将神经元活性的计算模型应用于神经形态电子电路。开发用于数据分析和图像分析的机器学习和人工智能算法。分析神经回路活性。非线性光学方法,用于同时记录单个神经元的多重活性。
教学: • 目前在 UPB 和法国:信息通信理论 (BSc UPB)、计算成像 (Master UPB)、图像和视频压缩 (Master, Ecole Supérieure d’Ingénieurs Chimie Physique Electronique – CPE Lyon,法国)。 • 过去在 UPB 和法国学习过:信息生物工程(UPB 硕士)、信息处理中的检测和估计(UPB 学士)、计算机系统架构(UPB 学士)、模拟电子学(UPB 学士)、图像压缩中的小波变换(CPE-Lyon 硕士)、信号处理(法国格勒诺布尔国立高等电气工程师学院)、视频序列中的运动分析(CPE-Lyon 硕士)、打印和扫描通道(法国圣艾蒂安让莫内大学硕士)。
课程-Daniela Maria Carmelita Rossi工作地址:神经退行性疾病的研究实验室iStituti Clinici Scientifici scientifici Maugeri sba sb -irccs sb -irccs通过Maugeri,Maugeri,10 27100 Pavia(意大利)教育(意大利)教育2017年的国家科学研究,以供大学和大学教授(教育),教育教授 - 055(05) (意大利Miur)。2001博士苏黎世大学(瑞士)的自然科学专业。 1997年药理学学位(米兰大学(University of Milan)(意大利)全标记兼劳德(Cum Laude)。 1995年米兰大学药物化学学位(完整分数)。 经验和培训2009年 - 伊斯蒂蒂蒂诊所Scientifici Maugeri -IRCCS,帕维亚(意大利)的神经退行性疾病研究实验室现任主任。 2005 - 2009年,米兰大学(意大利)(意大利)2002 - 2005年EMBO药理学科学系和神经退行性疾病卓越中心EMBO长期研究员,米兰大学1999 - 2002年MRC PRION KIREGERINAL STREECTION STERITURECTION SERPEMSITION MRC PRION SORVIENTION,IMPERAIRENT INTERING STEMPRONTING,IMPERAIL PROIMPTION STREECPTION,米兰大学研究员( 1997-1999苏黎世大学分子生物学研究所(瑞士)研究员,1995- 1997年,米兰大学药理学科学系研究员。2001博士苏黎世大学(瑞士)的自然科学专业。1997年药理学学位(米兰大学(University of Milan)(意大利)全标记兼劳德(Cum Laude)。 1995年米兰大学药物化学学位(完整分数)。 经验和培训2009年 - 伊斯蒂蒂蒂诊所Scientifici Maugeri -IRCCS,帕维亚(意大利)的神经退行性疾病研究实验室现任主任。 2005 - 2009年,米兰大学(意大利)(意大利)2002 - 2005年EMBO药理学科学系和神经退行性疾病卓越中心EMBO长期研究员,米兰大学1999 - 2002年MRC PRION KIREGERINAL STREECTION STERITURECTION SERPEMSITION MRC PRION SORVIENTION,IMPERAIRENT INTERING STEMPRONTING,IMPERAIL PROIMPTION STREECPTION,米兰大学研究员( 1997-1999苏黎世大学分子生物学研究所(瑞士)研究员,1995- 1997年,米兰大学药理学科学系研究员。1997年药理学学位(米兰大学(University of Milan)(意大利)全标记兼劳德(Cum Laude)。1995年米兰大学药物化学学位(完整分数)。经验和培训2009年 - 伊斯蒂蒂蒂诊所Scientifici Maugeri -IRCCS,帕维亚(意大利)的神经退行性疾病研究实验室现任主任。2005 - 2009年,米兰大学(意大利)(意大利)2002 - 2005年EMBO药理学科学系和神经退行性疾病卓越中心EMBO长期研究员,米兰大学1999 - 2002年MRC PRION KIREGERINAL STREECTION STERITURECTION SERPEMSITION MRC PRION SORVIENTION,IMPERAIRENT INTERING STEMPRONTING,IMPERAIL PROIMPTION STREECPTION,米兰大学研究员(1997-1999苏黎世大学分子生物学研究所(瑞士)研究员,1995- 1997年,米兰大学药理学科学系研究员。