Marcia McNutt 博士是一位地球物理学家,也是美国国家科学院第 22 任院长。2013 年至 2016 年,她担任《科学》杂志主编。2009 年至 2013 年,McNutt 担任美国地质调查局局长,在此期间,美国地质调查局应对了多起重大灾难,包括深水地平线漏油事件。由于她帮助控制漏油事件的工作,McNutt 被授予美国海岸警卫队功绩服务奖章。她是美国地球物理联合会 (AGU)、美国地质学会、美国科学促进会 (AAAS) 和国际大地测量学会的会员。她还获得了美国哲学学会和美国艺术与科学学院的会员资格。 1998 年,麦克纳特因年轻科学家的研究成就荣获美国地球物理联合会 Macelwane 奖章,2007 年,她又因其在深海探索方面的贡献获得莫里斯尤因奖章。2000 年至 2002 年,麦克纳特担任美国地球物理联合会 (AGU) 主席。她曾担任联合海洋机构理事会主席,负责运营国际海洋发现计划的 JOIDES Resolution 号船和相关研究项目。她是美国地球物理联合会、美国地质学会、美国科学促进会和国际大地测量协会的研究员。丽塔·科尔韦尔博士是马里兰大学帕克分校和约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的杰出大学教授、佳能美国生命科学公司高级顾问兼名誉主席以及 CosmosID 公司总裁兼首席执行官。她的研究兴趣集中在全球传染病、水和健康方面。科尔韦尔目前正在建立一个国际网络,以解决新出现的传染病和水问题,包括为发达国家和发展中国家提供安全的饮用水。科尔韦尔于 1998 年至 2004 年担任美国国家科学基金会 (NSF) 第 11 任主任。在担任 NSF 主任期间,她担任美国国家科学技术委员会科学委员会联合主席。科尔韦尔的主要兴趣之一是 K-12 科学和数学教育、研究生科学和工程教育以及女性和少数族裔在科学和工程领域的参与度不断提高。她曾在美国政府、非营利性科学政策组织和私人基金会以及国际科学研究界担任过许多顾问职位。科尔韦尔是一位全国知名的科学家和教育家,撰写或合作撰写了 17 本书和 750 多篇科学出版物。她制作了获奖电影《看不见的海洋》,并担任过多家科学杂志的编辑委员会成员。在加入 NSF 之前,科尔韦尔曾担任马里兰大学生物技术研究所所长以及微生物学和生物技术教授。她还曾于 1984 年至 1990 年担任美国国家科学委员会成员。科尔韦尔曾担任美国微生物学会理事会主席,以及美国科学促进会、华盛顿科学院、美国微生物学会、Sigma Xi 国家科学荣誉学会和国际微生物学会联合会主席。
David E. Ralph,Beverly A. Sikora,Daniel W. Hurson,Brent Bolea和Joel Michel in Baltimore Gas and Electric Company。David S. Lapp,William F. Fields,Juliana Bell,Gary L. Alexander,Mark Szybist,Michael Sammartino,Mollie S. Woods和Ryan HSU,并担任马里兰州人民顾问办公室。Annette B. Garofalo,Katherine Moriarty,Peter Woolson和Michael A.马里兰州公共服务委员会工作人员的院长。Brian R. Greene和Eric J. Wallace,用于州际气体供应公司,D/B/A IGS Energy; WGL Energy Services,Inc。; NRG Energy,Inc。;和Vistra Corp(供应商联盟)。Barry A. Naum,Steven W. Lee和Don C.A. 帕克沃尔玛。 约翰·J·麦克纳特(John J. McNutt)的美国国防部及相关联邦机构。 丽莎·布伦南(Lisa Brennan)和吉姆·奥戈尔扎莱克(Jim Ogorzalek),马里兰州蒙哥马利县。 詹姆斯·麦基(James McGee)的乔治王子县,马里兰州尼古拉斯·诺赫(Nicholas J.费城 - 巴尔蒂莫尔 - 华盛顿工人区议会苏珊·米勒(Susan S. Miller)塞拉俱乐部Barry A. Naum,Steven W. Lee和Don C.A.帕克沃尔玛。约翰·J·麦克纳特(John J. McNutt)的美国国防部及相关联邦机构。 丽莎·布伦南(Lisa Brennan)和吉姆·奥戈尔扎莱克(Jim Ogorzalek),马里兰州蒙哥马利县。 詹姆斯·麦基(James McGee)的乔治王子县,马里兰州尼古拉斯·诺赫(Nicholas J.费城 - 巴尔蒂莫尔 - 华盛顿工人区议会苏珊·米勒(Susan S. Miller)塞拉俱乐部约翰·J·麦克纳特(John J. McNutt)的美国国防部及相关联邦机构。丽莎·布伦南(Lisa Brennan)和吉姆·奥戈尔扎莱克(Jim Ogorzalek),马里兰州蒙哥马利县。詹姆斯·麦基(James McGee)的乔治王子县,马里兰州尼古拉斯·诺赫(Nicholas J.费城 - 巴尔蒂莫尔 - 华盛顿工人区议会苏珊·米勒(Susan S. Miller)塞拉俱乐部
