(415)652-6914(650)341-5392 Westview Drive, Suite 100 La Mesa, CA 91941 (619) 300-8500 Rick.Roeder2@gmail.com Dan Homan SageView Consulting Group 16225 Park Ten Place, Suite 500 Houston, TX 77084 (713) 338-3462 dhoman@sageviewadvisory.com Dmitriy Sherman SageView Consulting Group 4510 Cox Road,Suite,200 Glen Allen,VA 23060(847)691-5601 dsherman@sageviewadvisory.com Brett A. Schwab Schwab Schwab Actuarial Services 7113 Blackburn Avenue Downers Downers Grove Grove,IL 60516(312)244-9022(312)244-9022(312) Kischuk总补偿系统5699 Kanan Road,#316 Agoura Hills,CA 91301(805)496-1700 gkischuk@totcomp.com Will Kane,FSA,FSA,EA LUIS MURILLO,ASA,ASA,MAAA,MAAA,FCA
3.1 简介................................................................................................................19 3.2 什么是 T-CAP NAb 检测?................................................................................19 3.3 T-CAP NAb 检测的工作原理.......................................................................20 3.4 优势和应用.............................................................................................20 3.5 测量“游离”中和抗体的重要性....................................................21 3.6 用于检测“游离”中和 ADA 的 T-CAP NAb Assay™.............................................21 3.7 临床和监管影响....................................................................................22 3.8 产品组合:SHIKARI ® T-CAP NAb 检测....................................................23 3.9 结论.............................................................................................................23
荣誉和奖项2024学术护士教育学证书(ANEC)奖(提名/院长)来自约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的马里兰州高等教育委员会(MHEC)。获奖者,$ 5,000 2023新的护理学院奖学金(提名/院长)来自约翰·霍普金斯大学的马里兰州高等教育委员会(MHEC)。获奖者,50,000美元(5年以上)2021教学卓越奖提名人,护理与健康教授学院,德雷克塞尔大学2019年学术级别晋升,德雷克塞尔大学副教授,Drexel University 2018-2019新兴教育管理员研究所,Scholar,Scholar School(九年级学者中的教学培训;德雷克塞尔大学护理与健康学院的获得者2017年教学卓越奖提名人,护理与健康教授学院,德雷克斯尔大学2011学术区别,查塔姆大学,萨米·劳德(Summa cum Laude),查塔姆大学(Chatham University)| Sigma Theta Tau国际荣誉学会归纳,Chi Zeta荣誉学会归纳2006年学术区别,Summa Cum Laude,Thomas Jefferson University | Sigma Theta Tau国际荣誉学会,Delta Rho Honor Society归纳2005-2006奖获得者全能奖学金,独立蓝十字和Blue Shield,宾夕法尼亚州高等教育奖学金2004-2005奖学金获得者奖学金获得全能奖学金,独立蓝十字和Blue Cross&Blue Shield,PA高等教育奖学金,PA高等教育奖学金,2004年学术奖学金,2004年cuma cumaude cumaude laude,Imbacaculata commaculata commaculata commaculata commaculata commaculata compis | Sigma Theta Tau国际荣誉学会归纳,Alpha Sigma Lambda分会资助的研究/授予
