I. 简介 这场疫情袭击了一个在心理和政治上都未做好应对这一挑战准备的世界。我们认为,几十年来影响人们生活的传染病已经被克服了。当一场疫情即将来临时,需要迅速作出反应。可以而且应该提前分析各种情景和模拟,并重新考虑全球治理以做出一致和协调的反应。虽然人类无法针对每一种可能的传染病事件采取具体的预防措施,但它可以从这场疫情中吸取教训,因为它提供了说明性材料和经验见解,可以了解政治决策的影响。即使在疫情结束后,科学的重新评估也需要数年时间。然而,这场疫情已经证明了广泛适用工具的重要性。我们已经开始认识到,拥有丰富的科学技术知识以及世界社会巨大的经济潜力和资源,对于成功应对无法以具体形式进行规划或预测的挑战至关重要。以下章节总结了最近 COVID-19 疫情经验中可以得出的一些更具体但仍是初步的见解。
• 在影响力方面,法国国家科学研究院是欧洲最早认识到与欧洲机构密切合作重要性的科研机构之一,早在 1991 年就在布鲁塞尔设立了办事处。作为科学领域的强大参与者,法国国家科学研究院目前是布鲁塞尔法国科学与创新中心 (MFSIB) 的主要推动者之一,该项目联合了法国 HERI 的主要参与者。法国国家科学研究院需要进一步激励其研究人员在国家层面(国家专题组、国家联络点 (NCP)、研究网络、联盟、渠道和基础设施等)、欧洲范围(专家评估员、借调国家专家 (SNE) 等)和国际范围(贝尔蒙特论坛、未来地球等)的影响力网络中发挥积极作用,特别是在他们完成任务后为他们提供有效的支持。
认知活力报告® 是由阿尔茨海默病药物发现基金会 (ADDF) 的神经科学家撰写的报告。这些科学报告包括对药物、在研药物、药物靶点、补充剂、营养品、食品/饮料、非药物干预和风险因素的分析。神经科学家评估对大脑健康的潜在益处(或危害),以及可能影响大脑健康的与年龄相关的健康问题(例如心血管疾病、癌症、糖尿病/代谢综合征)。此外,这些报告还包括对安全性数据的评估,这些数据来自临床试验(如果有)和临床前模型。REST/NRSF 调节剂证据摘要 REST/NRSF 赋予了对压力的适应力,并且在多种与年龄相关的疾病中失调;然而,其广泛的环境相关效应使其成为具有挑战性的治疗目标。
研究资格- HDR,材料化学,上阿尔萨斯大学 用于储能和环境的新型碳混合材料的开发 用于气体传感器的金属氧化物半导体薄膜的合成和表征 硕士,可再生能源系统,特兰西瓦尼亚大学,罗马尼亚 三氧化钨的静电喷雾沉积(代尔夫特理工大学,荷兰) 学士,物理学和化学,特兰西瓦尼亚大学,罗马尼亚 从-锂锰氧化物尖晶石中提取锂(苏格拉底-伊拉斯谟奖学金) 研究生涯 2011 年 10 月 - 至今:CNRS 研究员,IS2M,法国米卢斯 用于储能/环境应用的碳混合材料的设计 2008 年 6 月 - 2011 年 9 月:博士后奖学金,IS2M,法国米卢斯 用于锂离子超级电容器的活性炭和石墨电极(ANR HipasCap) 碳刷以及汽车燃油泵收集器(工业项目,Carbone Lorraine) 2018 年:RS2E 科学委员会成员 2017 年:IS2M (UMR 7361 CNRS-UHA) 实验室委员会当选成员 2017 年:《碳研究杂志,C》编委,MDPI 2016 年:IS2M (UMR 7361, CNRS-UHA) 科学委员会成员 奖项
水道河床上颗粒的大小对于鲑鱼栖息地的可能用途起着重要作用。最近,已经开发出新的分析方法,用于从高分辨率航空图像中绘制基板尺寸。该项目的目标是使用 Carbonneau 等人开发的方法。 (2004) 绘制了圣玛格丽特河(萨格奈)东北支流一段大西洋鲑鱼的栖息地地图,该河段正在进行鲑鱼繁殖易位计划。 2014年夏天,利用Dugdale等人开发的直升机机载成像系统,在低水位期间获取了地面分辨率为2.4至3.3厘米的河流航空图像。 (2013)并配备了高分辨率光学相机。就在飞行之前,在河流的 4 个代表性河段的河床裸露部分和淹没部分获取了底物的地理参考地面照片,以作为根据航空图像估算底物的方法的校准。使用免费软件 BASEGRAIN 分析这些照片,以测量每张图像上的粒度分布并计算 D 16、D 50 和 D 84。然后分析航空图像以计算不同大小的分析窗口内的像素亮度熵(
