• Application portal opens: April 1, 2024 • Applications due: June 09, 2024, 11:59 pm EDT (UTC -4) • Short-listed applicants notified: August 2024 • Supplementary information due: September 2024 (exact date to be communicated) • Notice of award: December 2023 • Grant cycle: January 1 -- December 31, 2025 Background The Michelson Medical Research Foundation (MMRF), together with the Human Immunome Project(以前是人类疫苗项目),在2017年建立了米歇尔森奖:下一代赠款(米歇尔森奖)。这项耗资2000万美元的倡议使用破坏性的研究概念和发明过程为早期职业研究人员提供支持,以显着推动发现主要全球疾病的疫苗和免疫疗法。2024米歇尔森奖品正在寻找与人类免疫学和疫苗研究有关的应用。我们对旨在应对人类疫苗开发中当前障碍的研究感兴趣,并扩展我们对成功疫苗和免疫疗法开发基本的免疫过程的理解。对多种疾病领域和状态的潜在应用的研究特别令人感兴趣。米歇尔森奖项旨在在职业生涯的早期支持个人,这些人具有新颖的想法,并且具有执行这些思想的巨大潜力,以影响各自领域的变革性变革。研究鼓励了免疫学和疫苗学领域的多路复用和非传统方法,并鼓励了高度新颖和创造性的思维。成功的申请人将清楚地阐明一种挑战当前教条的愿景,并证明具有超出约定的能力,对疫苗和免疫疗法研究产生持久影响。Michelson奖品试图从广泛的学科中吸引年轻的研究人员,包括临床研究,生物化学,分子生物学,蛋白质工程,蛋白质工程,计算机科学,人工智能/机器学习,生物物理学,纳米技术,微生物组,微生物组,热带医学,环境健康等等。申请人必须对其研究建议提交长达2页的描述,该提案将以创新的重视以及为免疫学和基于疫苗的研究带来新的见解和方法的能力。入围候选人将邀请提交补充信息,以支持选拔委员会的最终决策。
The sensors are based on Fourier Transform InfraRed (FT-IR) technology, which is a standard technique that offers a wide spectral ɨƃȶǼljǹɁɨɽȃljƹljɰɽɧʍƃȢȈˎƺƃɽȈɁȶƃȶǁɧʍƃȶɽȈˎƺƃɽȈɁȶɁǹȴƃɽljɨȈƃȢɰӝěȃlj sensors used patented Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) technology, which allows for a Michelson interferometer to be ƺɨljƃɽljǁȴɁȶɁȢȈɽȃȈƺƃȢȢʰɁȶƃÃKÃČƺȃȈɥӝ
叠加原理 – 相干性 – 时间相干性和空间相干性 – 光干涉的条件。菲涅尔双棱镜 – 光波长的测定 – 反射时相位的变化。由于反射和透射光(余弦定律)而导致的平面波在薄膜上的斜入射 – 薄膜的颜色 – 具有两个非平行反射表面的薄膜的干涉(楔形薄膜)。金属丝直径的测定,反射光中的牛顿环。迈克尔逊干涉仪,使用牛顿环和迈克尔逊干涉仪测定单色光的波长。
3。实用1。研究折射率的变化,并因此确定给定棱镜材料的分散能力。2。使用Bi-prism确定钠光的波长。3。通过牛顿环方法确定钠光的波长。4。米歇尔(Michelson)对激光光的干涉仪。5。使用Michelson干涉法中的金属杆中的磁截图。6。Fabry-Perot干涉仪,带有钠光源。7。使用衍射光栅和光谱仪测量汞源光谱线的波长。8。二极管激光衍射实验(单缝,双缝,多个缝隙,细线,横线,电线网,透射光栅,粗光栅,圆形光圈)。9。验证马鲁斯的裤子。另外,使用偏振仪确定甘蔗糖溶液的特异性旋转。10。研究微波炉的干扰,衍射和极化。
实验列表:(时间:30小时)•通过纽顿的环方法确定钠光的波长•借助光谱仪确定prism的角度•确定prism材料的分散能力,借助光谱仪,通过范围的范围来确定范围范围的范围范围差异•以确定范围的范围差异••范围的范围•差异••范围的范围••范围•范围•范围••share yrimeter a a in trimeter•A a A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A S SNUTITY组成•使用衍射光栅确定激光的波长•使用米歇尔森的干涉仪确定钠源的波长•确定给定光学
