podoviruses的吸附和DNA递送。病毒分子机器,2012:143-179。[14] Latka A,Leiman PG,Drulis-Kawa Z,BriersY。在克雷伯氏菌噬菌体中建模含有解聚酶的受体结合蛋白的结构。微生物学的前沿,2019,10:2649。[15] Brown L,Wolf JM,Prados-Rosales R,Casadevall A.通过墙壁:革兰氏阳性细菌,分枝杆菌和真菌中的细胞外囊泡。自然评论微生物学,2015,13(10):620-630。
M.,Oukem-Boyer,O.,B.,Owen,A.,Owolabi,M.O.,Owolabi,L.,Owusu-Dabo,E.,Pare,G. J. Sidibe,I。,I。 O.,Tayo,
炎症、感染、免疫、免疫疗法 (I-4ward) 工作组-2023 更新简介:I-4ward 研究组合包括研究促进健康和导致疾病的微生物、既保护我们免受感染又导致组织中破坏性炎症过程的免疫系统以及基于免疫的药物和疗法的项目。I-4ward 优先研究支柱的长期目标是整合 UAB 的专业知识和资源,以建立统一的、尖端的跨学科基础和临床项目,重点是了解支配炎症和感染过程的基本规则,并将这些基础知识转化为新的治疗方法,可供临床医生用于预防和治疗患有免疫、炎症和感染介导疾病的患者。I-4ward 主题成员包括 300 多名教职员工。进度报告由 I-4ward 战略工作组成员编写:Andre Ballesteros-Tato、Khurram Bashir、Mark Banaszak-Holl、David Kimberlin、Frances Lund、Carlos Orihuela 和 Rakesh Patel。I-4ward 工作组的近期目标:在 I-4ward 成为 HSOM 的四个高优先级研究重点领域之一之后,I-4ward 工作组确定了我们的选民,并制定和部署了一项调查来与我们的选民互动。我们评估了数据以确定 300 多名 I-4ward 研究人员的短期和长期需求,他们来自 UAB 内 9 所学院的 39 个部门和 20 多个中心/研究所。从调查结果中,我们发现了许多调查受访者所表达的迫切需求。这些包括:在核心中使用训练有素的员工获得当前的尖端技术;基本生物信息学“分析”专业知识,以便评估首次通过的“组学”数据的质量和结果;针对 I-4ward 研究量身定制的信息学专业知识;以及 I-4ward“服务中心”,将研究人员与合作者、专业知识、样本、模型系统和患者群体联系起来。根据这些需求,工作组确定了 3 个即刻的优先投资领域。下面重点介绍了优先领域 1 和 2 的进展,并描述了推进优先领域 3 的未来计划。优先事项 1:面向 I-4ward 研究人员的技术。我们的当务之急是让我们的研究人员能够使用尖端技术,这些技术有可能推动我们对免疫、炎症和传染病介质的理解发生变革性进步。I-4ward 工作组建议投资于集成单细胞成像技术。考虑到这一点,工作组建议提高我们以单细胞空间分辨率在组织中执行多组学分析的能力。在 HSOM 免疫学研究所 (II) 和奥尼尔综合癌症中心 (O'CCC) 的配套投资下,I-4ward 购买了 Lunaphore COMET 多重成像系统、高性能计算机工作站以及 Visiopharm 软件的使用权。COMET 可用于在一天内用多达 40 种抗体对固定或新鲜组织切片进行染色。Viopharm 软件使用基于深度学习的算法来定义组织和细胞结构,然后可用于分析图像。COMET 多重免疫荧光染色平台于 2023 年春季购买,并于初夏到货。它位于 UAB 流式细胞术和单细胞核心 (FCSCC) 并由其管理,后者是 UAB 机构研究核心计划 (IRCP) 的成员。通过合作,Drs. Julie Carstens(血液学和肿瘤学助理教授)、Harish Pal(FCSCC 科学家)、Aaron Silva-Sanchez(临床免疫学和风湿病学讲师)和 Jeremy Foote(微生物学副教授)负责 COMET 的安装以及用于染色组织阵列的初始抗体组的优化/验证。