关于专业软件对“微电子学基础”课程的计算机支持:教学实验结果 Olena Semenikhina 1、Marina Drushlyak 1、Serhii Lynnyk 1、Inna Kharchenko 2、Hanna Kyryliuk 1、Olena Honcharenko 1 1 Makarenko 苏梅国立师范大学,Romenska 街,87,苏梅,乌克兰 2 苏梅国立农业大学,Herasym Kondratiev 街,160,苏梅,乌克兰 摘要 – 了解现代计算机的工作理念对于未来的 IT 专家的培养非常重要。计算系统中间发生的过程基于物理设备的工作,建议在模拟软件中对其进行建模。作者考虑了选择物理过程模拟软件的问题。微电子课程教学经验允许选择两种仿真软件:Proteus 和 Multisim。在 Makarenko Sumy 国立师范大学(乌克兰)开展了一项教学实验,旨在选择最佳仿真软件来支持未来 IT 专家和计算机科学教师学习的微电子课程。通过对仿真软件的个体特性进行比较分析,Proteus 更受青睐。然而,教学实验的结果证实了使用 Multisim 的可行性。关键词 – 未来 IT 专家的准备、计算机建模、仿真软件、Proteus、Multisim。DOI:10.18421/TEM91‐43 https://dx.doi.org/10.18421/TEM91‐43
3 乌克兰扎波罗热国立理工大学新闻系。摘要本文通过艺术表现人工智能建模的可能性,研究了 Olena Krasnoselska 的小说《SOLpik》中时间和空间的细节。本文证明,就现代科学技术的进步而言,小说中描绘的人工智能建模时间和空间的方法(借助人工智能进行 3D 打印)似乎在理论上是合理和可预测的。本文作者特别关注分析作家对时间和空间本质的哲学思考,以及人类与人工智能积极互动的后果。值得注意的是,Olena Krasnoselska 呈现的未来形象在 21 世纪的科学技术成就背景下似乎是完全可信的,其中人工智能可能会失控并开始建模时空连续体,创造虚拟现实。这个故事反映了现代科学的思想和对其成就的态度。本文得出结论,上述所有事实都为将乌克兰作家的这部作品认定为“预言小说”提供了依据。此外,它概述了从现代科技进步的成就角度分析“科幻人工智能”时空体的相关研究观点。关键词:人工智能(AI)、人工智能叙事、科幻人工智能、时空体、混合体裁。
原始文章探讨了医学人类学的界限,以了解人类健康维克托·比尤科夫(Viktor Biryukov 1),Anatoliy Gozhenko 2,Olena Gozhenko 3,RadosławMuszkieta4,Magdalena Hagner-Derengowska 5 UKRAINE 2,3 State Enterprise Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Ministry of Health of Ukraine, Odesa, UKRAINE 4,5,6,7,8 Nicolaus Copernicus University, Toruń, POLAND Published online: February 29, 2024 (Accepted for publication February 15, 2024 DOI:10.7752/jpes.2024.02037 Abstract The concept of human自20世纪以来,健康已经超越了医疗保健系统的范围,从而产生了各种各样的定义虽然常规观点通常仅对缺乏疾病,但他们因其狭窄的观点而面临批评。医学人类学家认识到健康的复杂性,断言人类健康不仅涵盖身体健康,而且包括心理和社会层面。人类学的医学人类学,人类学的一个子领域,深入研究了健康和疾病的文化层面。它研究了不同的文化如何定义健康和疾病,以及文化信仰和实践如何影响健康行为。介绍了拟人化的基因遗传学方法,本文强调了人类发展在塑造健康中的关键作用。健康不是一个静态实体,而是整个生命周期中不断发展的过程。STC框架结合了个体发育阶段,人类发展的不同时期及其相关的健康决定因素。为了说明这种动态性质,文章介绍了健康的时空连续体(STC),该模型绘制了整个生命的健康发展轨迹。这种拟人化的观点对医学实践产生了重大影响。提倡预防医学专注于早期发育阶段,干预措施可以产生最深远的影响。康复应优先考虑恢复功能能力,而不是仅仅治疗疾病。此外,健康教育应针对各种年龄段和发展阶段量身定制。本文详细概述了医学人类学对我们对人类健康的理解的贡献。它是通过探索医学人类学家提出的对健康的多种定义开始的,然后深入分析了他们对健康和疾病文化方面的见解。总而言之,与传统的医学模型相比,拟人化的基础遗传学方法更具全面和细微的理解。它强调了健康的动态和整体性质,认识到它与人类发展的复杂相互作用。这种观点对医学实践,指导预防策略,康复方法和健康教育计划具有深远的影响。通过接受这种整体观点,我们可以培养一种更全面,更有效的方法来促进人类健康。关键词:人类学,人类,健康,再生,基因组,细胞,微生物组,整体,生长,回归。简介。世界卫生日,2023年)。自1920年代以来,人类健康的主题已开始从对医疗保健系统的独家控制中出现。与健康概念的初始医学内容相关的许多概念。健康的定义已经获得了一般的生物学,心理学,社会学,经济,淡水学,道德和道德,哲学,物理和化学,神学,神学以及许多其他含义,反映了人类认知众多方向的细节。由于经济,政治,文化生活的全球化,以及保护自然资源,健康的生态和健康的生活,gozhenko et an e e e e e n e n e n e n e n e e n e gn n e e gn n e e n grygus n gry gyus n gryus n gryus n gryus n e g y n an grys n e gy n an grys n e n and n and and and and n n div>促成人类健康问题的这种爆炸性兴趣的原因之一是,发达国家人口的平均预期寿命的可靠而令人印象深刻。 2022年;改善公共卫生的75年。这些社会经济形式的公共运动形式对增加发达国家人口的预期寿命比现代医疗保健更有效。对各种因素对保存健康的贡献的分析表明,实际的医疗贡献不超过10%(Natush等,2019; Iqbal等,2023; Kausar等,2023)。其余的影响由遗传和,
