密歇根大学 CSE 系 密歇根州安娜堡 密码学入门研究生讲师(EECS 475) 2023 年 8 月 - 12 月 密歇根大学 CSE 系 密歇根州安娜堡 高级密码学研究生讲师(EECS 575) 2022 年 8 月 - 12 月 密歇根大学 CSE 系 密歇根州安娜堡 算法入门研究生讲师(EECS 477) 2021 年 8 月 - 12 月 新视野暑期学校在线 密码学志愿助教 2021 年 6 月 东北大学计算机科学系 马萨诸塞州波士顿 密码学助教(CS 4770) 2020 年 1 月 - 4 月 阿拉斯加圣赫尔曼基督教学校 马萨诸塞州奥尔斯顿 中学几何课志愿助教
研究描述:我们的研究实验室致力于利用物联网、传感、无线电力传输和人机交互领域的尖端技术开发能够对社会产生积极影响的创新应用。我们特别关注人机交互领域的交互式设备,旨在增强人们在日常生活中与技术互动的方式。我们的工作结合了先进的人工智能和深度学习技术来了解现实世界的环境,以及信号处理、无线电力传输、电路、数字制造和机器人技术方面的专业知识。我们优先考虑协作氛围,并积极寻找有才华、思想开放、与我们一样致力于崇高理想和开创性研究的人才。
活动内容:与 Intuit 首席执行官 Sasan Goodarzi 以及该公司 TurboTax、Credit Karma、QuickBooks 和 Mailchimp 的执行领导一起参加一场特别的虚拟活动,了解 Intuit 如何在其平台和产品中利用生成式人工智能的力量。Intuit 为全球 1 亿客户提供繁荣发展,现在该公司正在利用其在数据和人工智能方面的投资来创造新的突破性体验,以改变消费者和小企业繁荣发展的方式。直播将于 2023 年 9 月 6 日太平洋时间上午 9:30 开始。
基于病毒载体的基因治疗药物产品可能含有来自生产细胞的残留 DNA。生产通常发生在具有致瘤潜力的连续细胞系中,残留宿主细胞 DNA 具有将致癌基因传播给受体细胞的理论风险。这种风险随着残留 DNA 片段浓度和大小的降低而降低。因此,监测基因治疗产品中残留宿主细胞 DNA 的浓度和大小非常重要。我们评估了在 HEK293T 细胞中制造的工程慢病毒载体生产过程中定量残留宿主细胞 DNA 浓度和大小的方法,并使用这些方法比较了两种市售核酸酶在下游加工步骤中的表现。
在科罗拉多州立大学的芬克保护基因组学和进化生态学的Funk Lab提供了野生宫颈和慢性浪费疾病(CWD)的宿主病原体共同体(CWD)的寄宿生物学共同体的信息。由美国农业部国家野生动植物研究中心资助,博士后科学家将利用从mule鹿收集的全基因组序列(WGS)数据,以测试影响连通性和CWD传播的景观因素,了解基因流动和病原体介导的对CWD和流行病学的作用的作用,并调查了对CWD的原理构成的概念,并研究了pro的概念。 CWD的孵育期以及其他研究问题。除了在经过同行评审的科学期刊上发布结果外,博士后科学家还将在科学会议上以及联邦,州科学家和决策者与改善野生宫颈种群的保护管理一起在科学会议上传达其结果。博士后科学家将成为USDA NWRC(Jenn Malmberg博士)和犹他州立大学(Kezia Manlove博士)的合作团队的一部分。
肽聚糖(PGN)和相关的表面结构(例如次级聚合物和胶囊)在细菌生理学中具有核心作用。外骨骨骼PGN异聚物是细胞形状的主要决定因素,可使细菌承受细胞质颤音压力。因此,需要高度调节其在细胞生长和分裂过程中的组装,膨胀和重塑,以避免损害细胞存活。同样,组装的调节会影响细菌细胞的形状;不同的形状可以增强不同生态壁ches(例如宿主)中的拟合度。由于细菌细胞壁成分,尤其是PGN,暴露于环境和细菌所特有的环境中,因此在真核生物进化过程中,这些成分已依靠细菌来检测细菌。此外,细胞壁在宿主和微生物之间对话框中的重要信号分子和许多宿主反应的目标中成为重要的信号分子。数百万年的协同进化已导致PGN片段在塑造宿主生理学和建立持久的微生物和宿主之间的持久性共生方面发挥了关键作用。因此,此对话的扰动可能导致诸如慢性炎症疾病之类的病理。同样,病原体制定了复杂的策略来操纵系统以增强其生存和生长。