2007 年 6 月,劳工总局 (DGT) 联系 ANSES 开展必要的专家工作,为包括 1,3-丁二烯在内的大约 20 种物质制定 OEL。在这种方法中,国家机构必须考虑负责开展化学制剂职业接触限值(CSLEP 或 SCOEL,英文名称)专业知识的欧洲科学委员会的报告。该委员会保留白血病作为一个关键影响,并得出结论,暴露于 1 ppm (2.25 mg/m 3 ) 相当于每 1,000 名暴露工人中有 10 人死于白血病 [2]。ANSES 专家委员会不推荐 OEL,但在其专家报告中保留(概率计算长达 70 年,针对 1,3-丁二烯 8 小时/天、240 天/年的专业暴露场景,超过 45 年职业生涯)[3]:
至于风险和相关预防需求的变化,也是研究所涉及问题的不同部门进行多学科反思的结果。远见还必须有助于巩固研究所全面处理工作场所健康和安全问题的能力:这种方法看似纯粹是智力上的,但也是面对当今现实工作的一种手段,有助于为具体问题提供具体答案。按照这个逻辑,你手中的练习贡献集合就是这种严谨性的见证者和保证者。
早在 1972 年,1980 年诺贝尔生理学或医学奖获得者、免疫遗传学家 Jean Dausset 就预见到了预测医学的光明前景,希望它能够通过专注于个性化的病理预防来“改变 21 世纪医疗保健的性质”。鉴于当今基因研究和高通量测序的技术进步,这些进步催生了医疗应用,甚至直接针对消费者的商业产品,本期的特别报道具有及时的意义。它对个体重大风险预测(仅适用于罕见的单基因疾病,如亨廷顿氏病)和常见疾病的统计风险识别进行了重要区分。后者在个案中价值有限。至于对亨廷顿氏病或遗传性乳腺癌等晚发性疾病的症状前检测,国际共识认为,应允许高风险人群根据家族史决定是否接受检测。全基因组测序的发展增加了意外发现的可能性,我们必须继续满足那些不愿意知道的人的愿望。然而,这项权利也必须与“知情权”相平衡。在这一点上,法国法律在处理个人获取自身基因组的能力时似乎仍然过于严格和家长式——授予这种访问权限对个人的危险被高估了。潜在的焦虑似乎并没有影响许多公开基因检测服务的客户。至于基因歧视的威胁,与现有的基于社会阶层、来自“坏”社区或不符合传统审美标准的歧视相比,这只是沧海一粟。最后,讨论必须允许患者协会更多地参与,而患者协会通常不出现在有关该主题的文章中,也不允许机构(伦理委员会等)参与。发布官方建议。
生命是如何产生的?数千年来,人类一直在寻求这个问题的超自然答案。但在 20 世纪初,人们开始用科学术语来解决这个问题。路易斯·巴斯德驳斥了生命可以在任何特定时间自发产生的观点,查尔斯·达尔文提出了一个绝妙的理论来解释物种是如何通过自然选择逐渐进化的。有机物不再是生命的专属产物,而是可以通过非生物方式合成。生命的出现似乎只不过是我们宇宙物质历史中一个非常特殊的转变,它导致了或多或少复杂的分子系统出现新的特性。在 21 世纪初,生命起源研究是一个快速发展的领域,本质上是跨学科的,其优势在于结合了各种方法。第一种是“自下而上”的方法,主要由天体物理学、化学和地质学主导。通过研究物质的规律、原子和分子的合成及其相互作用以及化石记录中过去生命的痕迹,科学家试图确定生命开始所需的条件,无论是在地球还是其他地方。另一方面,生物学遵循“自上而下”的方法,从我们所知的“生命”回溯到生物体最后共同祖先中存在的最小分子和特性集。挑战在于在实验室中从这些最初的构建块重建生命。这些方法的融合有助于将前生命化学与第一个生命系统联系起来,从而最终解开我们起源的奥秘。
生命是如何产生的?数千年来,人类一直在寻求这个问题的超自然答案。但在 20 世纪初,人们开始用科学术语来解决这个问题。路易斯·巴斯德驳斥了生命可以在任何特定时间自发产生的观点,查尔斯·达尔文提出了一个绝妙的理论来解释物种是如何通过自然选择逐渐进化的。有机物不再是生命的专属产物,而是可以通过非生物方式合成。生命的出现似乎只不过是我们宇宙物质历史中一个非常特殊的转变,它导致了或多或少复杂的分子系统出现新的特性。在 21 世纪初,生命起源研究是一个快速发展的领域,本质上是跨学科的,其优势在于结合了各种方法。第一种是“自下而上”的方法,主要由天体物理学、化学和地质学主导。通过研究物质的规律、原子和分子的合成及其相互作用以及化石记录中过去生命的痕迹,科学家试图确定生命开始所需的条件,无论是在地球还是其他地方。另一方面,生物学遵循“自上而下”的方法,从我们所知的“生命”回溯到生物体最后共同祖先中存在的最小分子和特性集。挑战在于在实验室中从这些最初的构建块重建生命。这些方法的融合有助于将前生命化学与第一个生命系统联系起来,从而最终解开我们起源的奥秘。