Corus Bi-Steel 赢得了其在英国的首份 Corefast 预制核心系统合同。它将为曼彻斯特的 Forty Springardens 办公楼开发项目提供电梯和楼梯核心。这个 9,385 平方米的投机办公楼开发项目将有两层地下室和九层地上建筑。Langtree 是开发商,Balfour Beatty Construction 是总承包商。Corefast 将用于提供一个四排中央电梯核心和一个单独的电梯和楼梯组合核心,贯穿地下室和地上前六层。上面三层将采用传统的支撑钢框架建造。施工将于 11 月开始。Corefast 使用 Corus Bi-Steel 面板,这种面板由成对的钢板组成,通过一系列钢筋连接,然后在现场填充混凝土。Balfour Beatty 的开发项目经理 Rob Todd 表示:“Corefast 的规范将大大简化这个项目的供应链。由于核心筒以预制模块的形式运送到现场,该系统将提供显著的时间、劳动力和设备利用率优势。”繁忙的市中心也将减少拥堵,高空作业的需求也将减少。第一个使用 Corefast 的项目是位于都柏林附近价值 2.76 亿英镑的 Dundrum 镇中心开发项目,该项目在五个工作日内完成了六层核心筒的建设(NSC 2005 年 2 月)。Forty Springardens 由 Aedas Architects 设计。结构工程师是
农艺学4138 1 Swati Mehta Sh。 Ramesh Lal Sharma J-I8-D-329-A 07 -Z-2024 8.58 4139 2 JVOT SHARMA SH。 RAM SAROPE J-20-D-386-A 05-08-2024 8.57 4140 3 CANNIT KUMAR BANSAL SH。 Naresh Kumar带J-20-D-387-A 71-09-2024 8.00 4141 4 Shubham Jamwal SH。 Dilbae Cincinnati I-20-D-428-A 04-11-2024 8.15昆虫学4142 1 Shafiva Rashid Sh。 SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Ramesh Lal Sharma J-I8-D-329-A 07 -Z-2024 8.58 4139 2 JVOT SHARMA SH。 RAM SAROPE J-20-D-386-A 05-08-2024 8.57 4140 3 CANNIT KUMAR BANSAL SH。 Naresh Kumar带J-20-D-387-A 71-09-2024 8.00 4141 4 Shubham Jamwal SH。 Dilbae Cincinnati I-20-D-428-A 04-11-2024 8.15昆虫学4142 1 Shafiva Rashid Sh。 SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25RAM SAROPE J-20-D-386-A 05-08-2024 8.57 4140 3 CANNIT KUMAR BANSAL SH。 Naresh Kumar带J-20-D-387-A 71-09-2024 8.00 4141 4 Shubham Jamwal SH。 Dilbae Cincinnati I-20-D-428-A 04-11-2024 8.15昆虫学4142 1 Shafiva Rashid Sh。 SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Naresh Kumar带J-20-D-387-A 71-09-2024 8.00 4141 4 Shubham Jamwal SH。 Dilbae Cincinnati I-20-D-428-A 04-11-2024 8.15昆虫学4142 1 Shafiva Rashid Sh。 SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Dilbae Cincinnati I-20-D-428-A 04-11-2024 8.15昆虫学4142 1 Shafiva Rashid Sh。 SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25SOFI ABDUR RASHID J-19-D-367-A 12-06-2024 8.23 4143 2 MONIKA SINGH SH。 加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25加入Sineh Balori J-18-D-332-A Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Mutualtar Ahmad Shah J-20-D-392-A 22-LO-2024 8.50遗传和植物育种4 \ 45 I Shrutley K Sh。 Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Keshavamurthy C V J-20-D407-A 29-L0-2024 8.33土壤科学与农业化学4146 I Divia Sharn Sh。 Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Johnan Nath Sharma J-19-D-377-A 27-09-2024 8.90 4147 2 Meena Yadav Sh。 Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Surender Kumar Yadav J-19-D-380-A 22-10-2024 8.55农业经济学4148 SOAKKA A N SH。 Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Nanipper A K J-20-D-394-A 22-2024 8.53 4149 2 Sharea Sharma Sh。 Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Nreveer Sharma J-20-D-417-A 29-11-2024 7 Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25Racish Kumar Goutter J-19-D-382-A T9-06-2024 8.57植物病理学4151 I NISAR AHMAD AHMAD DAR SH。 ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25ab gani dar i-19-d-313-a 09-01-2024 7.84 4T52 2 lekkkala venkala venkala raviiscate sh。 lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25lekcala sreenivasulu reddv i-19-d-315-a T2-06-2024 8.25
合成转录因子有望成为阐明基因表达与表型之间关系的工具,因为它允许对基因表达进行可调改变,而无需对所研究的基因座进行基因组改变。然而,植物转化需要数年时间、高成本和技术技能,限制了它们的使用。在这项工作中,我们开发了一种名为 VipariNama (ViN) 的技术,其中基于烟草脆裂病毒的载体用于快速部署基于 Cas9 的合成转录因子并在植物体内重新编程基因表达。我们证明 ViN 载体可以在数周内在本氏烟、拟南芥 (Arabidopsis thaliana) 和番茄 (Solanum lycopersicum) 中系统地、持续地激活或抑制多个基因。通过探索包括 RNA 支架、病毒载体集合和病毒工程在内的策略,我们描述了如何提高调控的灵活性和有效性。我们还展示了这种转录重编程如何对代谢表型产生可预测的变化,例如本氏烟草中的赤霉素生物合成和拟南芥中的花青素积累,以及发育表型,例如本氏烟草、拟南芥和番茄中的植物大小。这些结果证明了如何使用基于 ViN 载体的赤霉素信号不同方面的重编程在几周内设计一系列植物物种的植物大小。总之,ViN 将产生表型的时间从一年多缩短到几周,为合成转录因子支持的假设检验和作物工程提供了一种有吸引力的转基因替代方案。
在长达十年的中断之后,他主要制作了战时纪录片和军事训练电影,1950年代的Len Lye再次开始使用他在二十多年前帮助Pione Animation的直接动画技术。These previous films, such as Colour Box (1935), Colour Flight (1938), and Swinging the Lambeth Walk (1939), develop what Lye calls a “sensory-ballet” in which abstract forms and music are knit together with color to produce sensations of motion.1 The point was to create a sensual experience of pleasure generated through color whose abstract and direct appeal avoided narrative forms and the kinds of associations that Lye believed plagued realistic图像。在1940年代初期,莉停止制作这些电影,部分原因是战争和越来越多的财务支持者的稀缺性,部分原因是他对政治的兴趣日益增长,并且渴望反击纳粹宣传电影。以前做过。取而代之的是,他划过16毫米胶片库存,生产线条,点,笔画和锯齿形,这些线条,锯齿状在整个屏幕上移动,不仅在二维空间中播放,而且具有深度的透视图,因为某些形式扭曲并在Z轴上旋转。由此产生的电影《自由激进分子》(1958年修订,1979年),是对能量的狂喜庆祝