的另一个。 GENETOVIC AGNISE,D HAB。 其他。 休闲教授,克拉科夫斯克礼貌3。 Gaska Gaska,D Hab。 set。,焦虑的理工4。 Carmen Gaidau博士,皮革和鞋类研究所,Ruumna 5。 Radim Kocoourk PhD,托马斯·巴塔大学,捷克共和国Zla,6。 乌克兰Mukhachevo州立大学Exana Cozar PhD 7。 Vlast Mayerova PhD,捷克共和国和皮革协会,捷克共和国8。 Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。 Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。 Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院的另一个。 GENETOVIC AGNISE,D HAB。 其他。 休闲教授,克拉科夫斯克礼貌3。 Gaska Gaska,D Hab。 set。,焦虑的理工4。 Carmen Gaidau博士,皮革和鞋类研究所,Ruumna 5。 Radim Kocoourk PhD,托马斯·巴塔大学,捷克共和国Zla,6。 乌克兰Mukhachevo州立大学Exana Cozar PhD 7。 Vlast Mayerova PhD,捷克共和国和皮革协会,捷克共和国8。 Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。 Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。 Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院的另一个。 GENETOVIC AGNISE,D HAB。 其他。 休闲教授,克拉科夫斯克礼貌3。 Gaska Gaska,D Hab。 set。,焦虑的理工4。 Carmen Gaidau博士,皮革和鞋类研究所,Ruumna 5。 Radim Kocoourk PhD,托马斯·巴塔大学,捷克共和国Zla,6。 乌克兰Mukhachevo州立大学Exana Cozar PhD 7。 Vlast Mayerova PhD,捷克共和国和皮革协会,捷克共和国8。 Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。 Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。 Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院的另一个。GENETOVIC AGNISE,D HAB。其他。休闲教授,克拉科夫斯克礼貌3。Gaska Gaska,D Hab。set。,焦虑的理工4。Carmen Gaidau博士,皮革和鞋类研究所,Ruumna 5。 Radim Kocoourk PhD,托马斯·巴塔大学,捷克共和国Zla,6。 乌克兰Mukhachevo州立大学Exana Cozar PhD 7。 Vlast Mayerova PhD,捷克共和国和皮革协会,捷克共和国8。 Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。 Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。 Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院Carmen Gaidau博士,皮革和鞋类研究所,Ruumna 5。Radim Kocoourk PhD,托马斯·巴塔大学,捷克共和国Zla,6。乌克兰Mukhachevo州立大学Exana Cozar PhD 7。Vlast Mayerova PhD,捷克共和国和皮革协会,捷克共和国8。Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。 Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。 Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院Olena Mocroousova博士,基辅国立技术与设计大学,乌克兰9。Mihael Niclesc博士,皮革和鞋类研究所,rummy 10。Natalia Popovich博士,乌克兰商业学院
出席会议,聆听 Mariya Shcherbyna 博士和 Olena Martyniuk 博士在“不稳定安全之旅:探索来自乌克兰和土耳其的高技能和被迫移民在后移民德国的经历”小组上的演讲,该小组由 Tetiana Havlin 博士(锡根大学)和 Pınar Gümüş Mantu 博士(吉森大学)在“全球不平等、(不)流动和移民社会:后移民视角”会议上组织