1997-1999苏黎世大学分子生物学研究所(瑞士)研究员,1995- 1997年,米兰大学药理学科学系研究员。1994 - 1995年在米兰大学荣誉和奖项2012年最佳平台演示奖的神经药理学中心C/o药理学研究所在“第10届年度封闭式会议”,都柏林 - 2012年5月25日至27日,2012年5月25日至27日,2012年5月25日至27日,在2012年5月25日至27日,2012年2012年最佳科学海报在“国际生物学和翻译方面”,2012年2006年3月3日,2012年3月3日,2012年3月3日,2012年3月3日,威斯康星州欧洲委员会 - 2012年3月3日,威斯康星州欧洲委员会。米兰大学2005年米兰大学神经退行性疾病中心科学委员会竞争院长奖学金的冠军,米兰大学,2005年凯龙少年学院科学家奖,2003 - 2005年EMBO长期奖学金
标题Jun.-prof。 RR博士。 div>否。 div>名字Daniela名称YESTO YESTO NOY DREYMUAL Current Current <
新泽西州上诉司法院案卷号。A-3865-21 Daniela Simmons,原告响应者,诉Kurt Simmons,Jr。,被告人。____________________________ 2024年12月12日 - 在2025年1月17日裁定,在纳塔利法官,沃尔科特·亨德森和文奇法官之前。在新泽西州高级法院上诉中,伯灵顿县家庭部分,迪科特县家庭部分,FM-03-0739-20。小库尔特·西蒙斯(Kurt Simmons),上诉人专业人士。托马斯·J·赫利(Thomas J.curiam被告小库尔特·西蒙斯(Kurt Simmons,Jr。)
* 通讯作者:Mihai Vieru,mihai.vieru@isa.utm.md 协调员:Gabriel ZAHARIA,摩尔多瓦技术大学 摘要。本文探讨了领域特定语言 (DSL) 可能为医疗领域带来的好处。它强调了 DSL 如何通过提供更高的精度、更快的分析时间和更低的错误几率来增强对医疗结果的分析。此外,它详细阐述了 DSL 与现有医疗软件系统无缝集成的潜力,增强了互操作性和跨平台数据共享。此外,它还指出了使用 DSL 执行数据管理任务的优势,例如收集、更新和维护有关患者疾病的记录,使医疗保健专业人员能够轻松访问和分析关键信息。DSL 的使用还可以促进更加个性化的患者护理方法,从而可以根据个人患者资料更准确地定制治疗和医疗建议。最后,本文推测了 DSL 在医学领域的未来作用,强调了其对医疗数据解释和分析的持续贡献,并预测了医疗专业人员与技术互动方式的重大转变,最终将带来更高效、更有效的患者护理。关键词:医疗保健、数据管理、数据互操作性、软件系统集成。简介评估医疗结果在医疗保健中至关重要,为诊断、治疗和预防各种健康状况提供关键信息 [1]。然而,筛选来自不同来源的大量医疗数据带来了重大挑战,尤其是对于需要更深入技术专业知识的医疗从业者而言。领域特定语言 (DSL) 成为解决这些问题的可行答案,引入了专门为医疗领域设计的编程语言。本文介绍了一种专为医疗结果评估而设计的 DSL。它首先研究领域分析,解决分析医疗数据的主要障碍。然后,本文概述了 DSL,重点介绍了其主要特征,例如它能够简化复杂的数据评估流程并提高健康诊断的准确性。 DSL 的语法设计直观易懂,方便用户使用。此外,本文还探讨了 DSL 对医疗行业的潜在影响,例如改善患者健康结果和降低费用。总之,本文深入研究了一种用于分析医疗数据的专用语言,阐明了其发展、应用及其带来的优势。领域分析多中心医疗数据共享面临重大挑战,因为隐私法规和数据的异质性是推动神经科学、遗传学等各个领域医学研究的关键障碍,药物发现、疾病诊断和预后。成功的机器学习算法(特别是在这些领域)的基础依赖于能够访问具有必要注释的足够大的数据集 [2]。为了达到