Yunus A. Çengel 是内华达大学里诺分校机械工程名誉教授。他拥有伊斯坦布尔技术大学机械工程学士学位以及北卡罗来纳州立大学机械工程硕士和博士学位。他的兴趣领域包括可再生能源、能源效率、能源政策、传热强化和工程教育。1996 年至 2000 年,他担任内华达大学里诺分校工业评估中心 (IAC) 主任。他带领工程专业学生团队前往内华达州北部和加利福尼亚州的众多制造工厂进行工业评估,并为他们准备了节能、减少浪费和提高生产力的报告。他还担任过各种政府组织和公司的顾问。 Çengel 博士还是多部被广泛采用的教科书的作者或合著者,这些教科书包括《热力学:一种工程方法》(第 8 版,2015 年)、《流体力学:基础与应用》(第 3 版,2014 年)、《热流体科学基础》(第 3 版,2008 年)、《热力学与传热学导论》(第 2 版,2008 年)和《工程师和科学家的微分方程》(第 1 版,2013 年),均由麦格劳-希尔出版。他的一些教科书已被翻译成中文、日语、韩语、泰语、西班牙语、葡萄牙语、土耳其语、意大利语、希腊语和法语。 Çengel 博士曾多次获得杰出教师奖,并于 1992 年和 2000 年两次荣获 ASEE Meriam/Wiley 杰出作家奖。Çengel 博士是内华达州注册的专业工程师,也是美国机械工程师学会 (ASME) 和美国工程教育学会 (ASEE) 的成员。
助理。教授OKAN BAKBAK个人信息办公室电话:+90 383 291 0291扩展:0电子邮件:obakbak@yildiz.edu.tr Web:https://avesis.yildiz.edu.tr/obakbak地址:obakbak@yildiz.ediles.edus.edu.tr International Ids Ids iDS clays: 0000-0003-2074-1300 PUBLONS / WEB of Science ResearcherID:AAZ-4879-2020 scopusid:57222223222496 Yoksis研究人员ID:265211教育信息博士学位,Yildiz技术大学,研究生学院,研究生学院,自然和应用科学,MakineMühendisliunucutiuniutiuniuniganiunucationfen forky forne of forkey fen forky fen turkey 2018-2024,2224-20224 Bilimleriensititüsü,MakineMühendisliği,土耳其,2015年至2018年,萨卡里亚大学,萨卡里亚大学,英吉尼大学教职员工,MakineMühendisliği,2011年土耳其 - 2015年 - 2015年,2015年的论文,论文杂志机械工程的消耗,2024年研究生,KöşeKonnakKonnakKondüksiyonLarınıntatikeNIkeAnınınınınİniCelenmesi,sakaryaüniversitesi,MühendislikFakültesi,MakineMühendislisirizy,MakineMühendislisliz的学术phakinizial thecriptial togratizitik工程学,机械工程局部,2024年 - 继续研究助理,Yildiz技术大学,机械工程学院,机械工程deparment of Mechanical Engineering,2017年至2024年出版的期刊文章,由SCI,SSCI和AHCI I.实验性研究对官能化石墨烯对环氧bakbak O.的蠕变行为的影响,Colak O.增强塑料和复合材料的杂志,第43卷,第19-20页,第1133-1150页,2024年(SCI-Expended)II。石墨烯 - 环氧纳米复合材料的压力放松行为:石墨烯分数,应变水平和温度ACAR A.,Bakbak O.,Colak O.
博士,2011年至2021年; Maryfran Sowers博士,1994- 2011年(密歇根大学,安阿伯大学); Sherri-Ann Burnett- Bowie,医学博士,MPH,2020年;乔尔·芬克斯坦(Joel Finkelstein),医学博士,1999年至2020年;罗伯特·内尔(Robert Neer),医学博士,1994年至1999年(马萨诸塞州综合医院,波士顿); Imke Janssen,博士,2020年出席;霍华德·克拉维兹(Howard Kravitz),DO,MPH,2009年至2020年;琳达·鲍威尔(Lynda Powell),博士,1994年至2009年(伊利诺伊州芝加哥拉什大学医学中心);医学博士Elaine Waetjen和2020年的Monique Hedderson博士; Ellen Gold,PhD,1994年至2020年(加利福尼亚大学,戴维斯大学/凯撒分校);医学博士Arun Karlamangla,2020年;盖尔·格林代尔(Gail Greendale),医学博士,1994年至2020年(加利福尼亚大学,洛杉矶);卡罗尔·德比(Carol Derby),博士,2011年; Rachel Wildman博士,MPH,2010年至2011年; Nanette Santoro,医学博士,2004年至2010年(纽约布朗克斯的阿尔伯特·爱因斯坦医学院);医学博士Gerson Weiss,1994年至2004年(纽瓦克新泽西医学院医学与牙科大学);丽贝卡·瑟斯顿(Rebecca Thurston)博士,2020年出席;和Karen Matthews博士,1994年至2020年(宾夕法尼亚州匹兹堡大学)。 