数字航空电子学是我们今天熟悉的航空和太空飞行的基础,但是航空航天在一个巨大变化的时代发现自己:社会需求和地缘政治变化正在将航空航天转变为更高的自定义,更自主,更绿色的操作和更快的适应性。数字航空电子系统是这些更改所需的许多新技术,功能和操作的核心推动力。此外,航空电子系统将需要经历碳足迹,更高的计算能力,较低的潜伏能力和更高灵活性的转变 - 同时保持安全和保障水平并减少认证时间:对未来数字航空航天型系统的巨大责任。第44届DASC将调查数字航空电子学对下一代空气和太空车辆的责任。我们提供论坛来提出解决方案,从而使航空航天转变成为可能,分析开放问题并讨论破坏性的想法。
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体现的人工智能(EAI)系统本质上是网络物理系统(CPS),因为它们整合了计算算法和物理组件。这些系统可以通过传感器和执行器感知并与环境互动,从而实现实时,上下文感知的决策。通过整合这些元素,EAI系统可以在不同的设置中执行复杂的任务,从而使计算模型与物理世界动态保持一致。这种集成是机器人,自动驾驶汽车和其他在物理空间内运行的AI驱动技术的基础。EAI CP的一种突出的应用是机器人技术,因为EAI涉及将人工智能嵌入物理实体,尤其是机器人,使这些物理实体具有感知,学习和与周围环境动态的能力。这种方法有助于机器人发展和适应环境变化。一个值得注意的例子是AI人类人物,它利用了Openai的尖端技术。它展示了人形生物的高级能力,可以理解其环境并恰当地响应各种刺激,这标志着智能,互动机器的发展大步迈进。EAI CP必须整合各种功能,从环境感知和从事物理互动到执行复杂的任务。此集成涉及协调各种组件,例如传感器数据分析,复杂有关EAI背景的更多信息,请参阅以下文档:https://cacm.acm.acm.org/blogcacm/the-role-o-of-autonicous-machine-machine-computing-inhape--inhaping-the-ahaping-the-apoping-the-autonomy- https://cacm.acm.org/blogcacm/a-brief-history-of-embodied-artificial-intelligence-and-its-future-outlook/ https://cacm.acm.org/blogcacm/building-computing-systems-for-embodied-artificial-intelligence/ https://cacm.acm.org/blogcacm/the-value-of-data-in-embodied-artificial-intelligence/ https://cacm.acm.org/blogcacm/building-foundation-models-for-embodied-artificial-intelligence/ Nonetheless, EAI CPS is extremely demanding on computing to achieve flexibility, computing efficiency, and可伸缩性,我们总结了下面构建EAI CP的当前技术挑战:•复杂的软件堆栈挑战:复杂性会滋生僵化。
计算智能教授SC Nayak,韩国延世大学教授HlaingHtake Khaung Tin,UIT,缅甸博士AK Maji,NEHU,梅加拉亚邦博士。 Keshab Nath,印度理工学院科塔亚姆分校,喀拉拉邦生物医学和生物信息学博士。美国北卡罗来纳大学 L. Rachakonda 博士Manashjit Gogoi,NEHU,梅加拉亚邦博士。 Abhishek Gupta,CSIR-CSIO 昌迪加尔,旁遮普博士Mustafizur Rohman,凯捷公司,德国计算设备和系统教授Michał Jasiński,波兰武吉免登科技大学教授V Dhilip Kumar,Vel Tech 大学,钦奈博士。 Lalhmingliana,米佐拉姆大学,米佐拉姆博士。 Banriskhem K. Khonglah,NIO Gmbh,德国安全和密码学博士Monowar Bhuyan 博士,瑞典 UMEA 大学。 SC Sahana,NIT Durgapur,加尔各答博士。 Fabiola Hazel Pohrmen,班加罗尔基督大学博士。 Amitabha Nath,NEHU,梅加拉亚邦计算机通信和网络博士。 AL Imoize,尼日利亚拉各斯大学博士美国 DDPS 中心的 Nurzaman Ahmed 博士。 Kunwar Pal,旁遮普省贾朗达尔 NIT 博士。 Sufal Das,NEHU,梅加拉亚邦量子计算博士Sunita Warjri,捷克南波西米亚大学博士。 Rohit Kumar Das,安得拉邦 VIT 大学博士。 K. Amitabh,NEHU,梅加拉亚邦博士。 Nitin Gupta,亚马逊公司,美国
2021-2023 与心力衰竭和多重疾病共存:多重疾病管理中的性别差异和优先事项,Binu Koirala,首席研究员,75% 的努力,由约翰霍普金斯大学女性健康跨学科研究职业建设 (BIRCWH) K12 奖资助,75% 的努力/100,000 美元和每年 34,392 美元的研究基金,为期两年。IRB00244792 2020-2024 与多重疾病共存:疾病轨迹中的症状管理,Binu Koirala,首席研究员,15% 的努力,由 NINR-P30 促进复原力中心试点资助,100,000 美元。 IRB00244792 2019-2024 新护理教师奖学金,Binu Koirala,首席研究员,由马里兰州高等教育委员会资助。50,000 美元 2019-2020 共同设计临终关怀的创新方法:ANANTA 研究,Binu Koirala,首席研究员,由老龄化创新护理中心资助,10,000 美元。2018-2020 心力衰竭自我护理:影响自我护理和与健康相关生活质量的关系的因素,Binu Koirala,首席研究员,由全国护理联盟资助,5,300 美元。