[A3] 国际脑实验室、Kush Banga、Julius Benson、Jai Bhagat、Dan Biderman、Daniel Birman、Niccol`o Bonacchi、Sebastian A Bruijns、Robert A Campbell、Matteo Carandini、Ga ̈elle A Chapuis、Anne K Churchland、M Felicia Davatolhagh、Dong、Faulk、德国、德国、德国 Julia M Huntenburg、Cole Hurwitz、Anup Khanal、Christopher Krasniak、Guido T Meijer、Nathaniel J Miska、Zeinab Mohammadi、Jean-Paul Noel、Liam Paninski、Alejandro Pan- Vazquez、Noam Roth、Michael Schartner、Karolina Socha、Nicholas A Stein、Karl Marais、Marsa Welles、Anne Welles Steven J West、Matthew R Whiteway、Olivier Winter 和 Ilana B Witten。小鼠体内电生理测量的可重复性。修订正在审查中,bioRxiv,2023 年。
地震在世界各地肆虐,对建筑物造成了大量破坏,但仍有许多建筑物不符合现行抗震规范要求,因此需要进行抗震加固。在许多情况下,地震引起的破坏主要集中在低层钢筋混凝土 (RC) 结构上,这些结构的基本自振周期接近地震的主频。人们提出了不同的方法来减轻结构响应并耗散地震引起的能量 (Kim 2019)。增加钢支撑等额外刚度是传统且广泛使用的抗震加固技术 (Park et al . 2012, Maheri and Yazdani 2016, Mohammadi et al . 2020))。此外,采用狭缝阻尼器等金属耗能装置也被认为是结构抗震设计和加固的另一种有效手段(Zhang et al. 2015;Lee and Kim 2017;Javidan and Kim 2020;Dereje and Kim 2022)。
牲畜和植物育种对可持续农业至关重要(Scho and Simianer 2015),并且更适合于特定环境或市场需求(Qaim 2020)。最近,基因组数据和先进统计方法的可用性彻底改变了育种计划(Kim等人2020)。值得注意的是,基因组选择使育种者可以根据基因构成来预测个体的表现,避免昂贵的表型(Meuwissen等人。2001,Crossa等。 2017)。 这些新的方法解锁了繁殖方案的各种设计可能性,因此很难优化它们。 此外,一个单个繁殖周期可能需要多年,在此过程中涉及许多设计选择。 因此,对使用模拟优化育种计划的兴趣越来越大。 在R中实现了现有的模拟十字架工具(Broman等人 2003,Mohammadi等。 2015,Gaynor等。 2020,Pook等。 2020)或朱莉娅(Chen等人 2022)。 尽管它们提供了广泛的功能,但它们无法利用高性能计算机中的并行性,这些计算机可能是针对大型且复杂的繁殖方案的必要性。 例如,模拟十个有十个春季的人的全脚架十字架会导致450个后代,而20个人的类似拨盘会产生1900个后代。 随着这种快速扩展,模拟与成千上万个人的育种计划中的完整拨号线可能是不可行的;因此,需要开发可以加快模拟的工具。2001,Crossa等。2017)。这些新的方法解锁了繁殖方案的各种设计可能性,因此很难优化它们。此外,一个单个繁殖周期可能需要多年,在此过程中涉及许多设计选择。因此,对使用模拟优化育种计划的兴趣越来越大。在R中实现了现有的模拟十字架工具(Broman等人2003,Mohammadi等。 2015,Gaynor等。 2020,Pook等。 2020)或朱莉娅(Chen等人 2022)。 尽管它们提供了广泛的功能,但它们无法利用高性能计算机中的并行性,这些计算机可能是针对大型且复杂的繁殖方案的必要性。 例如,模拟十个有十个春季的人的全脚架十字架会导致450个后代,而20个人的类似拨盘会产生1900个后代。 随着这种快速扩展,模拟与成千上万个人的育种计划中的完整拨号线可能是不可行的;因此,需要开发可以加快模拟的工具。2003,Mohammadi等。2015,Gaynor等。 2020,Pook等。 2020)或朱莉娅(Chen等人 2022)。 