1。限制酶处理(MLS-Coxiv-SMA I)2。丙酮酸钠的临床试验3。开发线粒体疾病的诊断药物(GDF15)4。非侵入性呼吸分析([13 c] -pyr)5。细胞内高还原改善疗法(Loxcat)6。基因组编辑(CRISPR-CAS9)7。新基因疗法(Tale-ddda-ugi)8。GDF15受体(GFRAL)和抗体药物
A Mooty(1980)---东京大学(Arai,Miyoshi,Odawara,Ozono,Ozono,Takano,Yoshikawa,Yoshikawa)的核电站精确机械工程系的维护机器人 - 东芝
1) MD Zeiler 和 R. Fergus:可视化和理解卷积网络,欧洲计算机视觉会议 (2014)。 2) https://jp.mathworks.com/help/deeplearning/ug/understand- network-predictions-using-occlusion.html 3) Noriyoshi Miyoshi、Ryo Kawasaki、Hidetoshi Eguchi 和 Yuichiro Toki:大阪大学 AI 医院和胃肠外科的现状和前景,Surgery, 83, 11 (2021) 1153。
老挝人民民主共和国国家报告,老挝人民民主共和国空间技术应用减灾现状(Virany Sengtianthr 博士,DMH,老挝人民民主共和国) ● 太平洋灾后支援设施(亚洲哨兵用例)(Kaliopate Tavola 先生,SPC,斐济) 17:00-17:15 17:00[15分钟] 联合国天基信息平台的近期活动以及卫星数据采购和应用系统的变化(Jumpei Takami 先生,联合国外空事务办公室) 17:15-17:25 17:15[10分钟] 空间灾害管理合作的新视角:联合国外空委背景下的国际合作(Takanori Miyoshi 先生,JAXA,日本) 17:25 休会 菲律宾国家航天局将于 18:00 至 20:30 在 JPTM2024 同一房间举办社交招待会。 *免费。第二天:联合主席:菲律宾国家天文台主任 Ariel C. Blanco 博士 Shiro Kawakita 博士,日本宇宙航空研究开发机构亚洲天文台代理执行秘书 地点:凡尔赛帐篷,7 楼
贡献者:Aarya Joshi,Alex Wu,Amar Gorla,Anand Pandey,Arjun Upadhyay,Ahwinee Khaladkar,Barry Glees,Barry Glees,Bill Burton,Bob Caldwell,Bryan Vongwell,Bryan Vongrain,Carol Collrain,Carol Collrain,Chandrabhushan,Chandrabhushan纳古尔,克里斯蒂安·迪亚兹(Christian Diaz),达米安·加西亚(Damian Garcia),丹尼尔·塞姆勒(Daniel Semler),丹尼尔·托雷斯(Daniel Torres),迪帕克·塔亚德(Deepak Tayaade),埃里克·门多萨(Erick Mendoza),加雷斯·查普曼(Gareth Chapman),吉尔达里·甘塔亚拉(Girdhari Ghantyala),古尔迪普·萨胡Velazquez,Jorge Flores,Jose Tovany,Jose Carlos Perez Castellanos,Juan Manuel Sanchez,Juigil Kishore,Kamakshi Shi,Kavitha Dhanasekar,Lela Kumaraswamy Luis,Luis,Luis Trujillo, Macharapur Prasanth, Manuel Antonio Garcia Chang, Maximiliano Catalan, Nikhil Nischal, Nishith Khandelwal, Pallavi Kamath, Pedro Cornejo, Pradeep Ganesh Bhandarkar, Praveen Kumar, Rajeev Chaurasia,Ravi Ranjan,Raziel Zavaleta,Refugio Cornejo,Rishabh Vishwakarma,Rohit Juyal,Sarahi Partyda,Shirdivas Dharmabhotla,Srishti Bhatiya,Thomas Herter,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy,Troy Anthony,Vaishakha R,Vern Wagman,Wataru Miyoshi