在NIH计划办公室:罗马森·科雷亚·德·阿拉乌霍,医学博士,2020年; Chhanda Dutta博士,2016年出席; Winifred Rossi,马萨诸塞州,2012年至2016年; Sherry Sherman博士,1994年至2012年; Marcia Ory,博士,1994年至2001年(NIA和NINR,马里兰州贝塞斯达:计划官员)。 在中央实验室:丹尼尔·麦康奈尔(Daniel McConnell),博士学位(密歇根大学,安阿伯,中央配体分析卫星服务)。 在协调中心:玛丽亚·莫里·布鲁克斯(Maria Mori Brooks),博士,2012年; Kim Sutton-Tyrrell博士,2001年至2012年(宾夕法尼亚州匹兹堡大学); Sonja McKinlay博士,1995年至2001年(新英格兰研究机构,沃特敦,马萨诸塞州)。博士,2011年至2021年; Maryfran Sowers博士,1994- 2011年(密歇根大学,安阿伯大学); Sherri-Ann Burnett- Bowie,医学博士,MPH,2020年;乔尔·芬克斯坦(Joel Finkelstein),医学博士,1999年至2020年;罗伯特·内尔(Robert Neer),医学博士,1994年至1999年(马萨诸塞州综合医院,波士顿); Imke Janssen,博士,2020年出席;霍华德·克拉维兹(Howard Kravitz),DO,MPH,2009年至2020年;琳达·鲍威尔(Lynda Powell),博士,1994年至2009年(伊利诺伊州芝加哥拉什大学医学中心);医学博士Elaine Waetjen和2020年的Monique Hedderson博士; Ellen Gold,PhD,1994年至2020年(加利福尼亚大学,戴维斯大学/凯撒分校);医学博士Arun Karlamangla,2020年;盖尔·格林代尔(Gail Greendale),医学博士,1994年至2020年(加利福尼亚大学,洛杉矶);卡罗尔·德比(Carol Derby),博士,2011年; Rachel Wildman博士,MPH,2010年至2011年; Nanette Santoro,医学博士,2004年至2010年(纽约布朗克斯的阿尔伯特·爱因斯坦医学院);医学博士Gerson Weiss,1994年至2004年(纽瓦克新泽西医学院医学与牙科大学);丽贝卡·瑟斯顿(Rebecca Thurston)博士,2020年出席;和Karen Matthews博士,1994年至2020年(宾夕法尼亚州匹兹堡大学)。在NIH计划办公室:罗马森·科雷亚·德·阿拉乌霍,医学博士,2020年; Chhanda Dutta博士,2016年出席; Winifred Rossi,马萨诸塞州,2012年至2016年; Sherry Sherman博士,1994年至2012年; Marcia Ory,博士,1994年至2001年(NIA和NINR,马里兰州贝塞斯达:计划官员)。在中央实验室:丹尼尔·麦康奈尔(Daniel McConnell),博士学位(密歇根大学,安阿伯,中央配体分析卫星服务)。在协调中心:玛丽亚·莫里·布鲁克斯(Maria Mori Brooks),博士,2012年; Kim Sutton-Tyrrell博士,2001年至2012年(宾夕法尼亚州匹兹堡大学); Sonja McKinlay博士,1995年至2001年(新英格兰研究机构,沃特敦,马萨诸塞州)。指导委员会:马里兰州苏珊·约翰逊(爱荷华州爱荷华大学),现任主席;马里兰州的克里斯·加拉格尔(Chris Gallagher)(内布拉斯加州奥马哈市克雷顿大学),前主席。
2015 年在巴黎达成的协议规定,各国应共同努力控制温室气体 (GHG) 排放,将全球气温上升幅度控制在 2 摄氏度以下(联合国,2015 年)。这需要大幅削减温室气体排放,因为目前的水平很可能使 2050 年气温上升 3 摄氏度。碳定价被广泛认为是实现深度脱碳目标的关键工具。事实上,定价通过提供选择减排措施及其时间的灵活性,确保以最低的成本减少排放。有趣的是,欧盟内部的温室气体减排似乎相当成功,而欧盟也是全球碳定价的先驱。到 2013 年,欧盟(包括英国)的温室气体排放量比 1990 年的水平总体下降了 21%。在 20 世纪 90 年代初最初下降之后,在 2008 年经济危机之后,减排目标基本实现。自 2014 年以来,温室气体排放量再次趋于稳定。尽管如此,与过去相比,减排取得了突破,因为经济增长与更高的能源使用和温室气体排放密切相关。事实上,1990 年至 2017 年间,GDP 的温室气体强度下降了 50% 以上。欧盟采用的一项重要手段是通过欧盟排放交易体系 (EU ETS) 内的碳排放许可交易实施明确的碳定价政策。该体系涵盖了欧盟约 40% 的温室气体总排放量,并包括三个欧盟以外的欧洲国家。欧盟排放交易体系是典型的限额与交易体系,其灵感来源于 20 世纪 90 年代美国二氧化硫限额与交易体系(Burtraw and Szambe lan 2009)的实际成功。其主要目的是通过为工业温室气体提供明确的减排路径,以经济有效的方式减少温室气体排放,并允许企业之间进行碳排放配额交易,以找到最便宜的减排方案。
