Jane Kim(MSU),Julie Butler(MSU),Patrick Cook(MSU),Danny Jamooa(MSU),Daniel Bazin(MSU),Dean Lee(MSU),Witek Nazarewicz(MSU) UITO College),Evdenen(Uitinonen(Uitinonen(Uitinon)(Uitinon(Uitinonen(Uitili))(Uitali(Uitali)(Uitili))分析),Bryce Fore(ANL),Alessandro Lovato(ANL),Stefano Gandolfi(Lanl),Francesco Pederiva(Unitn)和Giuseppe Carleo(EPFL)。Niyaz Beysengulov和Johannes Pollanen(MSU实验); Zachary Stewart,Jared Weidman和Angela Wilson(MSU量子化学,MSU)Jonas Flaten,Oskar,Leinonen,ChristopherLinderälv,ØyvindSigmundsonSchøyen,Stian Dysthe Bilek和HåkonemilKristiansen(Uio)。Marianne Bathen,David Gongarra,Lasse Vines和Justin Wells(实验(UIO))。 那些被遗忘的人的借口。Marianne Bathen,David Gongarra,Lasse Vines和Justin Wells(实验(UIO))。那些被遗忘的人的借口。
创建机器的数字双胞胎已经是一项非常复杂的事业。那么,与人类有机体这样做必须有多困难?Fraunhofer实验软件工程研究所的研究人员正在研究数字患者双胞胎的可能性,挑战和潜力。,他们的目标是将来对数字“复制品”进行药物测试,然后再服用第一份药丸。在这次采访中,特蕾莎·阿伦斯(Theresa Ahrens)博士和乔纳斯·马塞洛(Jonas Marcello)博士共同领导弗劳恩霍夫(Fraunhofer)IESE的数字健康工程部门,解释了数字患者双胞胎的好处和附加值。什么是数字患者双胞胎?特蕾莎·艾伦斯(Theresa Ahrens):从本质上讲,数字患者双胞胎是生物单元的精确而动态的虚拟率。这种高度发达的模型可以模拟检查,用于检查,细胞结构,组织,器官,甚至整个人,理想地包含其现实世界中的所有信息,我的意思是实际患者。数字型双胞胎是动态的,因此它们会考虑随着时间的流逝而发生的变化,并且可以模拟基本的生理过程。这使我们能够做出各种谓词,例如关于生理功能,例如,如果医生正在考虑为患者考虑某些药物,这些功能会有所帮助。数字患者双胞胎如何改善医疗服务?乔纳斯·马塞洛(Jonas Marcello):数字患者双胞胎具有广泛不同应用的巨大潜力。举例说明,这些模型可以帮助可视化人体内部的代谢过程。机械生产是否有相似之处?虚拟双胞胎在医学上提供的一个大机会是,它们可以用来识别药物的影响,包括药物相互作用和侧面效果,甚至在该人服用第一颗药物之前。Marcello:与生产环境中的数字双胞胎一样,机器可以取消预测性维护,情况也相似:这为预分制的健康监测铺平了道路。和该技术在早期筛查和预防方面也打开了新的门,因为虚拟复制品可以在健康问题的开始阶段提供线索,或揭示出较高的特定疾病风险。这允许
22q11.2 deletion syndrome (22q11.2DS), also referred to as velo- cardiofacial or DiGeorge syndrome, is a genetic disorder caused by a microdeletion on the long arm of chromosome 22 (Jonas et al., 2014) and is, with a prevalence of 1 in 2000–4000 births, one of the most common recurrent copy number variant disorders (Schneider et Al。,2014)。它的表型表达是高度的,包括先天性心脏病,帕拉特异常,低钙血症和畸形面部特征等医学状况(Bassett等,2011)。此外,22q11.2ds与患有精神疾病的高风险有关,包括精神病谱系障碍(Schneider等,2014),而22q11.2ds患者的大多数患者大多数具有低于平均水平的智商和低于平均水平的智商和认知功能的障碍。认知功能通常会随着年龄的增长而进一步下降,并且在22q11.2ds的患者中发现了陡峭的趋势(Vorstman等,2015)。通常被删除的区域的大小为1.5-3 Mb(兆邦),包括大约90个基因,其中大多数是表达的
