协助Biotech客户在筹款期间为VC投资者提供IP策略,然后成功进行IPO,然后成功进行IPO。在成功防御CRISPR CPF1专利(PGR2018-00072)的授予后审查方面的副主席。在成功辩护的六个党派评论中,由普通请愿人对橙色书上列出的药品专利进行的六个片段审查,该专利涵盖了涵盖1亿美元的控制释放产品(IPR2013-00368,IPR2013-00371,ipr2013-00371,and IPR2013-00372),并在IPR2013-00372 - 所有索赔决定; IPR2015-01777,IPR2015-01778和IPR2015-01782 - 未建立)。 起诉了橙皮书中列出的产品组合,并在随后的诉讼中保持有效。 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.诉John Doll(Fed。) cir。 2009) - 在先例的2-1裁决中,由专利重新审查引起的双重专利拒绝(所有索赔均可在还押后获得专利)。由普通请愿人对橙色书上列出的药品专利进行的六个片段审查,该专利涵盖了涵盖1亿美元的控制释放产品(IPR2013-00368,IPR2013-00371,ipr2013-00371,and IPR2013-00372),并在IPR2013-00372 - 所有索赔决定; IPR2015-01777,IPR2015-01778和IPR2015-01782 - 未建立)。起诉了橙皮书中列出的产品组合,并在随后的诉讼中保持有效。Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.诉John Doll(Fed。) cir。 2009) - 在先例的2-1裁决中,由专利重新审查引起的双重专利拒绝(所有索赔均可在还押后获得专利)。Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.诉John Doll(Fed。cir。2009) - 在先例的2-1裁决中,由专利重新审查引起的双重专利拒绝(所有索赔均可在还押后获得专利)。
短波式红外(SWIR)光电探测器对于许多科学和工业应用至关重要,包括监视,质量控制和检查。在近几十年中,基于有机半导体的光电检测器已经出现,证明了为宽带和窄带成像和感应场景增加实际价值的潜力,在这种情况下,诸如热预算敏感性,大面积孔径的必要性,成本考虑因素,轻量级和相结构的灵活性需求等因素优先考虑。现在已经认识到,有机光电探测器(OPD)的性能,尤其是它们的特定检测率,最终受到陷阱状态的限制,陷阱状态普遍存在于无序的半导体中。这项工作采用了一种利用这些中间隙状态来特定创建SWIR照片响应的方法。为此,这项工作引入了在批量异质结(BHJS)光电二极管中“陷阱掺杂”的一种反直觉方法,其中有意将少量的来宾有机分子故意纳入半强化供体中:受体宿主系统。遵循这种方法,这项工作证明了可见的至静宽宽带OPD的概念验证,在关键光电探测器指标中接近(并在某种程度上,甚至超过)最先进的性能。陷阱掺杂方法是,即使目前只有概念验证,它广泛适用于各种光谱窗口。使用将限制变成功能的非常规策略来进行工程光进行的新模式。
Bawag P.S.K. 工作和商业银行和奥地利Postsparkasse aktiengesellschaftBawag P.S.K.工作和商业银行和奥地利Postsparkasse aktiengesellschaft
引用了Puledy版本(APA):Hansen,K。N.,Maeng,M.,Raungaard,B.,Engstrøm,T.,Veien,K.T.,Kristensen,S.D.,Ellert Gregersen,J.(2022)。糖尿病对使用IX试验的生物冻结支架或Orsiro支架进行血运重建的患者对1年临床结果的影响。导管插入和心血管干预措施,99(4),1095-1103。 https://doi.org/10.1002/ccd.30090
截至2021年1月,最近出现的严重急性 - 病毒综合症2导致全球超过200万人死亡和超过1亿次感染(1)。sars-cov-2是冠状病毒家族的成员。呼吸道感染可能导致疾病的疾病,即covid-19。COVID-19的更严重的病例导致由于急性呼吸窘迫综合征和对肺泡腔的损害而导致死亡(2)。目前,对于Covid-19患者,几乎没有治疗选择。抗病毒RNA依赖性聚合酶抑制剂REMDESIVIR降低了COVID-19的住院时间和死亡(3)。此外,类固醇dexame-thasone也已被批准用于严重的Covid-19(4)。到目前为止,已经开发了许多有效的疫苗(5,6)。尽管有这些进展,但仍需要额外的抗病毒治疗剂来治疗未来的流行感染。目前正在进行的全球努力正在进行中,以识别和开发新的抗病毒和抗炎疗法,以减少相关的医院和死亡。
(a)在Maestro MEA™系统上将Brainphys™神经元介质(目录#05790)培养的HPSC衍生的神经元(目录#05790)铺平。(b)神经元在15周内发挥电活性,从第8周增加到第16周的平均点火率逐渐增加。(c)栅格图在不同时间点显示了64个电极上神经元的发射模式。每条黑线代表一个检测到的尖峰。每条蓝线代表一个单个通道突发,收集至少5个尖峰,每个峰值由ISI≤100ms分隔。每个粉红色框都表示网络爆发,这是整个井中至少25%参与电极的至少10个尖峰的集合,每个电极的ISI≤100ms。在Brainphys™神经元培养基中培养的神经元表现出电活动,如随着时间的推移的增加所示。此外,网络爆发频率也增加了,这表明随着神经元的成熟,神经元的发射逐渐组织成同步网络爆发。isi =跨度间隔
保留所有权利。本产品和相关文档受版权保护,并根据许可分发,限制其使用、复制、分发和反编译。未经 Check Point 事先书面授权,不得以任何形式或任何方式复制本产品或相关文档的任何部分。尽管在编写本书时已采取一切预防措施,但 Check Point 对错误或遗漏不承担任何责任。本出版物和此处描述的功能如有更改,恕不另行通知。
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摘要在不断增加的沿海海洋压力和成本上升的时期,开发评估海洋生态系统健康的有效和有效方法对于持续的保护工作至关重要。利用诸如远程操作的车辆(ROV)之类的技术可能是实现此目的的一种方法,但是必须对ROV衍生数据的质量进行定量检查。在这里,使用Coralline藻类礁(MAERL床)作为模型栖息地,我们比较了根据来自潜水员和ROV式摄像机系统的结构中获得的3D海床重新构造。我们发现两种方法都达到了令人满意的对准和MM尺度的分辨率,从而可以解决MAERL床中的小规模特征和单个生物体。潜水员可用的较高质量的摄像头系统总体上导致了较低的建模错误,但是调查的空间范围受到了高度限制。相比之下,尽管与较高的错误相关,但我们表明,ROV可以进行更大的区域调查 - 我们在ROV部署时间仅400分钟内重建了11,285 m 2的海床。向前迈进,我们建议采用混合调查方法:利用ROV调查进行大规模监测和潜水员调查,以提供更高的细节见解,这些见解对于具有高度复杂且尺寸高的形态(例如Coralline Algae Reefs)提供了信息。在这里,即使复杂性的小变化也可能表明栖息地的变化,相关物种的大小可能很小,因此多尺度视觉评估是有益的。