2025-26在/住所(r)上/居住(r)上的/居住(R)计划的基本资源•达特茅斯签证和移民服务办公室→https://ovis-intl.dartmouth.edu/•OVIS网站上的D- Plan pllan Game in ovis网站:本科生,office@dartmouth.edu,603.646.2243,Carson Suite 125:学生学术支持服务中心•您的教职顾问•卫生专业教授计划/医疗保健计划/预科→www.dartmouth.edu/prehealth/ https://dartmouthsports.com/sports/peakperformance•登记官办公室→www.dartmouth.edu/reg/,603.646.2246,105 McNutt•您的DARTWORKS学位审核将帮助您跟踪您在完成学位要求方面的进度。
Craig Collier - Del Llano Resources 和 Green Energy RS 总监 Shawn Buckley 博士,博士 - Focused Sun 总裁 Jonathan Blackwell,MBA - 业务流程和沟通 Cari Caldwell Natividad - 艺术技术翻译,Hartsfield Design Cody DuBois,ME - 工程和新概念开发 Janie McNutt - SolarTech Energy Solutions,社区业务开发 Rocky De Hoyos - 微电网设计 Mark Luchsinger - 现场物流和房地产 Marc Spatz - 建筑服务总监,JustGEOLoops Bill Rowe - 不锈钢制造 Joel Sooter - 碳氢化合物生产主管和行业联络 Tommy Thrash - 投资和商业顾问 Ray Jones - 米德兰的 Purestream Water Roy Jones - 商业地源销售和开发 Ronnie Jenkins - 重型设备物流 Tino Gamueda - 运输物流
美国国家科学院成立于 1863 年,由林肯总统签署的国会法案成立,是一个私人非政府机构,旨在为国家提供科学技术相关问题的咨询。院士由同行选举产生,以表彰他们在研究方面的杰出贡献。院长为 Marcia McNutt 博士。美国国家工程院成立于 1964 年,根据美国国家科学院的章程成立,旨在将工程实践引入国家咨询。院士由同行选举产生,以表彰他们在工程方面的杰出贡献。院长为 John L. Anderson 博士。美国国家医学院(前身为医学研究所)成立于 1970 年,根据美国国家科学院的章程成立,旨在为国家提供医疗和健康问题咨询。院士由同行选举产生,以表彰他们在医学和健康方面的杰出贡献。院长为 Victor J. Dzau 博士。这三个学院作为国家科学、工程和医学院共同合作,为国家提供独立、客观的分析和建议,并开展其他活动以解决复杂问题并为公共政策决策提供信息。美国国家科学院还鼓励教育和研究,表彰对知识的杰出贡献,并提高公众对科学、工程和医学的了解。欲了解有关美国国家科学、工程和医学院的更多信息,请访问 www.nationalacademi
https://www.specs.net/index.php 9。 天然产品集合。 Microsource Discovery System Inc. 2022年7月23日访问。http://www.msdis covery.com/natpr od.html 10。 Berman HM,Westbrook J,Feng Z等。 蛋白质数据库。 核酸res。 2000; 28:235-242。 doi:10.1093/nar/28.1.235 11。 Trott O,Olson AJ。 自动库克Vina:通过新的评分功能,有效的优化和多线程提高对接的速度和稳定性。 J Comput Chem。 2010; 31(2):455-461。 doi:10.1002/jcc.21334 12。 Schrödinger软件。 Schrödinger,L.L.C。,纽约,纽约,美国2020年。 13。 McNutt,Francoeur P,Aggarwal R等。 gnina 1.0:深度学习的分子对接。 J Chem。 2021; 13(1):1-20。 doi:10.1186/ s13321-021-00522-2 14。 div> Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。 Curr Comput-Aid药物。 2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。https://www.specs.net/index.php 9。天然产品集合。Microsource Discovery System Inc. 2022年7月23日访问。http://www.msdis covery.com/natpr od.html 10。Berman HM,Westbrook J,Feng Z等。蛋白质数据库。核酸res。2000; 28:235-242。doi:10.1093/nar/28.1.235 11。Trott O,Olson AJ。自动库克Vina:通过新的评分功能,有效的优化和多线程提高对接的速度和稳定性。J Comput Chem。 