目前,已验证了 56 种针对人类(28 种抗体)或小鼠(28 种抗体)蛋白的抗体,这些抗体涵盖了主要的免疫细胞类型和组织定义标记,并且已在健康和患病小鼠和人类组织的组织阵列上验证了其特异性和可重复性。Visiopharm 软件现已在 UAB 部署,早期采用者的培训已完成。培训课程已录制并发布在 UAB Kalutra 频道上。与 Research Computing 合作,Azure 虚拟计算系统已建成并正在运行分析套件。目前正在开展工作以支持用户访问非常大的数据集的长期存储解决方案。已经与 16 位研究人员讨论了小组设计,并且至少有 10 项拨款已经提交或将在本周期提交,其中列出了这项服务。前 2 位研究人员提交了样本并正在生成数据。正在进行的工作包括微调抗体染色、扩大抗体库以及最终确定定价、计费和样本工作流程。在接下来的三个月内,COMET 技术平台和相关软件将在 UAB Research Matters 和 HSOM 每周通讯中以及通过传单分发进行宣传血液学和肿瘤学教授)、Harish Pal(FCSCC 科学家)、Aaron Silva-Sanchez(临床免疫学和风湿病学讲师)和 Jeremy Foote(微生物学副教授)监督了 COMET 的安装以及用于染色组织阵列的初始抗体组的优化/验证。目前,已验证了 56 种针对人类(28 种抗体)或小鼠(28 种抗体)蛋白的抗体,这些抗体涵盖了主要的免疫细胞类型和组织定义标记,并且已在健康和患病小鼠和人类组织的组织阵列上验证了其特异性和可重复性。Visiopharm 软件现在已在 UAB 部署,早期采用者的培训已完成。培训课程已录制并发布在 UAB Kalutra 频道上。与 Research Computing 合作,Azure 虚拟计算系统已建成并正在运行分析套件。正在开展工作以支持用户访问非常大的数据集的长期存储解决方案。已经与 16 位研究人员讨论了小组设计,并且至少有 10 项拨款已经提交或将在本周期提交,其中列出了这项服务。前 2 位研究人员提交了样本并正在生成数据。正在进行的工作包括微调抗体染色、扩大抗体库以及最终确定定价、计费和样本工作流程。在接下来的三个月内,COMET 技术平台和相关软件将在 UAB Research Matters 和 HSOM 每周通讯中以及通过传单分发进行宣传血液学和肿瘤学教授)、Harish Pal(FCSCC 科学家)、Aaron Silva-Sanchez(临床免疫学和风湿病学讲师)和 Jeremy Foote(微生物学副教授)监督了 COMET 的安装以及用于染色组织阵列的初始抗体组的优化/验证。目前,已验证了 56 种针对人类(28 种抗体)或小鼠(28 种抗体)蛋白的抗体,这些抗体涵盖了主要的免疫细胞类型和组织定义标记,并且已在健康和患病小鼠和人类组织的组织阵列上验证了其特异性和可重复性。Visiopharm 软件现在已在 UAB 部署,早期采用者的培训已完成。培训课程已录制并发布在 UAB Kalutra 频道上。与 Research Computing 合作,Azure 虚拟计算系统已建成并正在运行分析套件。正在开展工作以支持用户访问非常大的数据集的长期存储解决方案。已经与 16 位研究人员讨论了小组设计,并且至少有 10 项拨款已经提交或将在本周期提交,其中列出了这项服务。前 2 位研究人员提交了样本并正在生成数据。正在进行的工作包括微调抗体染色、扩大抗体库以及最终确定定价、计费和样本工作流程。在接下来的三个月内,COMET 技术平台和相关软件将在 UAB Research Matters 和 HSOM 每周通讯中以及通过传单分发进行宣传COMET 技术平台和相关软件将在 UAB Research Matters 和 HSOM 每周新闻简报中以及通过传单分发进行宣传COMET 技术平台和相关软件将在 UAB Research Matters 和 HSOM 每周新闻简报中以及通过传单分发进行宣传