服务运营部门 (SOB) 负责为过渡中的 CIS 服务提供本地支持,并负责所有指定核心的运营和维护,以及联合情报监视和侦察服务、服务支持和业务应用程序以及 CIS 系统,根据 SLA 和其他协议为本地和远程客户提供直接支持。在 NCI 机构 OPS 中心的协调下,SOB 指导、协调、监督和执行所有业务领域所需的本地服务运营活动。SOB 直接或根据企业服务运营中心的指示和/或与相关业务领域协调提供本地 1 级和 2 级支持。SOB 致力于持续服务和流程改进,并向相关业务领域报告关键绩效指标。SOB 负责本地指定的 IT、网络、电缆、VTC、语音和视频设备以及所有操作系统、核心和特定应用软件的安装、运行、维护和管理。 SOB 确保物理安全得到监控和维护,并按照 Cyber Security SL 的委托执行网络安全活动。它与当地托管总部协调实际支持。SOB 致力于问题管理、访问管理、事件管理、请求履行、发布和部署、测试和验证、配置管理和变更管理,以支持适当的业务领域并与服务管理部门协调。SOB 负责为 CSU AOR 内的公司客户提供有限的支持。SOB 负责开发和持续改进配置、问题、变更和发布管理流程和程序。
NIMS 工程管理办公室 (EMO) 为工程资源提供移动基础设施方面的专业知识(例如可部署、可分散和高度移动的 CIS)、SATCOM 和无线通信,以支持项目、服务和 POW(工作计划)。它代表 NIMS 工程在北约、学术界和工业界。EMO 负责 NIMS 技术路线图的管理和控制,并通过 NIMS 集成和创新中心领导建立和持续改进服务。它确保服务和产品的合规性、标准化和一致性,并领导无缝集成新功能的努力。职责:在高级工程师的指导下,任职者将履行以下职责: 为采购项目提供技术支持,确保交付集成和可互操作的技术解决方案,制定技术规范,确保整个实施过程和验收测试的技术专业知识; 根据指示参与科学计划和项目; 为构思、开发和执行提供技术和专业贡献
摘要 概述了常见的人工智能 (AI) 技术及其在教育领域应用的主要趋势。分析了终身学习个性化的观点。揭示了现代 LMS 大学在全球化教育知识生态系统中的实施前景。分析了对高等教育机构教师的调查结果,该调查涉及由于实施 AI 元素而预期 LMS 使用效率将提高。分析了对高等教育机构教育环境建模的可能性。建议使用“学生-教育主体-教育过程”模型三元组来分析 AI 技术在教育中的应用。基于组织教育过程的模型,提出了一种计算 AI 使用效果综合指标的方案。提出了一种基于可用机会选择最佳知识评估系统的方法。给出了广义知识评估算法的数学模型。在学生模型层面,在知识相空间中开发了一个学生培训优化模型,同时考虑到应用 AI 技术的可能性。关键词1 教育、学习管理系统(LMS)、人工智能(AI)、效率、数学模型、个性化学习(PL)、学生模型、教育过程模型、教育主体模型、最佳学习轨迹。
摘要:激酶抑制剂 (KI) 是一类日益壮大的药物,针对各种蛋白激酶,用于治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤。它是一组异质性化合物,不仅广泛应用于不同类型的肿瘤,也广泛应用于对特定预测因素呈阳性的肿瘤。本综述总结了 KI 的常见心脏毒性作用,包括高血压、伴有心动过缓和 QTc 延长的心律失常以及可导致心力衰竭的心肌病,以及不太常见的作用,如液体潴留、缺血性心脏病和血栓栓塞事件风险增加。讨论了心脏监测和管理蛋白 KI 最常见心脏毒性作用的指南。还描述了受 KI 影响并可能导致心脏损伤的潜在信号通路。最后,指出需要进一步研究这些药物心血管毒性的分子机制。