2010; 31(2):455-461。 doi:10.1002/jcc.21334 12。 Schrödinger软件。 Schrödinger,L.L.C。,纽约,纽约,美国2020年。 13。 McNutt,Francoeur P,Aggarwal R等。 gnina 1.0:深度学习的分子对接。 J Chem。 2021; 13(1):1-20。 doi:10.1186/ s13321-021-00522-2 14。 div> Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。 Curr Comput-Aid药物。 2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。J Comput Chem。2010; 31(2):455-461。doi:10.1002/jcc.21334 12。Schrödinger软件。Schrödinger,L.L.C。,纽约,纽约,美国2020年。 13。 McNutt,Francoeur P,Aggarwal R等。 gnina 1.0:深度学习的分子对接。 J Chem。 2021; 13(1):1-20。 doi:10.1186/ s13321-021-00522-2 14。 div> Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。 Curr Comput-Aid药物。 2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。Schrödinger,L.L.C。,纽约,纽约,美国2020年。13。McNutt,Francoeur P,Aggarwal R等。gnina 1.0:深度学习的分子对接。J Chem。 2021; 13(1):1-20。 doi:10.1186/ s13321-021-00522-2 14。 div> Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。 Curr Comput-Aid药物。 2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。J Chem。2021; 13(1):1-20。doi:10.1186/ s13321-021-00522-2 14。 div>Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。 Curr Comput-Aid药物。 2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。Meng XY,Zhang HX,Mezei M,CuiM。分子对接:一种基于结构的药物发现的强大方法。Curr Comput-Aid药物。2011; 7(2):146-157。 doi:10.2174/157340911795677602 15。 Durrant JD,McCammon JA。 分子动力学模拟和药物发现。 BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。2011; 7(2):146-157。doi:10.2174/157340911795677602 15。Durrant JD,McCammon JA。分子动力学模拟和药物发现。BMC Biol。 2011; 9(1):1-9。 doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。 案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。 琥珀色。 加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。BMC Biol。2011; 9(1):1-9。doi:10.1186/1741-7007-9-71 16。案例DA,Betz RM,Cerutti DS等。琥珀色。加利福尼亚大学; 2016。 17。 Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。 改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。 蛋白质。 J Chem Phys。加利福尼亚大学; 2016。17。Lindorff-Larsen K,Piana S,Palmo K等。改善了琥珀FF99SB蛋白力场的侧链旋转电位。蛋白质。J Chem Phys。2010; 78(8):1950-1958。doi:10.1002/prot.22711 18。Horn HW,Swope WC,Pitera JW等。开发了改进的生物分子模拟的四个位点水模型:tip4p-ew。2004; 120(20):9665-9678。 doi:10.1063/1.1683075 19。 Beauchamp KA,Lin YS,Das R,Pande vs。蛋白质场是否越来越好? 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