List of researchers in the top 2% based on the single year performance № Name Field 9 Yousafzai, Shumaila Economics & Business 10 Tosi, Daniele Enabling & Strategic Technologies 11 Atabaev, Timur Sh Enabling & Strategic Technologies 12 Gao, Changhong Enabling & Strategic Technologies 13 Bakenov, Zhumabay Enabling & Strategic Technologies 14 Bagheri, Mehdi Enabling & Strategic Technologies 15 Konarov, Aishuak Enabling & Strategic Technologies 16 Yagiz, Saffet Engineering 17 Varol, Huseyin Atakan Engineering 18 Do, Ton Duc Information & Communication Technologies 19 Akhtar, Muhammad Tahir Information & Communication Technologies 20 Zormpas, Dimitrios Information & Communication Technologies 21 Maham, Behrouz Information & Communication Technologies 22 Boranbayev,Askar信息与通信技术23 Desyatnikov,Anton物理与天文学24 Good,Michael R.R.物理与天文学25 Cruz,Jonas Preposi公共卫生与健康服务
摘要摘要本文介绍了过去十到十五年的德国科幻小说,特别是那些主题化克隆和/或优生学的小说。讨论中的主要小说包括Barbara Kirchner的Die Verbesserte Frau,Birgit Rabisch的Duplik Jonas 7,以及Charlotte Kerner的Blueprint/Blaupause(由Franka Potente于2004年发行,是作为电影改编而发行的)。本讨论表明了这些和类似小说如何与纳粹优生和生殖实验的遗产相抗衡,其次,小说中现有的历史意识与当前生物技术问题的辩论内容有关,包括尤里根·哈伯马斯(JürgenHabermas),斯拉沃伊·Zizek,Slavoj Zizek和Peter Sloterdij。本文通过将这些辩论带入美国文本的比较例子中的文化交叉引用(Gattaca [1997],The Island [2005],二)),这些辩论倾向于令人恐惧的生殖技术的令人恐惧的方面与纳粹文本的含义,而德语文本则倾向于将其作为未来的访问者的来源。
乔治城大学法学院法学教授。作者非常感谢三位杰出研究助理 Danielle B. Ellison、Perry R. Cao 和 Ryan M. Pereira 的大力支持,以及研究图书管理员 Jeremy McCabe 的出色协助。还要特别感谢以下朋友和同事对本文的先前草稿慷慨地提出评论:Almudena Azcárate Ortega、Jack M. Beard、Laurie R. Blank、Michael R. Cannon、Karl Chang、David E. Graham、Peter Hulsrøj、Christopher D. Johnson、David S. Jonas、Matthew T. King、Steven A. Mirmina、James A. Schoettler、Gary D. Solis、Dale Stephens、Matthew Stubbs、Kieran R.J. Tinkler 和 Brian Weeden。这项工作也受益于作者参与 Woomera 手册项目。当然,任何错误或遗漏的责任仍由我承担。本文表达的观点不一定代表美国国防部、美国政府或任何其他实体的观点。
Janie Garcia, TNSK Jason Fogarty, Potomac Economics Jeremi Wofford, Ameren Jeremy Pober, PCI Jim Baker, CMS Jodie Kovar, MPUA Joe Daggett, WPPI Joe Kinning, MEC John Crow, Alliant Jonas Cruz, MISO Jonathan Roller, ACES Josh Hubbard, Ameren Julie Burkholder, MISO Kari Hassler, Xcel Kay Henry, TEA Keith Howe, MCG Energy Khamsune Vongkhamchanh, Entergy Kim Keller, WEC Konstantin Korolyov, DTE Kristine Eslinger, BEPC Kristy Quigley, GRE