人类的传染病是独一无二的,因为发现其环境触发因素是微生物,足以推动开发出非常有效的原理和预防或治愈的工具。这种独特的医学能力已经超过了,甚至可能阻碍了传染病的生物学不认识的科学进步的发展。的确,当人们意识到大多数感染大多数感染因子的人继续做得很好时,疾病的细菌理论被感染谜团迅速屈服了。在不高兴的疾病和死亡的根本原因仍不清楚。虽然在体外(细胞微生物学),体内(动物模型)和Natura(临床研究)中采取了规范方法,分析了用微生物的感染后果,被认为是疾病的原因,被认为是疾病的原因,被认为是细胞,组织或生物体,被视为一种统一的宿主,疾病的疾病均具有统一的疾病,尤其是疾病的疾病,均具有疾病的范围,并在疾病中,尤其是人类的疾病,并在疾病中均具有遗传性的疾病,并肯定是肯定的。感染了触发微生物的不同个体。
摘要:宿主细胞蛋白(HCP)是可能影响生物治疗剂的安全性,功效和质量的关键质量属性。标记 - 游离shot弹枪蛋白质组学是HCP监测的至关重要方法,但是选择串联质谱(MS/MS)搜索算法直接影响识别深度和定量可靠性。在这项研究中,六种突出的MS/MS搜索工具(Mascot,Maxquant,Experromine,Fragpipe,byos和Peaks)是系统上基准的,因为它们在与中国仓鼠卵巢细胞的同位素标记的蛋白质上的复杂样品上的性能进行了基准测试,该蛋白质是使用羊毛hamster卵巢细胞的,使用了诱捕的离子移动性表述和平行的仿制模式,并依赖于数据划分,并逐渐划分。关键性能指标,包括肽和蛋白质识别,数据提取精度,变化精度,线性和测量真实。使用Hamiltonian Monte Carlo采样的贝叶斯建模框架可通过后验概率校准以及局部错误的发现率来稳健地估计折叠式均值和方差。通过预期效用最大化实施的贝叶斯决策理论用于平衡准确性与后部不确定性,从而对每个工具的性能进行了概率评估。通过这种累积分析,可以观察到跨工具的变异性:一些在识别敏感性和蛋白质覆盖范围方面表现出色,有些在定量准确性方面具有最小的偏见,并且有一些在跨指标之间提供了平衡的性能。这项研究建立了一个严格的数据驱动框架,用于工具基准测试,为选择适合HCP监测生物制药开发中的HCP监视的MS/MS工具提供了见解。
激动人心的变化:在圣艾夫斯高中引入多样化的学习,我们很高兴地宣布我们在圣艾夫斯高中的支持服务发生了重大变化。我们的学习和支持,听力支持和自闭症支持学院现在将在多元化学习的新旗帜下团结起来。这一变化反映了我们致力于为所有学生提供全面的包容性教育。领导这项倡议的是丹尼尔·莫勒(Daniel Moller)和达伦·斯坦(Darren Stein),他们将担任包容性教育的校长。丹尼尔·莫勒(Daniel Moller)将专注于带有其他学习需求的主流学生入学率,而达伦·斯坦(Darren Stein)将监督通过专业面板安排安排的学生的案例管理。这次合并带来了许多好处,特别是对于我们非教学的学校学习支持人员(SLSO)。他们现在将在共享的员工室进行合作,增强围绕学生融合和需求的团队合作和知识共享。通过集合资源和策略,我们旨在改善对所有学生的支持。作为这种过渡的一部分,我们很高兴地宣布,我们的听力支持教室的翻新和搬迁到较低的B街区,与我们新的自闭症支持课堂相邻。学习和支持将利用B10和新指定的学习实验室(以前是E0)进行残疾条款和小组干预措施。如果您对此有任何疑问,请随时与Daniel Moller或Darren Stein联系。我们期待着我们学校的新篇章,该章节建立在我们在圣艾夫斯高中拥有的包容性和支持性环境的基础上。
摘要:人类肠道微生物群是一个复杂的生态系统,具有数千种微生物菌株,在维持其宿主的整体福祉方面起着至关重要的作用。肠道微生物群的组成随婴儿期到成年的年龄而变化,并且受饮食习惯,环境和遗传处理的影响。培养非依赖性技术和核酸测序的最新进展已提高了我们对肠道菌群多样性的理解。肠道中存在的微生物物种释放具有抗炎特性的短链脂肪酸(SCFA)。肠道菌群在调节宿主的免疫系统,促进免疫耐受性和维持稳态方面也起着重要作用。肠道微生物群对宿主健康的影响很明显,因为肠道营养不良与各种疾病有关,包括代谢性疾病,自身免疫性疾病,过敏和炎症性肠道疾病。肠道微生物群与呼吸系统有双向通信,形成了肠道 - 肺轴,这与不同的呼吸系统疾病有关。针对肠道菌群的治疗方法,例如益生菌,益生元,饮食干预和粪便菌群移植(FMT),旨在恢复微生物平衡并促进肠道中有益菌株的生长。尽管如此,必须了解肠道菌群与宿主之间的复杂相互作用的知识,这对于开发了个性化医学方法和基于微生物群的疗法的各种疾病是必要的。还讨论了未来的研究方向。本评论总结了与肠道轴相关的研究,并特别强调了微生物群的作用。