助理。教授nazlıKeskintoklu电子邮件:nazli.keskin@acibadem.edu.tr web:https://avesis.acibadem.edu.tr/nazli.keskin.keskin.keskin International International Idsorcıd:000000-0002-3046-2172Sabanci大学博士学位,科学,生物学科学研究所和BioMühendislik(DR),土耳其,2010-2014 ii。研究生,萨班奇大学,科学,生物科学研究所和BioMühendislik(YL)(论文)(论文)(英语),土耳其,2008年至2010年III。Marmara大学,工程学院,化学工程学院,土耳其2003-2008言论I. 博士学位,鉴定PATZ1转录因子是p53肿瘤抑制蛋白的新型相互作用伴侣和调节剂,Sabanci大学,科学与生物学科学研究所和BioMühendislik(DR),2014III。 研究生,CD3 Delta和RAG1AP1蛋白在T细胞受体表达中的作用,Sabanci大学,科学,生物学科学与生物学科学和生物学科学和生物友(YL)(英语)(英语)(英语),2010年,研究区域生命科学,Molecoul of Cancer of Cancer of Cancer cancer,自然科学学业 /任务I. Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学助理教授,工程与自然科学学院,分子生物学和遗传学,2018年 - 继续II。 工程学院伊斯坦布尔冈布尔大学助理教授,2015年至2018年学术和行政经验I. Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学副主任,工程与自然科学学院,分子生物学与遗传学,2023年 - 继续II。Marmara大学,工程学院,化学工程学院,土耳其2003-2008言论I.博士学位,鉴定PATZ1转录因子是p53肿瘤抑制蛋白的新型相互作用伴侣和调节剂,Sabanci大学,科学与生物学科学研究所和BioMühendislik(DR),2014III。研究生,CD3 Delta和RAG1AP1蛋白在T细胞受体表达中的作用,Sabanci大学,科学,生物学科学与生物学科学和生物学科学和生物友(YL)(英语)(英语)(英语),2010年,研究区域生命科学,Molecoul of Cancer of Cancer of Cancer cancer,自然科学学业 /任务I.Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学助理教授,工程与自然科学学院,分子生物学和遗传学,2018年 - 继续II。工程学院伊斯坦布尔冈布尔大学助理教授,2015年至2018年学术和行政经验I.Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学副主任,工程与自然科学学院,分子生物学与遗传学,2023年 - 继续II。计划Koordinatörü,Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学,自然和应用科学研究生院,分子生物学和遗传学MSC。程序(论文),2023年 - 继续III。计划Koordinatörü,Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University,自然和应用科学研究生院,分子和转化生物医学MSC。程序(论文),2023年 - 继续iv。Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学,工程与自然科学系Acibadem Mehmet Ali Aydinlar大学,分子生物学与遗传学,2023年 - 继续V.实习委员会成员,Acibadem Mehmet Ali Ali Aydinlar University,Engineering and Natural
本书出版于癌症研究史上的一个重要节点。我们从未对单个癌细胞有如此深入的了解,但如何将这些知识转化为治疗成功却从未如此不明确。本书出版时,正值全球 COVID-19 疫情爆发一年多。除了许多其他灾难性后果外,这场疫情还导致数百万癌症患者未得到治疗或诊断。此外,癌症研究支出大幅下降。2020 年 10 月,英国国家癌症研究所发布的数据预计,英国整体癌症研究支出将下降 24%,原因是慈善部门资金下降了 46%。疫情对癌症患者和癌症研究的影响将在未来几年持续下去,因此,确定用现有资金重点关注什么就显得更加重要。过去四十年,技术取得了巨大进步,实现了更早的诊断、更好的手术、疾病监测和随访,而癌症生存统计数据才刚刚开始体现这一点。目前仍难以证明的是,治疗晚期疾病后寿命是否有任何显著延长,而这才是我们有效治愈癌症能力的真正衡量标准。然而,面对全球癌症发病率迅速上升的局面,这一点急需实现。我们似乎仍在等待 20 年前第一个人类基因组测序所承诺的“基因组学革命”时期的进展。21 世纪初是生物医学研究充满乐观的时期,因为人们普遍认为,一旦我们了解了每一个人类基因,应用就很容易实现,人类健康也将不可避免地受益。但基于这种“完整”的基因蓝图知识的治疗方法仍然难以实现。靶向治疗,如精准癌症医学 (PCM),仍然仅适用于一小部分患者,治疗结果往往不如预期。经过 50 年的基础研究,癌症免疫疗法终于在过去十年中得以转化为临床实践,但迄今为止仅成功应用于少数类型的癌症。在同一时期,精确操控基因组变得比当时任何人想象的都要容易。此外,新的计算方法使得深入分析大量基因组数据成为可能,无论是在单细胞或肿瘤水平,还是在大规模