Jay Gamma博士候选医学系医学与牙科学院艾伯塔省Jay于2016年获得了艾伯塔大学免疫学和感染专业的理学学士学位。作为一名本科生,杰伊(Jay)与运动机能学,运动和娱乐学院的夏季研究奖学金完成了NFAT转录因子调节肌肉纤维类型可塑性的机制。杰伊还完成了夏季研究奖学金,并通过艾伯塔省健康服务ProPLAB测序和基因分型诺如病毒样品来监测潜在的爆发菌株。Jay加入了医学和牙科学院的研究生研究,由细胞生物学系Luc Berthiaume博士和医学系的Joseph Brandwein博士监督。杰伊的项目正在表征Zelenirstat的作用机理,Zelenirstat是一种一流的N-米尔赛抑制剂,是癌症的新型治疗方法,重点是急性髓性白血病。杰伊将在2025年初捍卫他的论文。他的文章“ Zelenirstat抑制了N-米氏转移酶破坏SRC家族激酶信号传导和氧化磷酸化,杀死急性骨髓性白血病细胞”,表征了Zelenirstat在AML中的作用机理。通过干扰细胞代谢和SRC - 家庭激酶介导的信号传导,Zelenirstat靶向AML爆炸和干细胞,从而诱导细胞应激和死亡。至关重要的是,Zelenirstat具有对白血病细胞的有效活性,带来了克服治疗耐药性并防止患者复发的潜力。部分是由于本出版物的结果,已经开始了一项新的临床试验,用于在德克萨斯州休斯敦的MD Anderson癌症中心在AML中使用Zelenirstat,并在第1季度开始治疗。
在预处理步骤中,处理参数根据原始数据和元数据确定(例如CEOS 领导者文件)。在距离压缩期间,可以通过预过滤在方位角上抽取数据以进行快速查看图像处理。方位角处理器使用距离多普勒算法,并根据 RADARSAT-1 数据的要求选择二次距离偏移。用户可以选择图像的输出几何形状是倾斜校正还是非倾斜校正。自动对焦算法用于改进沿轨平台速度估计。处理后的图像针对天线方向图、雷达的沿轨增益变化、方位角和距离参考函数的长度以及斜距进行辐射归一化。使用有源转发器或通过与机构处理的校准数据进行交叉验证,确定了许多可用传感器/模式的绝对校准常数。已经证明,伽马处理器可以保留干涉处理的相位。多视图像由单视复杂图像样本的时间域平均生成。处理相关参数和数据特性保存为文本文件,可以使用商业绘图包显示。支持使用精密轨道(“Delft”、PRC、DORIS)。支持 ASAR 替代极化 (AP) 原始数据处理。对于 PALSAR-1,支持细光束单极化 (FBS)、细光束双极化 (FBD) 以及来自 JAXA(针对科学用户)或 ERSDAC(针对商业用户)的全极化数据处理。此外,还支持 PALSAR-1 ScanSAR 原始数据处理。对于 COSMO-SkyMed,支持所有条带模式的 RAW 数据处理。不支持 Sentinel-1 数据的原始数据处理。
作为重要的经济参与者,Gamma 相信自己在帮助毛里求斯克服最大挑战方面可以发挥作用。我很高兴地报告,在我们上次的年度战略会议上,ESG(环境、社会和治理)是我们议程上的重中之重。我们在经营业务时始终坚持最高的治理标准。我们致力于通过我们的产品和服务赋予人们和社区权力,我们的各种社区计划创造了可持续的共享价值。我们认识到我们的运营对环境的影响,并将考虑建立管理和缓解方法,以帮助我们成为一个更加环保和气候适应力更强的组织。
请前往 Galter Pavilion,地址为东休伦街 201 号,4 楼。患者和访客可在东休伦街 222 号的车库停车,该车库位于 Feinberg 和 Galter 展馆对面。如需享受折扣价,请携带停车票。您可以在 Feinberg 和 Galter 展馆 1 楼和 2 楼以及 Prentice 妇女医院 1 楼的客户服务台验证您的停车票。■ 在 Galter Pavilion 下层大厅的接待处登记。■ 告诉接待员您将接受伽玛刀模拟手术。
