供应链是商业的命脉。他们将行业联系起来,将思想转变为产品并维持市场。世界各地的组织都依靠供应链管理来告知他们的决策和驱动战略。比以往任何时候都需要这个关键领域的专业人员,他们拥有具有技术专业知识和跨职能业务技能的专业人员,以了解链中的每个链接 - 从启动到消费者。
学生必须完成 18.0 学分的社区参与顶点课程。社区参与顶点课程包括 6.0 学分的社区参与顶点课程材料和方法以及 12.0 学分的社区参与顶点项目。学生必须在第二年每周至少花 10 小时完成社区参与顶点项目。
本文从行业4.0的背景下,从中小型企业(SME)的角度研究了信息共享和多层供应链管理(MSCM)的转变。中小型企业通常以数字方式共享信息较少,在进行MSCM方面的活动较少,但必须集成在数字供应商网络中以实现供应链透明度或可食性。为此,研究了有关信息共享和MSCM的奥地利和德国制造业的经验分析中小企业。使用奥地利和德国制造中小企业的81个答复,对响应进行了分析以检验三个假设。这三个假设研究了中小企业的上游和下游MSCM实践,以及与中小企业共享的哪种信息。这些结果有助于理解和揭示信息共享的潜在障碍,除了对中小企业的技术可能性以外,以积极参与MSCM。
白血病干细胞(LSC)维持该疾病,并有助于急性髓样白血病(AML)复发。植物LSC可能会增加消除患者癌症的机会。为此,我们使用了可生物治疗的Lipidoid封装Cas9/单个指导RNA(SGRNA)核糖核蛋白[lipidoid纳米粒子(LNP)–CAS9 RNP]来靶向人类LSCS中关键基因介绍基因介绍基因介绍基因介绍基因介绍蛋白(IL1RAP)。为增强LSC靶向,我们将LNP-CAS9 RNP和趋化因子CXCL12加载到间充质干细胞膜膜的纳米纤维(MSCM-NF)上,模仿骨髓微环境。在体外,CXCL12释放LSC向脚手架的迁移,LNP-Cas9 RNP诱导的有效基因编辑。IL1RAP敲除降低了LSC菌落形成能力和白血病负担。 基于支架的递送增加了LNP-CAS9在骨髓腔中的保留时间。 总体而言,通过CXCL12LNP/MSCM -NF脚手架通过CXCL12sgrna持续局部交付,为减弱LSC增长以改善AML治疗提供了有效的策略。IL1RAP敲除降低了LSC菌落形成能力和白血病负担。基于支架的递送增加了LNP-CAS9在骨髓腔中的保留时间。总体而言,通过CXCL12LNP/MSCM -NF脚手架通过CXCL12sgrna持续局部交付,为减弱LSC增长以改善AML治疗提供了有效的策略。
我们对在人工智能、商业分析和供应链管理方面具有专业知识的学者特别感兴趣;但是,我们也会考虑在 OMIS 专业的其他领域具有专长的优秀候选人。学者必须能够在我们的一个或多个 MMAI、MBAN 和 MSCM 课程中教授高级课程。他们有望在商学院内外发起新的研究合作,招募和指导研究生让他们参与前沿研究,并在顶级期刊上发表研究成果。学者应该有领导 OMIS 领域及其项目的愿景,在该领域和整个商学院内营造一种合作和同事关系的氛围,学者还应支持 OMIS 领域教师的成长和专业发展。
土木工程 BSCE - 计算机工程 BSComp.E. - 电气工程 BSEE - 机械工程 BSME - 人工智能*** MSAI 建筑管理 MSCM - * 创新管理学位 **当代媒体领导力与创新学位 ***自 2025 年起生效 除了所选专业/课程外,所有学科的本科生都必须学习文理科课程。这是为了满足其学位要求的通识教育部分。通过其英语水平中心 (C f EP),该大学还提供英语桥梁课程,以培养在进入大学之前需要额外语言学习的学生的大学水平英语语言技能。该大学的教师拥有适当的学术资格。此外,许多教师都是或曾经是著名的执业专业人士。在教师构成方面,北美人在所有国家群体中的代表性最高。AUD 的多综合设施旨在支持大学的课程(包括学术和课外活动)达到美国标准。校园周围包括迪拜互联网城和媒体城。
2024年夏季课程提纲教练C. John Langley Jr.,博士供应链管理临床教授宾夕法尼亚州立大学454商业大楼大学公园,宾夕法尼亚州16802 jlangley@psu.edu或cxl53@psu.edu或Johnlangley11@gmail11@gmail.com教学支持专家(TSS) 30学分供应链管理硕士(MSCM)学位课程。学生必须在注册之前完成SCM 801、822和842。简介:SCM 860专注于商业经理的重要概念:构成战略,将供应链战略与业务战略联系起来,供应链中创新,供应链转型和高性能操作系统,数字供应链,变更管理和社会创新。SCM 860将涵盖广泛的管理概念,问题和当代主题,以帮助您作为供应链管理领域的业务领导者和专业人士做出更好的业务决策 - 因为有效的业务管理确实是全部。我们将探索供应链领导框架,趋势和见解,以改善供应链的管理。这些概念将与当前和未来的与供应链创新和转型相关的主题集成。
摘要:含有硫的固体电解质正在增加研究人员的牵引力,并且每天都在越来越受欢迎。最近,Li 7 P 3 S 11,Li 10 Gep 2 S 12和Li 11 Si 2 PS 12固体电解质在文献中引起了极大的兴趣。这些电解质的离子电导率可以达到高达10 -2 s/cm的值。为此,本研究采用了机械合金方法来合成LI 7 P 3 S 11固体电解质,用于全稳态锂硫电池。为此,将Li 2 S和P 2 S 5成分在某些化学计量比中混合在球磨机中。通过DSC热分析方法确定所获得的粉末的结晶温度,并在适当的结晶温度下在保护氛围下结晶。随后,以对环境条件的高敏感性而闻名的获得的粉末,在专门设计的外壳中进行了XRD和拉曼分析,以防止暴露于开放的大气中。通过电化学阻抗光谱和循环伏安法分析在特殊的固态细胞中对经过结构表征进行电化学测试进行了电化学测试。值得注意的是,环状伏安法分析揭示了一个令人印象深刻的电化学窗口,该窗口延伸至最低5V。此外,在室温下以1.1 mscm⁻的定量Li 7 P 3 S 11颗粒的总电导率,进一步强调了其优惠的电化学性质。结果表现出与现有文献的兼容性,证实了合成的电解质的生存能力,是锂硫硫电池的合适候选者。