尽管它们提供了广泛的功能,但它们无法利用高性能计算机中的并行性,这些计算机可能是针对大型且复杂的繁殖方案的必要性。 例如,模拟十个有十个春季的人的全脚架十字架会导致450个后代,而20个人的类似拨盘会产生1900个后代。 随着这种快速扩展,模拟与成千上万个人的育种计划中的完整拨号线可能是不可行的;因此,需要开发可以加快模拟的工具。2015,Gaynor等。2020,Pook等。2020)或朱莉娅(Chen等人2022)。尽管它们提供了广泛的功能,但它们无法利用高性能计算机中的并行性,这些计算机可能是针对大型且复杂的繁殖方案的必要性。例如,模拟十个有十个春季的人的全脚架十字架会导致450个后代,而20个人的类似拨盘会产生1900个后代。随着这种快速扩展,模拟与成千上万个人的育种计划中的完整拨号线可能是不可行的;因此,需要开发可以加快模拟的工具。为此目的最有吸引力的语言是Python。Python是数值计算和数据科学最常用的编程语言之一,许多库可用于优化和机器学习(Pedregosa等人。2011,Bradbury等。2011,Bradbury等。
2024 年 6 月 作者:Justine Gluck(塔夫茨大学弗莱彻学院) 首席研究员:Jared Ashcroft(微纳米技术教育中心)Dalia Yablon(TechConnect) OSTP 圆桌会议学生参与者:Kahneef Martin,费城城市学院 Lillian Ngo,德安萨学院 Samuel Avalos,山麓学院 Zahra Mohammadi,山麓学院 Cindy Pineda,隆斯塔学院 Thien Tran,隆斯塔学院 Amareesa Rivera,哈德逊谷学院 Angelina Yan,默瑟社区学院 Eric Li,默瑟社区学院 James Greene,默瑟社区学院 Ruben Melara,默瑟社区学院 Adam Ashcroft,帕萨迪纳城市学院 Alice Dong,帕萨迪纳城市学院 Gabriela Deutsch,帕萨迪纳城市学院 Gabriel Codina,帕萨迪纳城市学院 Ishan Jha,帕萨迪纳城市学院 Khanh Nguyen,帕萨迪纳城市学院 Kiara Lewis,帕萨迪纳城市学院Kristal Hong,帕萨迪纳城市学院 Megan Ashcroft,帕萨迪纳城市学院
由小麦斑枯病菌引起的小麦斑枯病(STB)是全球范围内小麦最具破坏性的真菌病害之一(Kema 等人,1996 年;Hardwick 等人,2001 年)。这种真菌会导致从初生叶片到旗叶的扩大坏死病变,在最佳环境条件下,STB 造成的总体损害可导致谷物产量损失高达 50%(Mehrabi 等人,2006 年;Goodwin,2007 年;Kema 和 van Silfhout,1997 年;Suffert 等人,2011 年)。在流行条件下,需要使用杀菌剂来控制 STB,但由于病原体通过有性重组和突变很快适应了杀菌剂,因此这种策略效果不佳(Torriani 等人,2009 年;Mohammadi 等人,2017 年;Kema 等人,2018 年)。此外,杀菌剂的使用对人类健康和环境也产生了严重威胁。因此,鉴定新的抗源并开发抗性小麦品种是可持续农业和粮食安全育种计划中最经济、最环保的方法和根本战略
Leila Mohammadi*, Mohammadreza Vaezi Department of Nano Technology and Advanced Materials, Materials and Energy Research Centre, Karaj, Iran Abstract: In this paper, a highly efficient and reusable catalyst through step-by-step post-synthesis modification of UiO-66- NH 2 metal-organic framework (MOF) was supported with nitrogen-rich as organic ligand in order to催化剂的合成名为UIO-66-NH 2 @ 5-氨基曲唑/au-nps [1]。这项研究是通过金属有机框架UIO-66-NH 2鉴定新合成的MOF纳米催化剂,其中氨基群(-NH 2)是一种有效的MOF,可通过5-氨基甲唑倍唑和通过Gold-nanoparticles稳定以及有效的Catalyst uio-666-NH 2-apeene @ 5-Aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5-aminot @ 5--5- amiNPARE。