•addiplast•Aldex高级塑料•AMCO聚合物•Americhem,Inc•Adect•Benvic Europe•BSB回收GmbH•Buseong Polycom Co Ltd•Clariant Polycom Co Ltd•Clariant Polycom and Coatings,USA USA llc,USA LLC•DALIAN POLITEK•DALIAN POLITEK•DALIAN POLYSHINE技术•Dalian Polyshine Technology•DES•DSMANTRAINTY•DES•DSM(DAS)•DSM(DSM)•DSM(DSM)•DSM(DSM)•DSM(DSM) Dupont-Toray Co.,Ltd。•Eastman Chemical Co•EFA橡胶和塑料•Evonik操作GmbH•Geon Performance Solutions•Grand Siam Composites Co.,Ltd。•Guoheng(Dongguan)塑料技术Kunshan R&P•Lehmann&Voss&Co。kg•新的Chemi Plastics Hongkong Limited•Polyplastics Co.,Ltd•Polyplastics Taiwan Co.,Ltd•Postumaster•QTMI•Ravago Plastics Manufacturing(Kunshan)•Rhetech Inc
• Brendan Abolins,伊士曼化学公司 • Coleman Adams,清洁能源风险投资集团 • Jason Blumberg,Energy Foundry • Doug Buerkle,LTM Ventures • Aaron Chockla,True North Ventures • Jonathan Goldman,佐治亚理工学院 VentureLab • Alison Gotkin,联合技术研究中心 • Paul Leggett,Mithril Capital Management • Sanjiv Malhotra,SPARKZ Inc. • Eric McFarland,加州大学圣巴巴拉分校 • Stacey Patterson,田纳西大学 • Vig Sherrill,General Graphene • Mary Anne Sullivan,霍金路伟 • Van Tucker,Launch Tennessee • Grady Vanderhoofven,Three Roots Capital • Peter Winter,In-Q-Tel • Johanna Wolfson,PRIME Impact Fund • Jetta Wong,洛杉矶清洁技术孵化器
– – 3M – – 3M 加拿大 – – 雅培实验室 – – AK Steel – – 美国铝业公司 – – 节能联盟 – – 美国车桥制造公司 – – 安进公司 – – 安海斯-布希公司 – – 安赛乐米塔尔公司 – – 阿彻丹尼尔斯-米德兰公司 – – 阿斯利康公司 – – 阿特拉斯·科普柯加拿大公司 – – 百特医疗公司 – – 拜耳企业及商业服务公司 – – 贝克特尔国家公司 – – 宝马制造公司 – – 波音公司 – – 英国石油北美公司 – – 布里格斯与斯特拉顿公司 – – 百时美施贵宝公司 – – 巴罗斯纸业公司 – – 卡尔索尼克关西北美公司 – – 嘉吉公司 – – 开利公司 - UTC – – 卡特彼勒公司 – – 西麦斯公司 – – 雪佛龙公司 – – 克莱斯勒公司 – – 康菲石油公司 – – 康明斯公司 – – 丹纳控股公司 – – 迪尔公司 – – 戴尔公司 – – 德尔福公司 – – 金霸王公司 – – 伊士曼化学公司– – 礼来公司 – – Eurocan 纸浆和造纸公司 – – 埃克森美孚公司 – – 福陆公司