通讯作者:Malaz Yousef (malaz@ualberta.ca) 或 Raimar Löbenberg (rloebenberg@ualberta.ca),加拿大艾伯塔省埃德蒙顿市阿尔伯塔大学卡茨集团药学与健康研究中心药学和制药科学学院,T6G 2E1 收到日期,2021 年 7 月 27 日;修订日期,2021 年 10 月 5 日;接受日期,2021 年 10 月 6 日;出版日期,2021 年 10 月 8 日 摘要——淋巴系统的结构和生理学独特性使得很难描述其在维持我们健康方面的所有贡献。然而,在过去的二十年里,人们对该系统功能重要性的理解已经发生了变化,人们更加重视它在健康和疾病中发挥的独特作用。淋巴系统与许多疾病的病理生理学有关,包括癌症、各种代谢疾病、炎症和感染。此外,研究还表明,淋巴靶向制剂可增强药物通过淋巴系统进入血液,口服时可绕过肝脏首过代谢,从而提高生物利用度,改善药代动力学和毒理学特征。设计淋巴系统制剂需要了解许多因素,其中最重要的是它们将遇到的生理环境。因此,在本综述中,我们详细介绍了淋巴系统的基本结构,然后强调了药物输送到淋巴系统的治疗和药代动力学益处。我们还详细介绍了用于淋巴系统输送的药物和制剂的标准,并概述了该领域开展的各种研究。概述和主要里程碑每天约有 20-30 升血浆通过小动脉被输送到身体组织间质空间。其中约 90% 被通过小静脉重新吸收 (1)。剩余的液体通过淋巴管排回循环系统。这些血管与其他组织和器官一起构成了淋巴系统 (1-3)。淋巴系统主要维持液体稳态,但也在将膳食脂肪和亲脂性分子和实体从肠道运输到血液中起着关键作用。此外,它还参与所有免疫过程以及许多疾病和代谢紊乱,这些疾病和代谢紊乱将在本综述后面讨论 (4-6)。1652 年,托马斯·巴托林 (Thomas Bartholin) 首次将淋巴系统一词赋予该系统 (7)。然而,最早对淋巴系统的认识可以追溯到公元前 4 世纪,由希波克拉底和亚里士多德 (8)。在接下来的几个世纪里,淋巴系统对健康的重要性在很大程度上被忽视了。直到 1622 年,
1个新兴的细菌病原体单元,Ditid-Irccs Ospedale San Raffaele,米兰,意大利米兰2号医学微生物学研究所,苏黎世大学,苏黎世,瑞士,瑞士3国家菌群国家中心肺部疾病患者(如支气管扩张或囊性纤维化)的肺定植后感染。它已成为有关感染严重程度和对抗生素治疗的反应不佳的最临床相关的无结局(REF)之一。M.腹肌配合物(MABSC)由三个亚种超腹,骨和质量组成。MABSC肺部疾病的特征是存在ATS/ESCMID/ESS/IDSA共识陈述(REF)中描述的特定微生物,临床和放射学特征。感染。用于治疗MABSC肺部感染的抗生素方案通常结合了3至4种抗生素,包括克拉霉素,amikacin,头孢辛蛋白,imipenem或Tigecycline,共12-24个月。尽管有毒性,但氨基糖苷氨基甲胺仍然是该方案中的关键组成部分。对氨基糖苷的耐药性主要是通过修饰酶(例如AAC(2'),APH(3'')和EIS2赋予的。在最近的一项工作中,脱氧于腹肌分枝杆菌的基因上的删除,编码杂交的N-乙酰基转移酶,增加了体外易感性对capreomycin,kanamycin和amikacin的敏感性。发现,通过提高细菌对特定的,有执照的抗生素的敏感性,可能会改善治疗结果,从而提高了细菌易感性,从而可以提供新的互补治疗靶标,从而提供新的互补治疗靶标。
。 Horia Lucian Lordan,Daniela Horhocea,Teodor Martura,Ion Ciocizanu,Caterina r U!“创建具有改善supuria精确性的玉米杂种,对副词气候因素的作用具有出色的适应性,竞争水平的竞争;并确立了农艺和质量的表现”。肛门NCDA Fundulea,第1卷。XC,2022 Vili Dragomir,Ioan Sebastian Brum5,Alina Butu,Victor Petcu,Lucian Tanasi,Daniela,“与罗马尼亚的生产相比,全球迷宫的概述” Anian Agri Cultu cultu cultu ras res Earc h,n o。3 9,2022 www.incda-fundulea.ro Print和SS N LZ? 2-4227;在线ISSN 2067-5720 Teodor Martura Horia Lucian Lordan,Caterina Bidu!ion ocizanu,citiiin lazlr“通过依靠植被时期玉米抗旱的遗传进步” Anale Incda Fundulea,vol.xc,2022 Teodor testura testura testura horia horia lucian iordan,caterina b5duf ioclzanudistulea“ Anale ncda firdulea,第2021卷,LXXXIX,Mihai Popescu,Cristina Mureqan,Daniela Horhocea,Daniela Horhocea,Mirela Cindea,Stelica Ristea,Stelica Ristea:“一些玉米型杂种的遗传潜力