特种心胸外科手术的定义是涉及心脏,肺,食管和胸部疾病的诊断,评估和手术管理的医学专业。心胸外科医师对多种严重的病情进行外科手术治疗,心胸手术往往是主要且通常是复杂的程序。这些操作中的许多操作都需要高级技术形式的支持,例如心肺旁路,侵入性监测和微创设备。由于条件的严重性和手术规模,许多心胸患者需要在强化治疗单元上进行护理,而心胸外科医生在患者护理的这一方面也熟练。心胸外科医生通常与他们的心脏病学,呼吸医学,肿瘤医学,麻醉和重症监护的同事紧密合作。他们还与其他非医疗人员(例如灌注者,重症监护室和运营部门人员)有着密切的专业关系。尽管许多心胸外科医生在专业的广泛范围内培养了熟练程度,但有些人倾向于将专业知识集中在更复杂的特殊领域。这些包括:
• Interviews/Documentary Support • PBS RoadTrip Nation • PBS Museum Access • Traveling exhibit • Macon Museum of Arts and Sciences, Macon, GA • Putnam Museum and Science Center, Davenport, IA • Events • GSFC MD Business Round Table - Legacy of Light • Maryland STEM Festival • Astronomy Festival on the National Mall • Observe the Moon Night • Website • Consolidation of websites • 35 th Anniversary • Anniversary网站•哈勃夜空挑战赛•游览 - 〜40个控制中心之旅•活动•与您的宇宙邻居见面
您的博士论文将是一项有针对性的原创学术研究,旨在推动与人类健康相关的科学知识的发展。实现这一目标的第一步是确定一位导师和实验室,他们的专业知识和资源将支持您的论文研究。您越早进入实验室越好。也就是说,学生可以通过各种不同的途径实现这一目标。一些新生在入学前就确定了研究导师和实验室。其他人则在第一学期甚至第二学期开始时探索潜在的导师。我们提供许多资源 - 包括您的学术顾问,一位将在您的博士学习期间跟踪您的核心 HST 教员 - 帮助您完成此过程。
航空航天学 选择两门核心课程: 16.422:自动化系统的人机监控 16.423:航空航天生物医学与生命支持工程 16.453:人体系统工程 从以下核心课程或附加课程中选择其余要求: 16.470:实验设计中的统计方法 16.456J:生物医学信号与图像处理 2.183J:运动的生物力学与神经控制 16.413:自主与决策原则 16.89:空间系统工程 16.895:工程阿波罗:作为一个复杂系统的月球计划 22.55J 辐射生物物理学 生物工程 您必须同时选择 20.420J 和 20.440。 20.420J 分子生物工程原理和 20.440 生物网络分析 至少选择一项:[20.C51J 分子工程机器学习和 6.C51 机器学习建模:从算法到应用] – 共同要求 20.201 药物开发基础 20.405J 合成生物学原理 20.410J 分子、细胞和组织生物力学 20.415 物理生物学 20.430J 生物系统中的场、力和流 20.463J 生物材料科学与工程 20.490 计算系统生物学:生命科学中的深度学习 其他批准科目: 20.203J 神经技术在行动 20.215 人类克隆疾病的宏观流行病学、群体遗传学和干细胞生物学 20.409 生物工程II:仪器仪表与测量 20.446J 微生物遗传学与进化 20.452J 神经工程原理 20.465 癌症及其他疾病中的免疫系统工程 20.470J 细胞神经生理学与计算 20.475 应用发育生物学与组织工程 HST.507J 高级计算生物学:基因组、网络、进化 HST.522J 生物材料:组织相互作用 HST.523J 细胞基质力学 HST.537J 液体与疾病 HST.538J 传染病基因组学与进化 6.7960 深度学习
Aeronautics and Astronautics Choose Two Core Classes: 16.422: Human Supervisory Control of Automated Systems 16.423: Aerospace Biomedical and Life Support Engineering 16.453: Human Systems Engineering Select your remaining requirements from either the Core Classes or the Additional Classes below: 16.470: Statistical Methods in Experimental Design 16.456J: Biomedical Signal and Image Processing 2.183J: Biomechanics and运动的神经控制16.413:自治与决策原理16.89:太空系统工程16.895:工程阿波罗:月球项目作为复杂系统16.893:工程太空班车22.55J辐射生物物理生物物理学生物学工程必须选择20.420J和20.440。