视听媒体的历史是视听操纵的历史。 第一张相机于1816年进入世界,尽管直到1888年,美国商人乔治·伊斯曼(George Eastman)开始以“柯达”的名义营销一种设备。在20世纪初期,相机的商业性更高,但是即使在普通消费者能够拍摄照片之前,世界已经在1869年就已经看到了其第一次对视听作品进行试验。。视听媒体的历史是视听操纵的历史。第一张相机于1816年进入世界,尽管直到1888年,美国商人乔治·伊斯曼(George Eastman)开始以“柯达”的名义营销一种设备。在20世纪初期,相机的商业性更高,但是即使在普通消费者能够拍摄照片之前,世界已经在1869年就已经看到了其第一次对视听作品进行试验。威廉·穆勒(William Mumler)是波士顿的珠宝雕刻师,拍摄了自拍照(或那时,是“自画像”),在图像上揭示了他已故表弟的形状。随着故事的发展,穆勒(Mumler)与朋友开了个玩笑,但看到他的同事的惊讶,他认为他可以通过拍摄人的形象并想到自己的亲人出现在cam-ear时就可以从“精神摄影”中做出有利可图的业务。这些操作似乎是非生物介入的结果,向我们展示了双重暴露的早期例子,通过该图像,先前的图像进入了另一个使用相同玻璃板来产生负面的pho图。在美国内战带来的悲伤几年后,他被指控欺诈。在审判期间,另一位摄影师证明了证人,他用亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)的“幽灵”制作了一个伪造的图像,以消除操纵技术。穆勒最终被无罪释放。首先,只要它与我们的世界观保持一致,我们中的许多人都愿意信任我们所看到的。1穆勒审判不仅代表了最早记录的恶意视听案件之一,而且还强调了两个强大的动态,这些动态贯穿整个历史。第二,即使证明了宽容的轻松性,也可能很难在法庭上证明任何编辑都在给定的图像上进行。有效性操纵的进步,特别是深层技术,结合了人工智能的商业化
2023 年 3 月 1 日辩论 – 2024 年 10 月 8 日裁定,由 Accurso、Vernoia 和 Natali 法官审理。上诉新泽西州高等法院蒙茅斯县法律部门的临时命令,案卷号 L-3887-21。Cherylee O. Melcher 为上诉人辩护(Hill Wallack, LLP,律师;Cherylee O. Melcher,简报)。Gabriel C. Magee 为被告 Russell Forde Hornor 辩护(Levy Baldante Finney & Rubenstein, PC,律师;Gabriel C. Magee 和 Mark R. Cohen,简报)。Zachary J. Styczynski 为被告新泽西州美国未来农民协会辩护(Davison、Eastman、Muñoz、Paone、PA,律师;Zachary J. Styczynski,简报)。法院的意见是由 ACCURSO、PJAD 提出的。Upper Freehold 地区教育委员会在我们休假期间提出上诉
li-cycle北美枢纽(LI-Cycle)正在提议“向前”,这是一种湿度铝制造设施(通常称为枢纽),该设施从使用两步的流程中提取和回收临界金属和其他临界金属和其他产品。不受联邦财政支持的初始过程,涉及从支出的锂离子电池中恢复关键材料,并在Li-Cycle的场外发动机设施中恢复了一个黑色质量,然后将黑色质量集中到氢化甲状管经痛制造制造枢纽设施(项目或集中的枢纽)中,将其加工到关键电池中,并将其加工到关键电池中(LITH),并将其加工到关键电池中(LITH)。是联邦财政支持的主题的枢纽设施将位于希腊镇(纽约州罗切斯特市的郊区)的前柯达公园(现在称为Eastman Business Park-South(EBP-S))。
草稿 2022 年 6 月 1 日 致谢:我们感谢宾夕法尼亚大学的 Phebe Dickinson、Leah Glickman、Mia Wells 和 Lippincott 图书馆工作人员、罗彻斯特大学特藏部的 Andrea Reithmayer 和工作人员、哈佛大学贝克图书馆特藏部的 Melissa Murphy 和工作人员、伊士曼博物馆的 Todd Gustavson 和 Ken Fox、Scott Brownstein、Brad Hunt、Glenn Kennel、Robert LaPerle、Brad Paxton、Jim Patton 和 Steve Sasson 帮助查找本项目使用的文件,感谢 Jax Kirtley 孜孜不倦地将我们与麻省理工学院的校友联系起来。我们感谢 Catherine Schrand 和 Brian Bushee 帮助解读柯达的财务报表,感谢 Luis Rios 提供的专利数据,感谢 Dmitriy Vinokurov 提供的编程协助。1 作者贡献相同,按字母倒序排列。
