创新中心的使命是推进创新思想,服务和业务的创建和发展。UND创新中心着重于新企业的商业化,经营着一个为创新者,企业家和研究人员提供空间的企业家孵化器,并帮助创始人确保获得资本的机会,以最终鼓励北达科他州和北部平原的经济发展。
HiddenLayer 团队诞生于 2019 年的一次真实世界中的对抗性机器学习攻击,当时 Chris Sestito、Jim Ballard 和 Tanner Burns(HiddenLayer 创始人)负责应对一次严重的真实世界中的对抗性机器学习攻击。当时,Chris Sestito(HiddenLayer 首席执行官)领导着 Cylance 的威胁研究,Cylance 是一家 AI 公司,通过利用深度学习来防止恶意软件攻击,彻底改变了反病毒行业。2019 年,Windows 可执行 ML 模型通过现在称为推理攻击的攻击被利用,暴露了其弱点,并允许攻击者成功逃避 Cylance 运行的任何地方的检测。在响应工作中,未来的 HiddenLayer 创始人将其视为未来攻击的前兆,这些攻击是由 AI/ML 固有的弱点、更多的开源攻击工具以及对世界上有史以来发展最快、最重要的技术的不断增长的了解和使用而引起的。为了证明这些攻击是可以预防的,该团队开发了一种独特的、正在申请专利的、产品化的人工智能安全解决方案,以帮助所有组织减轻基于人工智能的解决方案固有的安全风险。
受创始人传承的人文主义价值观的驱动,SEB 集团始终奉行以责任感、团结和承诺为基础的企业理念。集团坚信可持续发展是为其经营所在国家、员工、消费者、客户和股东创造价值的驱动力,多年来一直致力于采取合乎道德、经济上有利、社会上公平和环保的做法。
Josie是一位欧洲和英国专利律师,在处理复杂的有争议事务以及专利的起草和起诉方面具有经验。最近搬到剑桥后,她喜欢在剑桥郡和伦敦地区帮助创始人和初创企业,以建立他们的早期和成长阶段的IP策略,并与大型投资组合上的已建立和跨国创新者合作。Josie在2024年在剑桥郡律师协会法律卓越奖中受到了高度赞扬。
最初是由萨克拉曼多(Sacramento)的萨特健康(Sutter Health),怜悯和放射学伙伴创立的,NCPIC今天是一家独立的非营利性非营利性,踏上了一项开创性的旅程,以倡导革命性的诊断成像技术,称为正电子发射断层扫描(PET)。宠物技术表明,有望帮助加利福尼亚护理团队准确地治疗癌症和神经病学患者的努力,而NCPIC的团队有助于改变区域宠物成像的潜力。由彼得·瓦尔克(Peter Valk)博士和露丝·特萨尔(Ruth Tesar)领导的NCPIC的临床和运营领导力在将宠物成像提升到美国目前的认可和保险范围方面发挥了重要作用。在早期,宠物成像代表了一个完全新颖而开创性的领域。NCPIC的创始人的奉献精神导致了技术的进步,同时克服了保险障碍,以帮助全球提高技术意识并在国内获得保险。NCPIC的创始人是由一个共同的任务驱动的:通过将同情心,经验和创新护理交付纳入患者护理的各个方面,将门诊医疗保健现代化,考试收益投入到正在进行的公司现代化工作中。
在创始人传承的人文价值观的推动下,SEB 集团始终奉行以责任感、团结和承诺为基础的企业理念。集团坚信可持续发展是为其经营所在国家、员工、消费者、客户和股东创造价值的驱动力,多年来,集团一直致力于采取合乎道德、经济上有利、社会上公平和环境友好的方式。
今天是我们的第一个种子前加速器 Start 1.0 的落成。经过 12 周的夜以继日地工作,将他们的研究成果转化为改变生活的解决方案,我们的 11 位创始人已经达到了将他们毕生的研究成果商业化的新里程碑。我希望重要的对话能在这个房间里开始,因为通过共同努力,我们可以利用聪明才智,塑造创新的未来。
摘要 领狐猴( Varecia variegata 和 Varecia rubra )在 IUCN 红色名录中被列为极度濒危物种,需要开展遗传学研究来评估圈养种群的保护价值。利用 线粒体 DNA (mtDNA) D-loop 序列,我们研究了马达加斯加、欧洲和北美圈养领狐猴的遗传多样性和结构。我们发现 10 个新的单倍型:一个来自欧洲圈养的 V. rubra 种群,三个来自圈养的 V. variegata sub-cincta(一个来自欧洲,两个来自马达加斯加),六个来自马达加斯加其他圈养的 V. variegata。我们发现欧洲和北美圈养的 V. variegata 种群的线粒体 DNA 遗传多样性较低。几个创始个体共享相同的线粒体 DNA 单倍型,因此在提出繁殖建议时不应假设它们是无关的创始个体。马达加斯加的圈养种群具有很高的遗传多样性,包括尚未在野生种群中发现的单倍型。我们通过与之前的研究进行比较,确定了圈养种群创始个体的可能地理来源;圈养领狐猴的所有报告单倍型都与位于马达加斯加芒戈罗河以北的野生种群的单倍型相同或聚集在一起。有效
虽然基于Piggybac转座子的转基因被广泛用于各种新兴模型生物,但其在黄油环和飞蛾中相对较低的换位速率却阻碍了其用于鳞翅目常规遗传转化的使用。在这里,我们测试了密码子优化的多活跃pigbac转座酶(hypbase)mRNA形式的适用性,以将转基因盒递送和整合到储藏室的基因组中。与供体质粒共同注射,成功整合了1.5 - 4.4 kb的表达盒,驱动荧光标记物EGFP EGFP,DSRED或EYFP与3XP3启动子中的眼睛和Glia中的EYFP。从72小时的胚胎和幼虫,pupae和携带隐性白眼突变的成年人中,可以从72小时的胚胎中检测到转基因在G 0中的体细胞整合和表达。总体而言,注射卵中有2.5%存活到具有镶嵌荧光的成年成年人中。随后的荧光G 0创建者脱离了3xp3 :: eGFP和3xp3 :: eyfp的单插入副本,并产生了稳定的同源线。表达3xp3 :: DSRED的G 0创始人的一小部分G 0的随机跨跨跨跨,产生了一个稳定的转基因线,以一个以上的转基因插入位点分离。我们讨论了如何使用hypbase在Plodia和其他飞蛾中产生稳定的转基因资源。