Michel BLANC(法国天体物理和地球物理研究所) Alberto CELLINO(法国国家宇航局) 陈鹏飞(南京大学) Pascale EHRENFREUND(国际空间大学) Mohamed Ramy EL-MAARRY(哈利法大学) Bernard FOING(欧洲空间局) 季江辉(中国科学院紫金山天文台) 李雄耀(中国科学院地球化学研究所) 李杨(中国科学院地球化学研究所) 刘洋(中国科学院国家空间科学中心) Yoshizumi MIYOSHI(名古屋大学) Yoshiharu OMURA(京都大学) 秦利平(中国科学技术大学) Robert RANKIN(加拿大阿尔伯塔大学) Lutz RICHTER(德国大气和空间飞行中心) 苏彦(中国国家天文台)天文台,中国科学院 ) 田辉(北京大学地球与空间科学学院) 王德东(德国波茨坦亥姆霍兹地球科学中心) 王玲华(北京大学) 魏勇(中国科学院地质与地球物理研究所) 肖龙(中国地质大学(武汉)) 肖志勇(中山大学) 姚中华(香港大学) 岳超(北京大学) 何兆国(澳门科技大学) 张小平(澳门科技大学) 朱梦华(澳门科技大学)
通过GABA能中间神经元(INS)抑制法规在正常大脑中的复杂神经计算中起着至关重要的作用,其畸形和功能错误会导致多种脑部疾病(Del Pino等,2018; Frye等,2016; kepecs and 2016; Kepecs and 2014; kepecs and fishell,2014; theanno; theang; theang; ealig; al ang e e eT; Al。,2016)。在过去的二十年中,在理解GABA能抑制回路的发展,可塑性,功能和病理相关性方面取得了显着进展。尤其是单细胞OMICS,遗传靶向,体内成像,功能操纵和行为分析的最新技术进步,我们在亚型中的知识已经爆炸。文章的研究主题,包括七篇原始研究论文和两项评论,其主题是“哺乳动物大脑中GABA能抑制回路的组装,可塑性和功能的主题”主题,突显了我们要走多远,以及我们需要走的地方。这些报告全面讨论了有关GABA能抑制系统的主题,从细胞类型的规范,突触组件和功能多样性到其在健康和疾病中的作用。总体目标是解开无数的INS将自己编织到功能电路中,这是理解皮质抑制的力量和脆弱性的核心。The challenging but essential tasks for dissecting the inhibitory system is to disentangle intricate inhibitory circuits consisting of diverse GABAergic IN subtypes ( Bandler et al., 2017 ; Hu et al., 2017 ; Lodato and Arlotta, 2015 ; Miyoshi, 2019 ; Pelkey et al., 2017 ).Machold和Rudy回顾了由转录组学和发育起源定义的亚型皮质和海马的新兴观点,并突出了一种用于靶向亚型特定的遗传工具包,以及每种方法固有的技术考虑因素。
1) Watson, J.-D. & Crick, F.-H. (1953) 核酸的分子结构;脱氧核糖核酸的结构。Nature,171,737 ‒ 738。 2) Zhao, J.、Bacolla, A.、Wang, G.、& Vasquez, KM (2010) 非B型DNA结构引起的遗传不稳定性与进化。Cell. Mol. Life Sci.,67,43 ‒ 62。 3) Asamitsu, S.、Takeuchi, M.、Ikenoshita, S.、Imai, Y.、Kashi- wagi, H.、& Shioda, N. (2019) G-四链体结构在神经生物学和神经药理学中的应用前景。Int. J. Mol. Sci. , 20 , 2884. 4) Kumar, N., Sahoo, B., Varun, K.-A., Maiti, S., & Maiti, S. (2008) 环长度变化对四链体-沃森-克里克双链体竞争的影响。核酸研究。, 36 , 4433 ‒ 4442。5) Bhattacharyya, D., Mirihana Arachchilage, G., & Basu, S. (2016) G-四链体折叠和稳定性中的金属阳离子。前沿化学。, 4 , 38。6) Keniry, M.-A. (2001) 核酸中的四链体结构。生物聚合物,56,123-146。7) Yaku, H., Fujimoto, T., Murashima, T., Miyoshi, D., & Sugi-moto, N. (2012) 酞菁:一类具有许多潜在应用的新型 G-四链体配体。Chem. Commun. (Camb.),48,6203-6216。8) Patel, D.-J., Phan, A.-T., & Kuryavyi, V. (2007) 人类端粒、致癌启动子和 5′-UTR G-四链体:用于癌症治疗的多种高阶 DNA 和 RNA 靶点。Nucleic Acids Res. , 35 , 7429 œ 7455. 9) Joachimi, A., Benz, A., & Hartig, J.-S. (2009) DNA 与 RNA 四链体结构与稳定性的比较. Bioorg. Med. Chem. , 17 , 6811 œ 6815. 10) Zhang, A.-Y., Bugaut, A., & Balasubramanian, S. (2011) 分子内 RNA G-四链体稳定性与拓扑结构的环长依赖性序列独立分析. Biochemistry , 50 , 7251 œ 7258. 11) Phan, A.-T., Kuryavyi, V., Luu, K.-N., & Patel, D.-J. (2007)