Soydan Ozcan 博士 高级研发科学家 橡树岭国家实验室 Soydan Ozcan 博士是橡树岭国家实验室 (ORNL) 制造科学部的高级研发科学家。他目前是 ORNL 制造示范设施 (MDF) 生物衍生材料与制造开发的主要负责人。他的研究涉及从可再生资源中识别新型、高价值生物材料以及可行的制备工艺这一广泛而重要的问题,用于复合材料和增材制造应用,以实现零浪费。Ozcan 博士还领导先进制造复合材料创新研究所 (IACMI) 的复合材料回收工作。IACMI 是美国制造业内的国家复合材料研究所,帮助美国制造商采用尖端技术来提高竞争力。
谢雷夫·古尔 1,奥努尔·奥兹坎 2,锡南·阿萨尔 3,阿尔珀·奥克亚尔 4,易卜拉欣·巴里斯 2,易卜拉欣·哈利勒·卡瓦克利 1,2*
英国在协作/共享经济中占有重要地位,英国政府认为这是一个商业机会(Wosskow 2014)。英国民众对共享经济的接受和使用率很高,一项调查显示,62% 的英国民众曾参与过某种形式的共享经济,其中 73% 的民众每月参与共享经济不止一次(Ozcan 等人 2017)。因此,从共享经济渗透到的服务和行业类型而不是单个平台和项目的角度来思考更为有用。参与共享经济的一些主要驱动因素与其他背景下的学术文献产生了共鸣(Böcker 和 Meelen 2017),即便利性和可用性的作用,因为许多共享经济平台使用技术来协调沟通和调解交易(Ozcan 等人 2017)。除了环境因素外,储蓄或赚取额外收入也是参与的另一个重要驱动因素(Ozcan 等人 2017)。尽管政府对协作和共享经济普遍持积极态度,但短期租赁 (STR) 平台却受到特别关注,并主导了英国共享经济的大量讨论。英国政府最近对这类平台的影响进行了审查,并发布了一份报告,其中指出了该行业给英国带来的一些主要积极成果和担忧 (Cromarty and Barton 2018)。
胰岛素是一种从胰岛胰岛细胞中释放出的合成代谢激素,具有保持血糖稳态的独特能力(Cabrera等,2006; Da Silva Xavier,2018)。胰岛素对葡萄糖和其他营养素(例如氨基酸和游离脂肪酸)的分泌是一个复杂的过程,涉及多个信号通路的配位(Nolan等,2006; Henquin,2011)。这一过程的损害与糖尿病的发展直接相关(Schwartz等,2013)。因此,胰岛素分泌过程被认为是治疗糖尿病的有希望的靶标(Defronzo等,2014)。但是胰岛素分泌法规的细节仍然是一个未解决的问题。翻译后修饰(PTM)是在蛋白质上添加或去除化学基团的共价修改(Walsh等,2005)。通过调节蛋白质定位,降解和功能,它几乎与所有生理和病理过程密切相关(Walsh和Jefferis,2006; Khan等,2016; Morales-Tarre等,2021; Zhu and Hart and Hart,2021)。积累的证据表明,PTM广泛参与胰岛素分泌过程,目前,至少八种类型的PTMS已知与胰岛素分泌有关。例如,信号级联介导胰岛素分泌需要磷酸化(Campbell和Newgard,2021年)。sumoylation和棕榈酰化可以在多个阶段调节胰岛素分泌(Davey等,2019; Chamberlain等,2021)。这些表明乙酰化,泛素化和O-Glcnacylation与胰岛素基因转录有关(Mounier and Posner,2006; Ozcan等,2010; Sampley和Ozcan,2012)。甚至最近据报道,即使是一些研究的PTM,例如柠檬化和脱氨酸,也与胰岛素分泌有关。
iCame'24代表了我们为促进和促进国际合作而持续努力的重要里程碑。在这一范围内,我们特别要感谢:全体演讲者阿卜顿·阿塔加纳(Abdon Atangana)(南非自由州立大学),恩德·奥兹卡(Ender Ozcan)(诺丁汉大学,英国诺丁汉大学),艾伯特·C·J·卢(Albert C. J. Luo) Mukund N. Janardhanan (University of Warwick, United Kingdom), Eray Cakici (IBM Data Science & AI Elite, Germany), Zakia Hammouch (ENS Moulay Ismail University Morocco), Hossein Jafari (University of South Africa, South Africa) and Praveen Agarwal (Anand International College of Engineering, Jaipur, India) as well as the organisers of special会议,以及国际科学委员会成员的贡献和支持。