Kurt Berndt, MN Power Kurt Vanderlick, Cleco Kyle Abell, MISO Lynn Hecker, MISO Maida Session, Duke Mark Hull, ACES Maura Royston, WEC May Yang, Hitachi Energy Megan Roers, MN Power Melissa Barry, OTP Melissa Swafford, Hitachi Energy Micah Cook, MISO Michaela Flagg, CES Michelle Lynch, HEPN Mindy Doerrfeld, TNSK Mitchell Bell, MB Hydro Mollie Dawson, MISO Nicole Ramirez,Nipsco
* We thank Daron Acemoglu, Francesco Amodio, Costas Arkolakis, David Atkin, Kerem Cosar, Banu Demir, Xiang Ding, Dave Donaldson, Jonas Hjort, Amit Khandelwal, Sam Kortum, Rocco Macchiavello, Thierry Mayer, Ameet Morjaria, David Nagy, Ezra Oberfield, Andrii Parkhomenko,Michael Peters,Giacomo Romanini,Daniel Sturm,Alireza Tahbaz-Salehi,Mathias Thoenig,Daniel Xu,Ekaterina ekaterina Zhuravskaya以及各种研讨会和会议的参与者以及会议。我们感谢Serhii Abramenko,Artyom Lipin,Ella Sargsyan,Martin Strobl,尤其是Aruzhan Nurlankul的精湛研究帮助。该项目已从玛丽·斯库洛多夫斯卡·弗兰斯(Marie Sklodowska-Curie)赠款协议号870245。†巴塞罗那经济学学校和CEPR大学庞贝·法布拉大学(E-Mail:vasily.korovkin@upf.edu)。‡MIT Sloan管理学院和CEPR(电子邮件:makarin@mit.edu)。 §波士顿大学(电子邮件:miyauchi@bu.edu)。‡MIT Sloan管理学院和CEPR(电子邮件:makarin@mit.edu)。§波士顿大学(电子邮件:miyauchi@bu.edu)。
“我们目前正在经历近期挪威经济的最大重组,”挪威总理乔纳斯·加尔·斯特罗(Jonas GahrStøre)于2022年6月23日宣布,他揭露了绿色工业倡议。通过这项雄心勃勃的倡议,挪威旨在将自己转变为主要的“绿色工业和能源巨头”,利用挪威的自然资源,知识环境,工业专业知识和历史优势。总理斯特雷(Støre)强调了实现这一愿景所需的集体努力,并指出:“我们将共同创造更多有利可图的就业机会,增加对大陆的投资,增加出口并促进减少排放。”认识到未来的巨大潜力,挪威政府积极刺激了电池价值链的增长,与气候中立经济的目标保持一致,并为挪威的能源过渡做出了贡献。通过促进电池价值链的发展,挪威在战略上定位自己,以抓住未来的机会,并在塑造可持续和繁荣的经济中发挥重要作用。
Authors pre-print version - CIRP Annals-Manufacturing Technology https://doi.org/10.1016/j.cirp.2022.03.046 A reheating temperature criterion for adaptive strategy in fused filament fabrication Jie Zhang a , Jonas Neeckx a , Johan Troukens b , Eleonora Ferraris (2) a* a.机械工程系,鲁文库文,鲁文3000,比利时b。 BETAILIZE NV,BEUVEN 3001,比利时 *信件:E。Ferraris(Eleonora.ferraris@kuleuven.be),Ku Leuven Campus de Nayer,Jan de Nayerlaan 5,Sint-Katelijne-Waver 2860,Belgium this Plops Temport files fieling Fffe Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fff Fffe( 制造业。通过合并的经验和仿真方法确定针对聚(乳酸)(PLA)的标准。因此,印刷零件的再加热温度不应超过1/12 [℃/µm]的链周长,当时直径为0.4毫米,打印散装零件时。该标准可以扩展到其他材料,并应用于以高效效率的同时制定自适应印刷策略,同时保持零件质量。自适应制造,融合沉积,温度