我们感谢许多使本书得以问世的人。Tessa Ogden、Sophie Roughton、Nadine Clarke、Mandy Chan 和 Anil Shamdasani 为这个项目提供了关键支持。他们的奉献精神堪称典范,他们的耐心无与伦比。我们感谢本书的作者以及对早期版本章节提供反馈并帮助我们改进本书的同事:Engin Akçakoca、Dimitar Bogov、Catherine Bridge Zoller、Oleg Churiy、Pervin Dadashova、Andriy Gostik、John Gordon、Namjee Han、Maxym Kryshko、Sung-Ah Kyun、Yevgeniya Korniyenko、Francis Malige、Piroska Nagy、Tamas Nagy、Sergiy Nikolaychuk、Maksym Obrizan、Aude Pacatte、Matteo Patrone、Olena Pavlenko、Tricia Park、Alexander Pavlov、Iryna Piontkivska、Alexander Plekhanov、Olha Poharska、Artur Radziwill、Peter Sanfey、Nayoon Seo、Dmytro Sergeyev、Dmytro Sologub、Elena Sulima、Rada Tomova、Dejan瓦西里耶夫、大卫·瓦夫拉、维塔利·瓦夫里舒克、奥克萨娜·亚沃尔斯卡娅和凯特琳娜·亚先科。非常感谢他们的意见。这本书在很短的时间内被翻译成乌克兰语。我们感谢 Olena Baklanova、Volodymyr Goshylyk、Victoria Kish、Taras Omelchenko、Anna Petrova 和 Kateryna Tizenberg 为将本书交付给乌克兰读者所做的努力。
在 Anne Nilsson、Olena Prykhodko 和 Hållenius 等人的研究中,参与者被要求将一个晚上的三明治中的白面包换成黑麦面包。第二天早上,他们的肠道菌群迅速改善,Faecalibacterium prausnitzii 细菌的含量增加,这种细菌已被证明具有抗炎作用。黑麦面包还增加了肠道中 Prevotella 的数量,这是一种对血糖调节有良好作用的细菌。
该团队获得了Oleksii Balabushko(主要治理专家),Caryn Bredenkamp(首席经济学家,计划负责人),Yevhen Bulakh(高级运输专家),Alberto Criscuolo(高级经济学家),DMYTRO DONETS(PROCURENT GONDIST),OLENA DORESHENKO(OLENA DOROSHENKO)(MACISE),DREASS DRERISS,DRESISTION,MACISE,Yevhen Bulakh(高级运输专家)(高级运输专家)(高级运输专家)(高级运输专家)(高级运输专家)(高级运输专家)(高级运输专家) A. Gaeta(高级运营官),Gregoire F. Gauthier(高级运输专家),Sandu Ghidirim(高级能源专家),Tengiz Gogotishvili(高级城市专家),Rogelio Grangeillhome Ochoa(经济学家),Mariana Hladkevych(Mariana Hladkevych)专家),AndresLondoño(高级运营官),Klavdiya Maksymenko(高级国家官员),Silvia Martinez Rominez Romerero(首席能源专家)(首席能源专家),Sevara Melibaeva(首席运输专家,计划领导者),Oleksandr Muliar(Oleksandr Muliar (高级农业经济学家),卡里斯·史密斯(Karlis Smits)(主要国家经济学家),阿纳斯塔西娅·索尔蒂(Anastasia Soltis)(计划助理),阿努什卡(Anushka thewarapperuma)(高级运营官)和塞尔吉·佐里亚(Sergiy Zorya)(主要农业经济学家)。
常规论文 语言结构在句子和文本理解中的作用:深度优先与广度优先模型的比较分析 Nahed Ghazzoul 探索在阿尔巴尼亚语境中使用语言学习策略 Daniela Hasa、Leonora Lumezi 和 Ledina Hajro 视觉转喻在少儿英语教科书中的使用:来自克罗地亚的证据 Ivana Moritz 和 Ivana Marinić 阿尔巴尼亚文学中的海因里希·海涅 Naim Kryeziu 和 Lirak Karjagdiu 电脑游戏作为一种另类艺术话语 Olena Pozharytska、Iryna Morozova、Kateryna Miliutina、Ganna Gusieva 和 Olena Lenska 从社会语言学角度对多语言社会中的会话代码转换进行系统文献综述 Xinyi Zhong、Lay Hoon Ang 和 Sharon Sharmini 通过语言进行教学交流的效果阅读、角色扮演和讲故事 (TCRS) 对高中学生英语教学的影响 Thawascha Dechsubha 和 Somrerk Kanwivat 通过实用实践提高语言能力的研究 Rehena。Sk.,Satya Phani Kumari。A,Mani Bacchu 和 Rama Devi。A.约旦汽车保险杠贴纸中的仇恨言论 Abdullah A. Jaradat、Raid N. Al Hammouri、Baker Bani-Khair、Wael M. S. Zuraiq、Maisoun I. M. Abu-Joudeh 和 Husam Al-Momani 中国英语迁移 EFL 学习者在英语议论文写作中使用主位推进法 Xuefei Bi 泰国地区大学生对计算机化英语测试的准备程度 Arnon Chaisuriya 政治话语背景下 Abish Kekilbayev 的语言个性(基于公开演讲的材料) Kuralay Iskakova、Gulmira Kushkarova、Baktygul Kurmanova、Saule Sadykova 和 Raykhan Zholmurzaeva