IRB00169924 2018-2019 尼泊尔的心力衰竭自我护理,Binu Koirala,首席研究员,由南方护理研究协会资助,5,000 美元。 IRB00169924 2018-2020 心力衰竭自我护理:影响自我护理和与健康相关生活质量关系的因素,Binu Koirala,首席研究员,由 Sigma Theta Tau Nu Beta Chapter-At-Large 资助,1,500 美元。IRB00169924 2018-2020 改善澳大利亚女性心脏病结果的策略,数据分析师,由澳大利亚研究委员会发现基金资助。IRB- HREC/15/WMEAD/1;ETH160353 2017-2021 加速高级实践姑息治疗能力并扩大实践伙伴关系,Cheryl Dennison Himmelfarb,项目经理,70% 的努力,由马里兰高等教育委员会资助,1,264,039 美元。 IRB00168035 2017-2019 澳大利亚战争寡妇的特征和福祉,数据分析师,由澳大利亚战争寡妇协会资助 - 新南威尔士州 非赞助研究项目 2022-2024 老年护理:与加德满都大学、全球卫生大学联盟和世界卫生组织尼泊尔办事处合作,在尼泊尔进行课程规划和评估,教师导师和内容专家 2021 年至今 患有心力衰竭和身体虚弱的社区患者的姑息治疗需求,
1. Erana-Perez Z、Igartua M、Santos-Vizcaino E*、Hernandez RM* (AC) 。差异蛋白质和 mRNA 货物装载到工程化大细胞外囊泡和小细胞外囊泡中揭示了体外和体内试验中的差异。J Control Release 379: 951 (2025) 影响因子:11.467,Q1。2. Las Heras K、Garcia-Orue I、Aguirre JJ、de la Caba K、Guerrero P、Igartua、Edorta Santos-Vizcaino M*、Hernandez RM* (AC) 。载有来自毛囊或脂肪组织的人类间充质基质细胞的大豆蛋白/β-几丁质海绵状支架可促进糖尿病慢性伤口愈合。Biomater Adv 155: 213682 (2023)。影响因子:7.9,第一季度。3. Las Heras K、Royo F、Garcia-Villacrosa C、Igartua M、Santos-Vizcaino、Falcon-Perez JM*、Hernandez RM* (AC)。毛囊来源的间充质基质细胞的细胞外囊泡:分离、表征和治疗慢性伤口愈合的潜力。干细胞研究与治疗 13:147 (2022)。影响因子:5.985,第一季度。4. Gonzalez-Pujana A、Vining KH、Zhang DKY、Santos-Vizcaino E、Igartua M、Hernandez RM (AC)、Mooney DJ (AC)。多功能仿生水凝胶系统可增强间充质基质细胞的免疫调节潜力。生物材料。257:120266 (2020)。如果:10.307,Q1。 5. 拉斯赫拉斯 K、桑托斯-比斯卡诺 E、加里多 T、古铁雷斯 FJ、阿吉雷 JJ、德拉卡巴 K、格雷罗 P、伊加图亚 M、埃尔南德斯 RM(AC)。大豆蛋白和甲壳质海绵状支架:从天然副产品到生物医学应用的细胞输送系统。绿色化学,22:3445-3460(2020)。如果:10.182,Q1。 6. 冈萨雷斯-普亚纳 A、桑托斯-维兹卡伊诺 E、加西亚-埃尔南多 M、埃尔纳兹-埃斯特拉达 B、M. 德潘科博 M、贝尼托-洛佩斯 F、伊加图亚 M、巴萨贝-德斯蒙特 L (AC)、埃尔南德斯 RM (AC)。基于细胞外基质蛋白微阵列的单细胞分辨率生物传感器:整合素分析和细胞-生物材料相互作用的表征。传感器和执行器,B:化学。299:126954 (2019)。影响因子:7.460,第一季度。7. Hernando S、Requejo C、Herran E、Ruiz-Ortega JA、Morera-Herreras T、Lafuente JV、Ugedo L、Gainza E、Pedraz JL、Igartua M (AC)、Hernandez RM (AC)。n-3 多不饱和脂肪酸在帕金森病部分病变模型中的有益作用:神经胶质细胞和 NRf2 调节的作用。神经生物学疾病 121:252-262 (2019)。影响因子:5.332,第一季度。 8. Garcia-Orue I、Santos-Vizcaino E、Etxabide A、Uranga j、Bayat A (AC).、Guerrero P、Igartua M、de la Caba K、Hernandez RM (AC)。用于伤口愈合的仿生明胶和明胶/壳聚糖双层水膜的开发。药剂学。 11(7):314-332(2019)。如果:4.699,Q1。 9. Hernando, S.、Herran, E.、Figueiro-Silva, J.、Pedraz JL、Igartua M.、Carro, E.,
自2010年代以来,机器学习2的快速进步2已实现了许多新的数字技术 - 从日益高级的自然语言处理系统和机器人到高度准确的图像分类算法和大数据分析。随着这些新技术的可能性,医疗保健和医学研究已成为实际应用的重要重点。例如,自然语言处理系统IBM Watson在2013年因在测验节目《 Jeopardy》中赢得了备受瞩目的胜利而闻名!随后,IBM开发了Watson的肿瘤学 - 该系统的一种旨在分析大量医学文献的系统,并向癌症护理中的医生提出治疗选择。3同样,Google DeepMind利用其在医疗应用中的开拓机器学习研究中享有声誉,例如图像分类以检测眼睛扫描中的糖尿病性视网膜病的早期迹象,4和Alphafold,该系统可以预测具有高准确性的蛋白质3D结构,并因此,可能会加快药物发现过程。5更普遍地,将机器学习应用于医疗问题的新研究通常会发表,报告的绩效与人类医疗保健专业人员相当或超过。6