摘要:激酶抑制剂 (KI) 是一类日益壮大的药物,针对各种蛋白激酶,用于治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤。它是一组异质性化合物,不仅广泛应用于不同类型的肿瘤,也广泛应用于对特定预测因素呈阳性的肿瘤。本综述总结了 KI 的常见心脏毒性作用,包括高血压、伴有心动过缓和 QTc 延长的心律失常以及可导致心力衰竭的心肌病,以及不太常见的作用,如液体潴留、缺血性心脏病和血栓栓塞事件风险增加。讨论了心脏监测和管理蛋白 KI 最常见心脏毒性作用的指南。还描述了受 KI 影响并可能导致心脏损伤的潜在信号通路。最后,指出需要进一步研究这些药物心血管毒性的分子机制。
与 JNP AdvManuNet 最相关的关键行业部门 (KIS) 列表 以下 13 个 KIS 被确定为与开展持续的利益相关者对话以解决先进制造业中的计量问题最相关。根据欧盟对 22 个行业部门的分类、欧盟对关键使能技术的描述 (KET,从 2009 年开始并于 2018 年更新) 以及对不同行业部门现有和未来计量需求的初步分析,讨论并确定了 KIS。但应该注意的是,不同 KIS 的重点是相关组件和系统的制造挑战。01) 计量设备与服务 02) 机床与机器人 03) 数字化和集成制造系统 04) 能源生产、传输和存储 05) 先进材料与加工 06) 纳米和微电子 07) 纳米和微技术 08) 光学和光子学 09) 陆基和海基移动性 10) 航空航天 11) 复杂基础设施与土木工程 12) 生命科学技术 13) 国防与安全
摘要:激酶抑制剂(KIS)代表了一类针对各种蛋白激酶的药物,用于治疗实体瘤和血液学恶性肿瘤。这是一组异质化合物,不仅在不同类型的肿瘤中广泛应用,而且在特定预测因子阳性的肿瘤中也应用。这篇评论总结了KI的常见心脏毒性作用,包括高血压,心律不齐和QTC延长以及可以导致心力衰竭的心肌病,以及诸如流动性保留,缺血性心脏病和升高的血栓栓塞事件风险等常见影响。讨论了蛋白质KI的最常见心脏毒性作用的心脏监测和管理指南。还描述了受KIS影响并可能导致心脏损伤的潜在信号通路。最后,需要进一步研究这些药物心血管毒性的分子机制。
战略与洞察 2 人力资本 2 KIS 2 非营利管理 3 高管项目 3 设施 3 校友关系与发展 (ARD) 4 整合营销与传播 (IMC) 4 财务管理 5
摘要 CRISPR-Cas9 广泛用于小鼠和大鼠的基因靶向。非同源末端连接 (NHEJ) 修复途径在受精卵中占主导地位,可有效诱导插入或缺失 (indel) 突变,从而在靶位点敲除基因,而通过同源定向修复 (HDR) 的基因敲入 (KI) 则难以产生。在本研究中,我们使用双链 DNA (dsDNA) 供体模板与 Cas9 和两个单向导 RNA,一个用于切割目标基因组序列,另一个用于切割 dsDNA 质粒的侧翼基因组区域和一个同源臂,在 G0 幼崽中产生 20-33% 的 KI 效率。 G0 KI 小鼠在一个靶位点携带 NHEJ 依赖的插入/缺失突变,该突变设计在内含子区域,而在另一个外显子位点携带 HDR 依赖的各种供体盒(例如 EGFP 、mCherry 、Cre 和感兴趣的基因)的精确 KI,这些供体盒的长度从 1 到 5 kbp 不等。这些发现表明,这种由 CRISPR-Cas9 系统介导的 NHEJ 和 HDR 组合方法有助于在小鼠和大鼠中高效、精确地 KI 质粒 DNA 盒。
10 Kis, Z.、Kontoravdi, C.、Shattock, R. 和 Shah, N. 生产满足全球大流行需求的 RNA 疫苗所需的资源、生产规模和时间。239 疫苗(巴塞尔)9 ,doi:10.3390/vaccines9010003 (2020)。240