Bahan Baku pembuatan生物埃托烷醇丹根元素喂食批处理pada Proses hidrolisis。J. Tek。 Kim。 ling,5(2):128 - 144。 [5] J. M. park。,B。R. 哦,J。W。Seo。 2013。 使用苏糖酵母同时进行肉糖化和发酵,从空棕榈果束纤维中有效产生乙醇。 应用生物化学和生物技术,170(8):1807 - 1814年。 [6] Tesfaw,A.,Assefa,F。2014。 酿酒酵母生产生物乙醇的当前趋势:底物,抑制剂还原生长变量,共培养和固定化。 国际学术研究通知。 1 - 11。 [7] Tobias,I.,Ezejiofor,N.,Enebaku,U.E.,Ogueke,C.2014。 使用生物技术从农业食品加工废物中恢复财富价值回收:评论。 英国生物技术杂志,4(4):418 - 481。 [8] Iram,A.,Ozcan,A.,Turhan,I.,Demirci,A。 2023。 通过微生物发酵生产增值产品作为食品成分。 过程,11(1715):1 - 27。 [9] Mishra,A.,Gosh S.2019。 生物乙醇产生各种木质纤维素J. Tek。Kim。 ling,5(2):128 - 144。 [5] J. M. park。,B。R. 哦,J。W。Seo。 2013。 使用苏糖酵母同时进行肉糖化和发酵,从空棕榈果束纤维中有效产生乙醇。 应用生物化学和生物技术,170(8):1807 - 1814年。 [6] Tesfaw,A.,Assefa,F。2014。 酿酒酵母生产生物乙醇的当前趋势:底物,抑制剂还原生长变量,共培养和固定化。 国际学术研究通知。 1 - 11。 [7] Tobias,I.,Ezejiofor,N.,Enebaku,U.E.,Ogueke,C.2014。 使用生物技术从农业食品加工废物中恢复财富价值回收:评论。 英国生物技术杂志,4(4):418 - 481。 [8] Iram,A.,Ozcan,A.,Turhan,I.,Demirci,A。 2023。 通过微生物发酵生产增值产品作为食品成分。 过程,11(1715):1 - 27。 [9] Mishra,A.,Gosh S.2019。 生物乙醇产生各种木质纤维素Kim。ling,5(2):128 - 144。[5] J. M.park。,B。R.哦,J。W。Seo。2013。使用苏糖酵母同时进行肉糖化和发酵,从空棕榈果束纤维中有效产生乙醇。应用生物化学和生物技术,170(8):1807 - 1814年。[6] Tesfaw,A.,Assefa,F。2014。酿酒酵母生产生物乙醇的当前趋势:底物,抑制剂还原生长变量,共培养和固定化。国际学术研究通知。1 - 11。[7] Tobias,I.,Ezejiofor,N.,Enebaku,U.E.,Ogueke,C.2014。使用生物技术从农业食品加工废物中恢复财富价值回收:评论。英国生物技术杂志,4(4):418 - 481。[8] Iram,A.,Ozcan,A.,Turhan,I.,Demirci,A。2023。通过微生物发酵生产增值产品作为食品成分。过程,11(1715):1 - 27。[9] Mishra,A.,Gosh S.2019。生物乙醇产生各种木质纤维素
1 那不勒斯大学经济、管理、机构系,80126 Via Cupa Cintia 26,那不勒斯,意大利 2 罗马大学古物科学系,00185 Piazzale Moro 5,罗马,意大利 3 那不勒斯大学人文系,80133 Via Marina 33,那不勒斯,意大利 摘要。复杂而又易于访问的技术的传播导致了传统的文化遗产价值创造方式的范式转变,迫使该行业组织尤其是博物馆的商业模式发生变化。为了进行探索性分析以了解数字化如何影响文化商业模式的变化,本研究重点关注由阿姆斯特丹国立博物馆设计和实施的 Rijksstudio 平台,以产生与用户和访客建立关系的新方式。作者选择采用定性的单一案例研究方法,并使用 Ramaswamy 和 Ozcan 的共同创造框架 (CCF) 对获得的证据进行分类,以了解博物馆如何通过价值共同创造方法重新设计其数字服务,从而与目标受众产生高度互动。
三位加州大学洛杉矶分校的科学家赢得了总统职业生涯奖,三名杰出的年轻加州大学洛杉矶分校学家(其中两名)受到了大学教职员工的荣誉,并获得了总统巴拉克·奥巴马(Barack Obama)总统为科学家和工程师颁奖典礼。教职员工是94名获得今年奖项的个人之一,这是美国科学和工程专业政府在研究职业的早期授予美国政府授予的最高荣誉。16个联邦部门和机构提名了科学家和工程师,他们的早期成就表明了确保美国在科学和工程领域的优势的最大希望。