小分子抗病毒药(例如针对疱疹病毒,艾滋病毒,HBV和HCV)正在挽救数百万的生命。却针对大多数其他病毒感染,其中许多被忽视和/或出现,没有可用的抗病毒药。有效的更广泛的口服抗病毒药对于表演/大流行的准备和生物污染物的背景下也是必不可少的。在足够的努力下,应该有可能针对各种病毒属或家庭开发有效的小分子抗病毒药。为了能够开发这种较广泛的抗病毒药,在病毒家族的复制周期中识别新型可药物目标也是必不可少的。我将提出一些我们的努力和策略,以制定抗病毒策略,包括针对Flavi(登革热) - ,Corona-,Entero-,Paramyxoviruses以及针对狂犬病和HEV的抗病毒策略。
执行摘要 ................................................................................................................................................ 1 简介 ...................................................................................................................................................... 2 是什么让 Johan Sverdrup 成为 2025 年的数字旗舰?...................................................................................... 3 成为“数字旗舰”需要具备哪些条件?............................................................................................. 3 采用数字技术 ............................................................................................................................. 3 全自动流程 ............................................................................................................................. 4 维护 ............................................................................................................................................. 5 2025 年,Johan Sverdrup 如何充分利用人工智能的潜力以及新的钻井作业工作方式?.................................................................................................................... 6 人工智能 ................................................................................................................................ 6 钻井作业中的人工智能 ........................................................................................................................ 6 新的工作方式 ................................................................................................................................ 8 员工入职 ...................................................................................................................................... 9 什么能让 Johan Sverdrup 在 2025 年实现碳中和?
科学会议的组织:病毒学趋势,梅里奥克斯基金会(2007年6月24日至26日),法国安妮(Co-Organizer)。embo-workshop:RNA病毒;复制,进化和药物设计,(2007年8月27日至30日),奥地利维也纳(共同组织者)。病毒学的趋势,梅里奥克斯基金会(2013年1月),法国安妮(Annecy)(共同组织者)。第18届国际Picornavirus会议,[www.europic2014.eu](2014年3月9日至14日)比利时Blankenberge。 第三届科学委员会成员(阿姆斯特丹)和第4次抗病毒药会议Elsevier(西班牙锡尔斯)。 32 ND的组织者(2019年,巴尔的摩)和33 Rd(2020年,西雅图,由于COVID而被秋季在线会议取代)和第34届(在线)和第35届(在线)和第35届(西雅图)抗病毒研究(ICAR)的(ICAR)。 专利:I和/或是负责任的Ku Leuven研究人员,引起了PCT家族成员代表的专利家族:WO2004/005286,WO2005/063744,WO2008/062206,WO2008/062206,WO2008/13333666669,WO2014/WO2014/WOO2014/WO2014/WO2078A。 这些专利家庭中的每个家庭中的每个家庭都至少有一个被授予的家庭成员,该成员仍在国家或地区管辖区中生效。 发明家在11项申请申请中,所有与病毒治疗或预防有关的专利申请。 编辑活动:“抗病毒研究”的前编辑和目前的咨询编辑。 编辑委员会“生化药理学和ACS(美国化学学会)传染病。 成员SAB“ Merieux Foundation”。第18届国际Picornavirus会议,[www.europic2014.eu](2014年3月9日至14日)比利时Blankenberge。第三届科学委员会成员(阿姆斯特丹)和第4次抗病毒药会议Elsevier(西班牙锡尔斯)。32 ND的组织者(2019年,巴尔的摩)和33 Rd(2020年,西雅图,由于COVID而被秋季在线会议取代)和第34届(在线)和第35届(在线)和第35届(西雅图)抗病毒研究(ICAR)的(ICAR)。专利:I和/或是负责任的Ku Leuven研究人员,引起了PCT家族成员代表的专利家族:WO2004/005286,WO2005/063744,WO2008/062206,WO2008/062206,WO2008/13333666669,WO2014/WO2014/WOO2014/WO2014/WO2078A。这些专利家庭中的每个家庭中的每个家庭都至少有一个被授予的家庭成员,该成员仍在国家或地区管辖区中生效。发明家在11项申请申请中,所有与病毒治疗或预防有关的专利申请。编辑活动:“抗病毒研究”的前编辑和目前的咨询编辑。编辑委员会“生化药理学和ACS(美国化学学会)传染病。成员SAB“ Merieux Foundation”。〜60个国际期刊的副评论者,包括自然,自然传播,科学,柳叶刀,柳叶刀胃肠病学和肝病学,柳叶刀传染病,PLOS病原体,肠道病,肝病学,肝病学,胃癌,肝病学杂志,肝病学杂志,病毒学杂志。
