R. Rossekhan1,E.E。 Giorgi1,D。Shao1,J。LudWig1,P。labuschagne1,C.A。 Delaney14,S。 鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I. Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25R. Rossekhan1,E.E。Giorgi1,D。Shao1,J。LudWig1,P。labuschagne1,C.A。Delaney14,S。 鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I. Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25Delaney14,S。 鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I. Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25Delaney14,S。 鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I. Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25Delaney14,S。 鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I. Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25Delaney14,S。鲤鱼1,A.C。 DeCamp1,Y.Huang1,B。Corper16,17,M。Juraska1,E。Rudnicki1,E。Cosmister1,C。Williamson18,J.I.Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。 Bern1.25,P.T。 edlefsen1.25Mullins19,H。Hural1,W。Deng20,D。Westphall20,A。Yssel18,D。Bern1.25,P.T。edlefsen1.25
向所有UNMC教职员工开放:2024年4月30日到期,UNMC药物设计与创新中心(CDDI)是内布拉斯加州大学医学中心的校园范围内的药物发现企业。我们的使命是催化科学家和临床医生的多学科团队的形成,这些团队合作将科学发现和临床观察转化为未满足医疗需求领域的新疗法。为了组建此类多学科团队,CDDI通过多种机制提供了种子资金。该中心的一个目标是消除有希望的早期研究发展计划的障碍。发射种子赠款机制向所有UNMC教职员工开放,并试图资助专注于寻找类似药物的小分子的项目,这些项目可以构成目标验证,健壮的测定开发,高吞吐量筛查(HTS)和/或命中率对铅的药物化学项目以及其他临床研究。使用合成化学探针的拟议目标验证研究也被认为对此RFA有反应。通过此机制的资金可以纳入一年的$ 45K $ 45K。成功的应用程序不仅会提供初步数据,还将提供针对特定里程碑的可靠计划,如果实现将定位该项目以获得外部资金。通过这种机制寻求支持的教师将在2024年4月30日下午5点之前向Corey Hopkins,PhD(Corey.hopkins@unmc.edu)提交申请。预次提取的查询也可以针对科里·霍普金斯(Corey Hopkins)。使用合成化学探针的拟议目标验证研究也被认为是对此RFA的接受。发射种子赠款机制向所有UNMC教职员工开放,并试图资助专注于寻找新型药物样的小分子的项目,这些分子可以构成强大的测定开发,高通量筛查(HTS)和/或命中率对铅的药物化学项目以及其他纽约市研究。CDDI启动种子赠款计划的申请必须作为单个PDF提交,由三个部分(A-C)组成:A。应用叙述(最大三页,0.5英寸边缘,11分),其中包括以下内容。
除了工作组成员之外,DWD 还要感谢以下对咨询行动计划和工作组行动做出贡献的人员。按字母顺序排列,这些支持者和贡献者包括:Stephanie Brady Koleda、Johannes Britz、Joe Brockman、Michele Carter、Cara Connors、John Dipko、Kathy Divine、Stephanie Elmer、Arielle Exner、Dane Fjelstad、Corey Goodrich、Julia Halopka、Ellie Hartman、Tyler Horton、Bryan Huebsch、Katie Jaeger、Lynda Jarstad、John Keckhaver、Alaina Knief、Neeraj Kulkarni、Patrick Lonergan、Ryan Long、Megan Martin、Colleen McCabe、Kathleen McCann、Pamela McGillivray、Mike Mosher、David Polk、Linda Preysz、Cory Rammer、John Roos、Lee Sensenbrenner、Jennifer Sereno、Ben Szymanski、Alex Verink、Heidi Walters、Grant Westfall、Dennis Winters 和 Beng Yeap。