Along with Avdogan Ozcan, an associate professor of electrical engineering and bioengineering whose innovative research in photonics, and its applications in nano- technology and biotechnology, is aimed at creating smart global health systems, the honorees are: Xiangfeng Duan , an assistant professor of chemistry and biochemistry who studies nanoscale materials and devices and their applications for future electronics, energy science and生物医学科学。今年早些时候,杜安被排名第41在世界前100名化学家中 -20在排名前100位的材料科学家中 -
*我们感谢Susanto Basu,Ryan Chahrour,Jaromir Nosal,PabloGuerrónQuintana和Rosen Valchev的慷慨指导和支持。我们还要感谢Boragan Aroba,Gianluca Benigno,Hafedh Bouakez,Marco Brianti,Danilo Cascaldi Garcia,Ambrogio Cesa Bianchi Song,James Yetman,以及加拿大银行,波士顿学院,巴西中央银行,威廉和玛丽学院,高露洁大学,欧洲中央银行,美联储,纽约联邦委员会,乔治华盛顿大学,HEC蒙特利尔大学,兰开斯特大学,2017年Spring Green Line Macro Meeting(BU)MIDWEST MACRE(BU),2017年春季MACO MACRE(LSU),2017年,2017年,春季,玛利亚大学,欧洲中央银行,欧洲中央银行,欧洲中央银行,欧洲中央银行,美联储(BU)马里兰大学Sverige Riksbank,第12届年度经济学学生会议(WUSTL),以获取有益的评论。de Leo非常感谢波士顿学院克拉夫中心的财务支持。本文以前介绍了“国际溢出和货币政策的汇率渠道”。†圣克拉拉大学,vcormun@scu.edu‡马里兰大学,deleop@umd.edu
脊髓损伤(SCI)是一项巨大的公共卫生挑战,全世界数百万个人,通常导致令人衰弱的感觉运动障碍,这显着损害了生活质量。SCI的复杂性是多方面的,不仅涉及对脊髓的直接物理创伤,而且还涉及一系列生物反应的级联,这些反应会使损伤永存并抑制恢复(Cardile等,2024)。在与SCI病理生理学有关的各种生物学机制中,氧化应激,其特征在于活性氧(ROS)产生和抗氧化剂防御之间存在不平衡,已成为加剧神经损害和阻碍恢复的关键因素(Jia等人,2012; disavadiya et al an al and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and an al an al an al an al an al an al an al al an al an al an al an al al an al an al an al an al visavadiya等。一氧化氮(NO)是在氧化应激过程中产生的重要反应性氮种(Ozcan和Ogun,2015)。SCI之后,NO的产生增加,这有助于血管舒张。然而,这也没有硝基化的鼻型途径,导致过氧亚硝酸盐的形成,以及各种细胞信号通讯,以及对神经元,脂质和DNA的氧化损伤,这可能会进一步加剧神经元损害(Conti等,2007,2007; Xiong et al。谷胱甘肽(GSH)是清除ROS的关键非酶促抗氧化剂,有助于维持氧化还原平衡。它以两种形式存在:减少(GSH)和氧化(GSSG)。另一方面,过氧化氢酶是一种将过氧化氢(H 2 O 2)催化为水和氧的酶。我们以前已经表征了上述该反应对于缓解氧化应激至关重要(Brunelli等,2001;Vašková等,2023)。SCI后,多余的ROS会耗尽GSH和压倒性过氧化氢酶,从而导致氧化应激增加(Jia等,2012)。当前的SCI治疗选择是有限的,尽管手术技术和康复疗法的进步,但缺乏有效和FDA批准的药理学干预措施仍然是一个紧迫的挑战。现有的药物治疗通常与不良的副作用有关,这强调了迫切需要创新的治疗策略(Cristante等,2012)。一个有希望的研究领域的重点是使用以神经保护特性而闻名的天然化合物。Rosa Canina L. [R. canina)(R. canina),也称为狗玫瑰,是丰富的生物活性化合物来源,包括寡糖,这些化合物以其抗氧化剂和抗渗透性效应而闻名(Taneva等,2016)。最近的研究表明,源自各种植物来源的寡糖在调节氧化应激和促进神经元健康方面起着至关重要的作用(Vieira等,2020; Kang等,2022)。鉴于氧化应激在SCI进展中的作用,canina犬寡糖作为潜在的治疗剂的探索似乎是有效的。