催化剂已应用于已研究的制备propar胺的执行(方案1)。所提出的催化剂代表了促进绿色水生培养基中的制备propargyl胺反应的优质催化性能[2]。在轻度条件下,生产力催化剂的结果以良好至优异的产率完成,这证明了含有金纳米颗粒的优质活性异质催化剂。此外,建议的催化剂代表了出色的可重复性性,而在活动中没有明显损失9个顺序运行。此外,使用不同的分析(例如FTIR,XRD,SEM,EDS,TEM和BET)进行了制备的纳米材料的表征,结果证明了UIO-66-NH 2/APTMS/5-AMINOTERTRAZOLE/AU-AU - AU - AU - Nanocomposite的成功合成。关键字:纳米结构,多孔金属有机框架,propargyl胺,金纳米颗粒
通讯作者:Sarah Bell BSc (Med Sci)、MBChB(Hons)、MSc、FRCPath 妇科病理学顾问 伊丽莎白女王大学医院,Govan Road, Glasgow, G51 4TF。数字诊断人工智能研究中心病理学家。Sarah.Bell@ggc.scot.nhs.uk 07732407547 利益冲突:无声明 James D Blackwood BSc(Hons),苏格兰政府 CITP 医疗保健人工智能负责人。数字诊断人工智能研究中心首席技术官和 NHS 国家项目经理。NHS 大格拉斯哥和克莱德人工智能战略和投资组合负责人 利益冲突:Aingealag Limited 董事总经理。Simplifai Systems Limited 首席技术和运营官。Christina Fell PhD、MSc、MEng 数据科学家/博士后研究员 英国圣安德鲁斯大学医学院 利益冲突:无声明。 Mahnaz Mohammadi 博士,IISc 数据科学家/博士后研究员 英国圣安德鲁斯大学计算机科学学院 利益冲突:无声明。David Morrison 理学士,研究硕士 数据科学家/博士后研究员 英国圣安德鲁斯大学计算机科学学院 利益冲突:无声明。David Harris-Birtill 博士,物理硕士 英国圣安德鲁斯大学计算机科学学院 高级讲师 利益冲突:无声明。Gareth Bryson 理学士(荣誉学位),MBChB,FRCPath 英国大格拉斯哥和克莱德地区病理学顾问和实验室医学临床主任 格拉斯哥大学名誉临床副教授 首席病理学家 数字诊断人工智能研究工业中心。利益冲突:GB 是 MSD 英国生物标志物咨询委员会的成员。摘要随着英国数字病理学的推广,将人工智能 (AI) 工具应用于病理学现在已成为可能,并带来了潜在的
OPEN SESSION REPORT SUMMARY Date of Meeting: September 16, 2024 Date of Next Meeting: TBD Committee Chair: Donny Bryan '73 Committee Vice Chair: Talib Horne Committee Members: Board Chair John Bell '95, Lex Birney, Hudson Christensen '25, Peg Duchesne '77, President Tuajuanda Jordan, Danielle Troyan '92 Staff Member: Amir Mohammadi Dashboard Metrics 没有任何。讨论项目FY26-FY30州资本预算要求该学院提议的26-FY30州州资本预算要求包括用于设计和翻新蒙哥马利厅的设计和翻新,各种校园基础设施改进以及对Calvert Hall内关键建筑改进所需的设计和翻新所需的设计和翻新。校园总体规划学院从事内部,初步的总体规划阶段,是雇用咨询公司开发下一个总体规划的序幕。这个初步阶段的重点是涉及校园社区,以先前的计划目标为基础,并确定新的计划和建筑项目。这项工作将以2024年冬季的初步概念计划达到顶峰。我们预计我们将在2025年春季雇用一家咨询公司,并预计将于2025年秋季完成26财年-FY36校园总体规划。信息技术报告选集学生系统预计将于2024年10月8日上行。学生系统将在启动后与金融和人力资源/工资单系统集成。已经获得了项目经理来支持主题专家的服务,以协助员工实施。Jenzabar系统将在下午5:00过渡为“仅读”模式。 2024年10月2日。这将为学生实施团队提供足够的时间来过渡自2024年6月上次更新以来Jenzabar系统中累积的数据。信息项目海洋科学公司与复合游艇建造46英尺船的合同于9月3日签署,