Patrick Poulter 于 10 月 17 日加入我们,担任 Glenwood Springs 的线路工人学徒。Colby Corey 于 10 月 17 日加入我们,担任 Glenwood Springs 的线路工人学徒。Anthony Cordova 已晋升为 Glenwood Springs 的线路工人。他之前担任线路工人学徒。他的晋升于 11 月 1 日生效。Wyatt Borah 已晋升为 Eagle/Vail 地区的线路工人。他之前担任线路工人学徒。他的晋升于 11 月 1 日生效。Theresa Comerer 已晋升为 Glenwood Springs 的合同管理员。她之前担任设施运营和规划协调员。她的晋升于 11 月 7 日生效。Jon Caughlin 已晋升为 Glenwood Springs 电力供应部的项目管理员。他之前担任线路工人。他的晋升将于 12 月 1 日生效。[09:11]
在高磁场上对UTE 2的评论Sylvia K. Lewin,Corey E. Frank,Sheng Ran,Johnpierre Paglione和Nicholas P. Butch Abstract Ditelluride(UTE 2)被公认为是宿主的材料,是一种无惯性的旋转性超级导入性的宿主材料,但它表现出了其他不合时宜的行为。非常规超导性的最突出的特征之一是超过顺磁性极限的大型且各向异性的上临界场。这种超导性生存至35 t,并由不连续的磁过渡界定,该磁过渡本身也依赖于场方向。一个不同的,重进入的超导阶段仅出现在磁性转变的高场面,在晶体学B和C轴之间的角度范围。本综述讨论了这些高场相的知识状态,重型费米昂正常状态的高视野行为以及其他通过施加压力稳定的阶段。
除了工作组成员之外,DWD 还要感谢以下对咨询行动计划和工作组行动做出贡献的人员。这些支持者和贡献者按字母顺序列出,包括:Stephanie Brady Koleda、Johannes Britz、Joe Brockman、Michele Carter、Cara Connors、John Dipko、Kathy Divine、Stephanie Elmer、Arielle Exner、Dane Fjelstad、Corey Goodrich、Julia Halopka、Ellie Hartman、Tyler Horton、Bryan Huebsch、Katie Jaeger、Lynda Jarstad、John Keckhaver、Alaina Knief、Neeraj Kulkarni、Patrick Lonergan、Ryan Long、Megan Martin、Colleen McCabe、Kathleen McCann、Pamela McGillivray、Mike Mosher、David Polk、Linda Preysz、Cory Rammer、John Roos、Lee Sensenbrenner、Jennifer Sereno、Ben Szymanski、Alex Verink、Heidi Walters、Grant Westfall、Dennis Winters 和 Beng Yeap。
天然产品的总合成可以追溯到1828年Wöhler的尿素合成,并达到了惊人的高度,可访问诸如奎宁,斯特雷宁,脊髓氧蛋白,紫杉醇和许多其他人作为合成策略的武器库和化学家的方法继续扩展的复杂天然产物。一种强大而统一的策略,用于实现复杂天然产物的整体合成的优雅而简洁的解决方案,这是递归合成的分析。首先是由科里(Corey)在化学合成逻辑中表达的,2又合成的分析已成为现代合成努力的基石,允许将复杂的天然产物对越来越简化的中间体进行反卷积,并最终可商业地使用。通过逆合合成实现的能力的增加促进了涵盖“理想综合”的想法的产生,亨德里克森3(Hendrickson 3
Wallton B. Wilton 1.2.5, , S. Natures of Nature 1.4,* , Gold Ofek , Edwards J. Edwards , Xiao Huge 1 , Helene Kirsner 1 , Kevie Sauders Sauders 1.2.5.6, Keviv Wiehe 1.4 , Christianity 7 , M. Juliana 7 , M. 8, *and Barton F. Haynes 1.4.5.5.11, *
CNATRA P-425 N714 4 5 月 23 日 CNATRA P-425(修订版05-23)主题:飞行训练指导,基本和无线电仪器高级阶段,TH-57 1.CNATRA P-425(修订版05-23)PAT,“飞行训练指导,基本和无线电仪器高级阶段,TH-57”发布用于信息、教学标准化和指导海军航空训练司令部内的所有飞行教练和学生军事飞行员。2.本出版物是对直升机课程的解释性辅助,应作为执行此处包含的所有飞行程序和机动的权威。3.变更建议应通过位于海军航空训练局局长 (CNATRA) 网站上的电子训练变更请求 (TCR) 表格提交。4.CNATRA P-425 (New 12-20) PAT 特此取消并取代。S. A. COREY 按指示发布和分发:本指令已获准公开发布,并且仅可通过海军航空训练局局长网站 https://flankspeed.sharepoint-mil.us/sites/CPF-CNATRA/SitePages/Publications.aspx 以电子方式获取。
一种集成的研究方法将解锁未来清洁能源解决方案所需的创新,并提供了在2050年之前实现Shell的Net-Zero Exmissions Grassions的最佳机会。催化剂和分析技术副总统在休斯顿壳牌技术中心(STCH)以及旨在满足Shell未来能源技术计划的创新研究需求的全球范围内提供最先进的能力。此外,该小组的实验足迹既可以为当今的能源需求和材料开发产品,这些产品将用于过渡到将来的技术。在本文中由制造技术服务团队协调的领导科里·埃文斯(Corey Evans)协调,壳牌研究经理介绍了材料领域副总统的能力(杰夫·科贝(Jeff Kobe),经理,水力发电催化剂);测量(Smita Edulji,经理色谱法);数据和数字(Carla Preston,经理数据分析);和建模(加里·威尔斯(Gary Wells),过程研发团队负责人)。这些是推进能源过渡中技术的一些关键构件。