3真空弧已被研究很长时间,不确定。在1900年,该电子被发现5年前被发现,人们在空气中“理解”了崩溃,但想知道是否可以在真空中保持更高的田地。A.A. Michelson没有真空泵,但可以在较小的距离上查看BD,而不是电离长度。他发现崩溃仍在固定的地面场发生。这项工作是由R. Millikan扩大的,他研究了各种实验细节。凯尔文勋爵认为崩溃是由于:静电力〜抗拉强度。他假设了大型田野增强。我们也提出了这个论点。尽管已经研究了超过100年的真空故障,但预算大量,但大部分努力旨在对组件而不是ARC物理学进行质量控制。我们的数据和建模使我们朝着不同的方向发展。
我们感谢 Ciernia 实验室和 Pavlidis 实验室成员在整个项目过程中的实验室会议上提供的周到反馈和建议。我们还要感谢 Wai Hang (Tom) Cheng,他的帮助对于学习如何在 Axioscan 幻灯片扫描仪上成像以及开始进行小胶质细胞形态分析至关重要;Nicholas Michelson,他的帮助对于在 ImageJ 中排除 MicrogliaMorphology 各种特征的代码故障非常有帮助;以及 Dylan Terstege,他在发布之前慷慨地提供了用于 FASTMAP 对齐 Allen Brain Atlas 的材料。我们还要感谢 Brian MacVicar 博士与我们分享他实验室的 Cx3cr1- GFP 小鼠,我们将其用于 2xLPS 体内实验。我们感谢通过 Dynamic Brain 提供的资源
如果没有许多敬业的个人和组织的贡献,这项工作是不可能完成的,特别是 21 世纪中国中心执行主任雷光。我非常感谢 Peter Cowhey,他被说服担任工作组主席,这对他来说是一个非常忙碌和苛刻的一年;感谢我的智力伙伴和工作组联合主席 Orville Schell;以及中美关系科技工作组的所有成员,他们花了数月时间详细探讨与中国竞争所带来的挑战和机遇,并提供了坦率的观点和见解。特别感谢 Elsa Kania 起草 COVID 文本框,以及 Arthur Bienenstock、Karl Eikenberry、Peter Michelson、Barry Naughton、Jason Matheny 和 Robert Friedmann 召集大大小小的小组起草四个案例研究。
致谢:我们感谢 Ciernia 实验室和 Pavlidis 实验室成员在整个项目过程中的实验室会议上提供的周到反馈和建议。我们还要感谢 Wai Hang (Tom) Cheng,他的帮助对于学习如何在 Axioscan 幻灯片扫描仪上成像以及开始进行小胶质细胞形态分析至关重要;Nicholas Michelson,他的帮助对于在 ImageJ 中排除 MicrogliaMorphology 各种特征的代码故障非常有帮助;以及 Dylan Terstege,他在发布之前慷慨地提供了用于 FASTMAP 与 Allen Brain Atlas 对齐的材料。我们还要感谢 Brian MacVicar 博士与我们分享他实验室的 Cx3cr1-GFP 小鼠,我们将其用于 2xLPS 体内实验。我们非常感谢不列颠哥伦比亚大学的神经影像和神经计算中心以及健康与疾病研究集群中的动态脑回路提供的计算资源。
本政策文件是在经合组织气候与经济复原力横向项目框架下编写的。早期版本已在经合组织经济政策委员会第一工作组(WP1)的一次会议上讨论。作者要感谢会议参与者,以及 Laurence Boone、Luiz de Mello、Alain de Serres、Douglas Sutherland、Jon Pareliussen、Zuzana Smidova、Kurt Van Dender 和 Sirini Jeudy-Hugo 对本文早期版本的评论;Tomasz Koźluk 和 Assia Elgouacem 对本文的早期贡献;Agnès Cavaciuti 对数据、数字和图表的帮助;Antonin Tavernier 对方框 6、11、18 和 21 的贡献以及 Mathilde Sonne 对方框 8 的贡献;经合组织国家事务处的宝贵反馈和见解;以及 Michelle Ortiz、Dacil Kurzweg 和 Sarah Michelson Sarfati 的出色编辑协助。