研究文章 使用科普兰混合方法优先考虑建筑行业可持续供应链发展的关键参数 Attaollah Shirazi a。Hossein Mohammadi Dolat-Abadi a,*。Jaber Dehghani b。Mahnaz Asgari Sooran ca 伊朗德黑兰大学法拉比学院工程学院、工业工程学院 b 伊朗德黑兰伊朗科技大学管理、经济与进步工程系 c 密苏里科技大学工程管理与系统工程系,罗拉,美国 收到日期:2024 年 5 月 29 日/修订日期:2024 年 9 月 27 日/接受日期:2024 年 10 月 8 日/在线发表日期:2024 年 10 月 18 日 摘要 在过去的几十年里,可持续性在地方、地区和国家层面引起了广泛关注。建筑业是主要领域之一,由于其活动性质,确定其关键供应链参数的优先次序和确定其关键供应链参数是可持续发展计划的核心要素。本文使用基于 BWM、AHP、SWARA 开发的混合模型研究了经济、社会和环境指标,以确定和确定该领域的重要参数的优先次序。根据 21 个不同指标在可持续发展进程中的作用,用李克特量表对其进行了分析。标准权重是通过对 10 位研究兴趣为可持续性和供应链管理的学术和工业专家的调查得出的。科普兰方法已用于整合三个模型的输出并得出最终结果。结果表明,从经济角度来看,“技术经济评估”,在社会方面“员工健康和安全”,以及在环境方面“在供应链中开发绿色技术”分别在科普兰方法中获得了最高的最终显着分数。所提出的模型有望帮助行业专家和管理人员确定建筑业供应链的关键可持续参数,并据此设定可持续发展目标。
抽象细菌呼吸道感染对儿童造成了重大健康风险,特别是婴儿易受上呼吸道感染(URTIS)的婴儿。coVID-19大流行进一步加剧了这些感染的流行,诸如支原体肺炎,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,葡萄球菌,金黄色葡萄球菌,嗜血杆菌和kelebbsiella symerse comenters commonise commons commons commons commons commons commons commons commons commons commons consimallys symerse semelly simped connecoccus肺炎,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎链球菌,肺炎。在临床实践中,对这些细菌剂进行准确和及时检测的关键需求强调了高级诊断技术(包括多重实时PCR)的重要性。多重实时聚合酶链反应(PCR)具有多种优势,包括快速结果,高灵敏度和特异性。通过加速诊断过程,这种方法可以早期干预和有针对性的治疗,最终改善患者的预后。除了PCR技术外,快速和护理测试(POCT)在迅速诊断细菌呼吸道感染中起着至关重要的作用。这些测试旨在用户友好,敏感并提供快速的结果,使其在紧急临床环境中特别有价值。POCT检验通常分为两个主要组:旨在确定感染原因的测试,以及旨在确认存在特定病原体的那些。 通过利用POCT,医疗保健提供者可以做出快速而明智的治疗决策,从而更有效地治疗儿童细菌呼吸道感染。 伊朗大四。 2025; 28(2):112-123。 doi:10.34172/aim.33505测试,以及旨在确认存在特定病原体的那些。通过利用POCT,医疗保健提供者可以做出快速而明智的治疗决策,从而更有效地治疗儿童细菌呼吸道感染。伊朗大四。2025; 28(2):112-123。 doi:10.34172/aim.33505随着医学界继续探索创新的诊断方法,分子和快速测试方法的整合在细菌呼吸道感染领域提供了重要的希望。通过采用这些尖端技术,医疗保健专业人员可以增强其准确诊断这些感染,量身定制治疗策略并最终改善患者护理的能力。Keywords: Molecular diagnosis, Pediatric infections, POCT, Point-of-care testing, Respiratory infections Cite this article as: Azizian R, Mamishi S, Jafari E, Mohammadi MR, Heidari Tajabadi F, Pourakbari B.从常规检测到护理点测试(POCT)方法的小儿呼吸道感染诊断:系统评价。