10:30 - 10:50讲座1。 Andriy Sibirny(LVIV)。 细胞生物学和生物技术中的非惯性酵母。 10:50 - 11:10讲座2。 Alex Rayevsky(Kyiv)。 ATG8功能的结构前提以及脂化和乙酰化对其调节机制的影响。 11:10 - 11:30讲座3。 Kostyantyn dmytruk(LVIV)。 在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。 11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于10:30 - 10:50讲座1。Andriy Sibirny(LVIV)。 细胞生物学和生物技术中的非惯性酵母。 10:50 - 11:10讲座2。 Alex Rayevsky(Kyiv)。 ATG8功能的结构前提以及脂化和乙酰化对其调节机制的影响。 11:10 - 11:30讲座3。 Kostyantyn dmytruk(LVIV)。 在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。 11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于Andriy Sibirny(LVIV)。细胞生物学和生物技术中的非惯性酵母。10:50 - 11:10讲座2。 Alex Rayevsky(Kyiv)。 ATG8功能的结构前提以及脂化和乙酰化对其调节机制的影响。 11:10 - 11:30讲座3。 Kostyantyn dmytruk(LVIV)。 在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。 11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于10:50 - 11:10讲座2。Alex Rayevsky(Kyiv)。ATG8功能的结构前提以及脂化和乙酰化对其调节机制的影响。 11:10 - 11:30讲座3。 Kostyantyn dmytruk(LVIV)。 在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。 11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于ATG8功能的结构前提以及脂化和乙酰化对其调节机制的影响。11:10 - 11:30讲座3。 Kostyantyn dmytruk(LVIV)。 在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。 11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于11:10 - 11:30讲座3。Kostyantyn dmytruk(LVIV)。在碳源替代后,甲基营养酵母菌komagataella phaffii中胞质蛋白的特异性降解。11:30 - 11:50讲座4。 Oleh Stasyk(LVIV)。 基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。 11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于11:30 - 11:50讲座4。Oleh Stasyk(LVIV)。基于精氨酸剥夺的抗癌疗法:旧缺点和新发展。11:50 - 12:10讲座5。 Yurii Bandura(LVIV)。 线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。 12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于11:50 - 12:10讲座5。Yurii Bandura(LVIV)。线粒体作为链蛋白酶诱导的糖尿病的一种自适应过程。12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。 Rostyslav Panchuk(LVIV)。 通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。 12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于12:10 - 12:30咖啡休息12:30 - 12:50讲座6。Rostyslav Panchuk(LVIV)。通过新型硫代性肉骨酮对突变体TP53基因的功能重新激活导致结肠癌细胞的细胞死亡诱导增强。12:50 - 13:10讲座7。 Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于12:50 - 13:10讲座7。Olena Kravets(Kyiv)。 被子植物微量生成中的自噬通量检测。 13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于Olena Kravets(Kyiv)。被子植物微量生成中的自噬通量检测。13:10 - 13:30讲座8。 Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。 SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。 (在线)13:30 - 13:50讲座9。 natalya finiuk(lviv)。 基于13:10 - 13:30讲座8。Rostyslav Horbay(加拿大渥太华)。SMAC模拟物和巨噬细胞衍生的外泌体根除肿瘤细胞。(在线)13:30 - 13:50讲座9。natalya finiuk(lviv)。基于