20.420J Principles of Molecular Bioengineering AND 20.440 Analysis of Biological Networks Choose at least one: [20.C51J Machine Learning for Molecular Engineering AND 6 .C51 Modeling with Machine Learning: from Algorithms to Applications] – co-reqs 20.201 Fundamentals of Drug Development 20.405J Principles of Synthetic Biology 20.410J Molecular, Cellular, and Tissue Biomechanics 20.415 Physical Biology 20.430J Fields, Forces, and Flows in Biological Systems 20.463J Biomaterials Science and Engineering 20.490 Computational Systems Biology: Deep Learning in the Life Sciences Other approved subjects: 20.203J Neurotechnology in Action 20.215 Macroepidemiology, Population Genetics & Stem Cell Biology of Human Clonal Diseases 20.409生物工程II II:仪器和测量20.446J微生物遗传学和进化20.452J神经工程的原理20.465工程癌症和超过20.470J细胞神经物理生理学和超过20.470J的神经系统,计算20.475 20.475进化和定量基因组学HST.522J生物材料:组织相互作用HST.523J细胞 - 矩阵力学HST.537J液体和疾病HST.538J基因组学和传染病的进化
ngst将帮助我们确定宇宙的几何形状,并使我们能够确定宇宙是否会继续扩展。今天,我们看到迹象表明,扩张实际上是在加速,而不是在重力的影响下欺骗其组成物质。ngst将能够在遥远的过去观察超新星。通过使用这些已知亮度的“标准蜡烛”,天文学家将能够测量宇宙的大小和几何结构。ngst对于研究神秘的暗物质的影响也将是独特的。我们知道,这种奇怪的物质形式占宇宙质量的90%以上。尽管NGST与其他望远镜一样,只能观察到发光的物体,但它将能够检测到由中等质量引起的最遥远星系的形状中的细微扭曲,而间隔质量的重力偏转引起的,这是无法直接看到的。
•不错的计划,以修改2024/25的当前HST标准,以更明确地反映出架构的HST愿景。这将包括每个标准的合格陈述,以提高透明度并提供更清晰的指导。目的是确保决策是明智的且争议性的较小,而不会改变通过HST路线接受的疗法数量。
通信|系列:NASA历史系列; SP-2020-4237 |包括书目参考和索引。|摘要:“博士Christopher Gainor尚未想象的文件记录了NASA Hubble太空望远镜(HST)的历史。这被认为是罗伯特·W·史密斯(Robert W.Gainor博士的书将适合普通观众,同时也是学术性的。公众,天文学家,工程师,政府官员和国会议员之间关于HST乘坐航天飞机的服务任务的高度可见的互动是这本历史书的中心主题。超出了公众关注的眩光,HST成为科学家之间超国家合作的模型的演变是第二个中心主题。第三,Hubble仪器套餐对服务任务的变化背后的决策是记录的,以及HST对我们对太阳系,银河系和宇宙的知识的贡献。本书的第五个主题涵盖了HST的影响及其对公众对宇宙的赞赏的影响。”由出版商提供。标识符:LCCN 2020014193(打印)| LCCN 2020014194(电子书)| ISBN
HST 的患者权益中心 (PAC) PAC 是 HST 为 VDHP 成员提供的一项特殊服务,用于他们收到意外账单时。PAC 的作用是教育、沟通、代表成员进行谈判,并在极少数情况下代表成员支付差额账单。患者权益中心将联系提供商并充当提供商和成员之间的联络人。成员可以放心,他们有一位权益中心确保他们获得公平的医疗服务费用。PAC 通过以下方式与成员沟通:HST Connect、电子邮件、电话和短信。
上下文。恒星磁盘截断(也称为星系边缘)是银河大小的关键指标,由气体密度阈值的恒星形成的径向位置确定。该阈值本质上标志着星系中发光物质的边界。准确测量数百万星系的星系大小对于理解在宇宙时间内推动星系演变的物理过程至关重要。目标。我们旨在探索段的任何模型(SAM)的潜力,即设计用于图像分割的基础模型,以自动识别星系图像中的磁盘截断。通过欧几里得广泛的调查,我们的目标是提供大量的数据集,我们的目标是评估SAM以完全自动化的方式测量星系大小的能力。方法。SAM被应用于1,047个磁盘样星系的标记数据集,其中M ∗> 10 10m⊙在红移至z〜1时,来自哈勃太空望远镜(HST)烛台。我们分别使用F160W(H -band),F125W(J -band)和F814W + F606W(I -Band + v -band)HST HST HST滤镜来创建复合RGB图像“欧盟化” HST Galaxy图像。使用这些处理的图像作为SAM的输入,我们在输入数据的不同配置下检索了每个星系图像的各种截断掩码。结果。我们发现了由SAM确定的星系大小与手动测量的星系大小之间的一致性(即,通过在星系光谱中使用恒星磁盘边缘的径向位置),平均偏差约为3%。当排除问题案例时,此错误将减少到约1%。结论。我们的结果突出了SAM以自动化方式在大型数据集上检测磁盘截断和测量星系尺寸的强大潜力。SAM表现良好,而无需大量图像预处理,标记为截断的训练数据集(仅用于验证),微调或其他特定于域特异性适应(例如传输学习)。