我们还要感谢 radburn 少校、Joseph V. Charyk 博士、美国海军 Frank Gorman 上校、William G. King 上将、John L. Martin, Jr. 少将和 Lee Roberts 上校(所有 GAMBIT 扩展个人采访中的军事负责人);感谢洛克希德导弹和太空公司 (LMSC) 负责人 Rudi Buschmann、Robert Powell 和 Peter Ragusa;感谢 Tom Diosy 和 Leslie Eastman Kodak (EK) 负责人提供有关 EK 参与的数据;及其在国家摄影解释中心的同事在选择和解释历史考试 Piiles.Of nrnti"r·t· 方面提供的支持;感谢 SAFSS 中校、SAFSP 上尉和 CIA 的 E. Welzenbach 在资料来源和编辑方面提供的重要帮助;感谢前 REX 的 Roland Inlow 对情报需求的概述;感谢图像收集需求前主席对情报界在 GAMBIT 行动中的作用所做的贡献;感谢传奇人物 Arthur C. Lundahl 在最后一章中提供的回忆。
我一直是一个充满好奇心的生物化学专业学生,希望从事制药和医疗保健相关领域的工作。因此,我花时间探索这些领域的发现,以培养我的知识,为毕业后攻读博士学位做准备。在几门生物学入门课程中,突变疾病似乎是最复杂且几乎不可能治疗的疾病之一。因此,我将注意力从全球感染转移到由遗传疾病引起的突变疾病。我很幸运能参加 Martha Grossel 教授的“生物学探究入门”课程,这门课程让我掌握了遗传学知识。然而,由于我渴望亲身参与基因编辑研究,这门课程无法满足我的需求。两年前,我偶然发现了一篇来自《自然》杂志的文章,名为“革命性 CRISPR 基因编辑的先驱赢得化学诺贝尔奖”,其中介绍了 Emmanuelle Charpentier 和 Jennifer Doudna 在 CRISPR-Cas9 基因编辑系统方面的突破性发现(Ledford and Callaway 2020,346–47)。用健康基因替换受损基因并纠正突变的能力如此令人着迷,以至于我无法停止阅读。我与 Deborah Eastman 教授讨论了我对研究基因编辑机制的兴趣,该机制有三种核酸酶:TALEN、CRISPR/Cas9 和 ZFN(Li et al. 2020, 1)。她建议我在选择适合自己的文章之前阅读一些评论文章,了解它们的优缺点。由于《自然》杂志上的文章给我留下了深刻的印象,它激发了我对 CRISPR-Cas9 基因编辑系统进行研究。然而,由于该系统已用于多种动物模型,包括小鼠、大鼠甚至人类(Wu et al. 2013, 659–62),我很难找到我的研究主题。我向 Deborah Eastman 教授寻求建议,她建议我研究 CRISPR-Cas9 对大肠杆菌中 lacZ 基因改变的影响。我首先观看了哈佛大学 Wyss 研究所的“CRISPR-Cas9 基因编辑机制”,该视频直观地展示了基因修饰的工作原理。然后,我开始了初步研究,阅读了 Sardha Suriyapperuma 教授推荐的几篇来自 Science Direct、PubMed、Scopus 等的文章。由于这是预研究,我使用非常通用的术语搜索文章,例如“基因编辑机制”、“基因组修饰”、“lacZ 基因改变”等。她还建议我阅读更多关于基因驱动技术和 DNA 修复机制的评论文章,以了解我的研究可以如何进行。我还向两位热情的图书管理员 Andrew Lopez 和 Lori Looney 寻求帮助,以帮助我进行预研究。他们为我提供了如何充分利用 One Search 的提示,还向我介绍了几个科学数据库,包括 Academic One File 和 PubMed Central。在进行预研究后,我绘制了一个头脑风暴图