GAMMA 模块化 SAR 处理器 ( MSP )、干涉 SAR 处理器 ( ISP )、差分干涉和地理编码软件 ( DIFF&GEO ) 和陆地应用工具 ( LAT ) 是用于处理合成孔径雷达 (SAR) 图像的模块化软件包。包括 ERS-1/2、JERS-1、SIR- C、SEASAT、RADARSAT StripMap 模式和单程 Dornier DOSAR 干涉仪在内的太空和机载传感器的数据已成功通过干涉测量处理。已实施最先进的算法以实现数据的精确处理,同时允许及时处理大型数据集。最近使用该软件完成的项目包括在 SIBERIA 项目框架内生成由 700 多个 JERS 场景组成的西伯利亚大陆规模马赛克,以及生成博洛尼亚、阿巴诺和墨西哥城的沉降图。用户友好的显示工具和 HTML 语言的完整文档补充了该软件。二进制和源代码许可证均可用。
伽玛射线对象:了解伽玛射线与物质的各种相互作用。使用已知能量的伽马射线校准伽马射线闪烁光谱仪,并使用它来测量“未知”伽马射线的能量。使用正电子歼灭辐射来确定电子的质量并观察相关的伽马射线。读数:实验室手册(请参阅补充阅读)“核科学实验” AN34,EG&G ORTEC提供了有关许多本科核试验的背景和技术的精彩动手讨论。所描述的设备类似于实验室中可用的设备。在本文末尾给出了其他读数。设备:NAI:具有集成前置放大器(2),高压电源,堪培拉型号2000电源的TL闪烁体和光电倍增管检测器,NIM BIN,NIM BIN,NIM BIN,CANBERRA 2015A放大器/单通道分析仪模块(2) (PCA-II)CompuAdd 286个人计算机,Analyzer软件,监视器的董事会。背景:在本实验中,您将通过检测腐烂产生的伽马射线来研究核的放射性衰变。γ射线检测是一个多步骤过程:伽马射线进入NAI:TL闪烁体晶体,在其中产生了快速移动的自由电子,进而通过在晶体中行驶时在路径中激发离子而失去能量。这种激发能以各种方式释放出来,其中一种是可见光的发射(荧光)。因此,进入闪烁体的单个高能伽马射线会产生低能光子的闪光。这些光子针对光电倍增管的光敏表面,它们通过光电效应弹出电子。电子被收集在光电培养基中并放大以产生电流脉冲,该脉冲转换为电压脉冲,其高度与光电子的数量成正比,因此与到达管的光子数量成正比,这又与快速电子的初始能量成正比。当放射性源位于闪烁体附近时,光电层流会产生一系列脉冲,每个脉冲对应于单个核的衰变。每个脉冲的幅度与伽马射线释放的电子能量有关。使用单通道分析仪研究这些脉冲。单个通道分析仪(SCA)计数电压脉冲的数量
伽玛射线与物质互动©M。Ragheb 6/13/2024 1。引言与物质相互作用的伽玛相互作用从屏蔽它们对生物物质的影响的角度很重要。它们被认为是电离辐射,其电子和核的散射导致产生含有负电子和正离子的辐射场。与物质相互作用的相互作用的主要模式是其光电和光核形式,康普顿散射和电子正电子对产生的照片效果。在较小的程度上,还会出现光合作用,瑞利散射和汤姆森散射。这些过程中的每一个都以不同的形式出现。可能会根据伽马光子的量子力学特性而发生不同类型的散射。电子正电子对可以在核和电子的场中形成。光电效应可以消除原子电子,而光核反应会从细胞核中淘汰基本颗粒。伽马射线在放射性同位素的衰减过程中发出。在宇宙尺度上,伽玛射线爆发(GRB)或磁铁产生可能影响太空旅行和探索的强烈伽马辐射场。此外,由于雷暴的结果,大气中的地面伽马射线闪光爆发(TGF)的爆发相对较高,并且并非来自地面上看到的伽马射线的相同来源。每月观察到大约15至20个这样的事件。伽玛射线气泡。2。伽马光子能量零休息质量(例如伽马光子)的粒子将具有:
典型的伽马能谱系统由锗 (Ge) 探测器、液氮或机械冷却系统、前置放大器、探测器偏置电源、线性放大器、模数转换器 (ADC)、光谱多通道存储和数据读出设备组成。1 探测器通常安装在屏蔽罩内,以减少样品以外的其他来源引起的背景。屏蔽罩由致密材料(如铅)制成,可吸收大部分背景伽马射线。屏蔽罩通常以最小化背向散射的方式制作。铅屏蔽材料通常由两部分薄金属屏蔽罩(如锡和铜)组成,以减少环境光子与铅相互作用产生的 x 射线的影响。样品放置在屏蔽罩内,距离探测器有一段距离。距离取决于多个参数,例如预期计数率和样品容器的几何形状。