人工智能 (AI) 正在迅速发展,为各个行业和日常生活的各个方面提供了变革潜力。本研究通过全面的定性分析,采用文献综述和图书馆研究方法,探索人工智能的未来发展轨迹。该研究深入探讨了人工智能技术的当前进步及其对医疗保健、金融、制造业和教育等行业的预期影响。它还研究了社会影响,包括道德考虑、就业转变和数字鸿沟。研究结果表明,虽然人工智能有可能提高效率和创新,但它也带来了必须解决的挑战,以确保公平和负责任的实施。通过综合现有文献的见解,本文对人工智能的未来角色提供了细致入微的理解,并强调需要跨学科合作来应对人工智能融入社会的复杂性。介绍
本书介绍了反馈系统设计和分析的基本原理和工具。本书旨在服务于对理解和利用物理、生物、信息和社会系统中的反馈感兴趣的各种科学家和工程师。我们试图将数学先决条件保持在最低限度,同时注意不要牺牲过程中的严谨性。我们还试图利用来自各种学科的例子,说明许多工具的通用性,同时展示如何将它们应用于特定的应用领域。本书的主要目标是简明扼要地介绍反馈和控制系统的当前知识。控制领域最初教授的是当时已知的一切,随着新知识的获得,开发了额外的课程来涵盖新技术。这种演变的结果是,入门课程多年来一直保持不变,而且通常需要参加许多单独的课程才能对该领域有一个很好的了解。在编写本书的过程中,我们试图通过强调基本概念来浓缩现有知识。我们认为,了解反馈为何有用、了解控制语言和基本数学以及掌握过去半个世纪以来开发的关键范例非常重要。能够使用粗略技术解决简单的反馈问题、识别基本限制和困难的控制问题以及了解可用的设计方法也很重要。本书最初是为加州理工学院的一门实验课程而开发的,该课程涉及来自不同背景的学生。该课程面向传统工程学科的三年级和四年级本科生以及工程和科学专业的一年级和二年级研究生。后者包括生物学、计算机科学和物理学的研究生。几年来,该教材已在加州理工学院和隆德大学进行了课堂测试,并采纳了许多学生和同事的反馈,以帮助提高材料的可读性和可访问性。由于本书的目标读者群,与许多其他关于反馈和控制的书籍相比,本书的组织方式略有不同。特别是,我们在课文中引入了一些概念,这些概念通常只用于二年级的控制课程,因此非控制系统专业的学生通常无法接触到。这样做是以牺牲某些传统主题为代价的,我们认为聪明的学生可以独立学习这些主题,而且通常
移动卒中单元 (MSU) 是一种专用救护车,能够缩短中风患者的诊断和治疗时间。在本文中,我们提出了一种基于模拟的方法来研究在院前中风患者转运中协同使用普通救护车和 MSU 的潜在影响,即共同调度。我们将共同调度策略集成到现有的建模框架中,以构建紧急医疗服务模拟模型。在一个案例研究中,我们将扩展框架应用于瑞典南部,以评估对不同类型中风使用共同调度策略的有效性。结果表明,与为中风事件分配普通救护车或 MSU 的情况相比,使用共同调度策略时,中风患者的诊断和治疗时间缩短。
关于Smartcella Smartcella是一家全球生物技术公司,通过交付解决方案和高级疗法开发开创了目标疗法的未来。成立于2014年,该公司建立在瑞典Karolinska Institutet的全球著名科学和研究基础上。SmartCella结合了新颖的输送平台,例如爆发器®(一种可直接注射到难以到达器官和肿瘤的血管内递送装置),以及细胞介导的疗法的最先进的开发和制造。该公司在两个业务领域运营:有针对性的分娩和再生药物。国际团队由科学家,有远见的创新者和经验丰富的商业领导者组成,所有这些都致力于塑造目标疗法的未来并为患者提供改变生活的治疗方法。在www.smartcella.com上阅读更多信息,请关注LinkedIn上的Smartcella
达尔文的物种起源(1859)几乎没有提到人类进化。对人类进化的最初避免并不是监督的,而是一个仔细的算法:达尔文很清楚他的理论将与科学家,神职人员和外行公众相遇的广泛抵抗,并提及人类进化论可能产生了无情的反对。,但达尔文的许多对手迅速抓住了人类的思想,尤其是语言,是与他的新思维方式的战斗中的有力武器。阿尔弗雷德·华莱士(Alfred Wallace)的独立发现自然选择原则促使达尔文(Darwin)最终在1859年发表了他长期发展的该理论的“大纲”,他没有帮助自然选择无法解释人类思想的起源。尽管华莱士对思想的所有进化方法有所保留,但由于语言学和语言学在维多利亚时代的科学中的可观地位,人类语言提供了最有力的论点。达尔文在语言阵线上最强大的敌人是牛津大学语言学教授弗里德里希·马克斯·米勒(FriederichMaxMüller),这是一位非常知名且受人尊敬的学者(Stam,1976)。在他的“语言科学演讲”中,于1861年在英国皇家机构发表,此后迅速发表(MüLler,1861年),MüLler在“达尔文和达尔文主义”上发起了全面攻击,利用他的“语言科学”作为强大的Blud-Geon-Geon-Geon。müller的立场并不复杂:“语言是将人与野兽分开的rubicon,没有动物会越过它。。。。语言的科学将使我们能够承受达尔文人的极端理论,并在人和蛮族之间划定一条艰难而快速的界限”(引用于1917年,1917年,第73 - 74页)。对于müller来说,语言是将人类与所有动物区分开来的关键特征。müller的论点令人信服:他的学生将他称为“大思想的达尔文”,并将其视为“唯一的平等,不是说上级,反对者,他们已经对阵达尔文的竞技场”(Noiré,1917年,第1917年,第73页)。müller关于人类语言与各种形式的动物交流之间不可思议的质不同的论点,合并
摘要虽然学龄前校长对于整合可持续性很重要,但对此主题的研究很少。使用嵌入式混合方法方法,本研究探索并比较了50个校长的观点和与可持续性有关的观点和行动,该行动与25个未来和25种非核心认证的随机取样的幼儿园(总计290个)的25个市政学前班的随机随机抽样。使用半结构化问卷,从学前班的原理收集数据。整个学校方法花模型被用作分析定性数据的分析框架,而定量数据则受到潜在结构歧视性分析的正交预测。根据参与的校长,经过生态认证的学龄前儿童着重于增加儿童对可持续性的知识和利益,而非证券认证的学龄前儿童着重于发展教师可持续性能力的策略。这与发现生态认证的学龄前儿童在其领导实践中对可持续性更细微和多方面的观点相一致,表明在某种程度上,生态认证在某种程度上起着重要作用。该研究还强调了在学龄前教育中采用整个学校可持续性方法的潜力。交叉验证至少在瑞典背景下支持结论的普遍性。