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BB10265 生态学与进化 微观进化与宏观进化 (10 学分) 或 保护与全球变化生物学 (10 学分)
物理项目(15个学分):PH30036最后一年项目或PH30096行业年度项目或PH30099通信物理项目或
我想感谢霍普金斯先生的持续承诺和致力于每年使日记栩栩如生的奉献精神,无论是通过帮助我们决定主题,组织委员会会议和披萨午餐,还是与打印机联系,我们都非常感谢您的时间和努力,这些时间和努力都可以提供这样的出版物,并撰写了撰写,以及您编写的指导,并且已撰写了读者的指导,并且已读取,并且已读取,读取,读取,读取,绘制的工作。感谢您,Aiden Lim设计了我们的促销海报以及我们的前封面,这是几种迭代和改进的最终产品。感谢詹姆斯·米勒(James Miller)博士抽出宝贵的时间来贡献一篇非常有趣的文章,最重要的是,感谢委员会成员的勤奋和热情。当然,这是一个广泛的过程编辑,并缩小了我们今年收到的38份意见,但是您不懈的努力在今年的《杂志》(Journal)的成功中发挥了重要作用。《科学杂志》最终是由学生主导的学生工作的庆祝活动,因此,如果没有委员会成员,就不可能出版。
周围神经系统器官中的神经活动因其对大脑活动和更广泛的系统生理学的影响而越来越受到重视,但捕捉这些相互作用需要特定且可扩展的监测工具。光学成像非常适合以高时空分辨率访问具有分子和细胞类型特异性的这些动态,但在外周器官(例如高度神经支配的胃肠道 (GI) 道)内长期实施方面面临挑战。在这里,我们介绍了我们在开发薄、软和多功能内窥镜成像设备方面的最新进展,用于可视化小鼠大脑和结肠中的神经元放电以及互补的电化学活动。在并行开发用于临床的 GI 结构成像技术的基础上,我们利用基于光纤的设备制造、微电子和定制的互补信号处理管道方面的进步来应对日益增长的多尺度监测需求。通过详细捕捉渐进变化,我们的设备准备在基线和病理和功能障碍转变过程中表征关键信号动力学,进一步加深我们对脑体生理学的理解,并为慢性疾病的潜在治疗窗口和干预措施提供新的见解。
汽车的悬架系统在确保安全性和稳定性的同时提供平稳舒适的行驶方面起着至关重要的作用。传统悬架系统通常依靠机械弹簧来吸收路线的冲击和振动。但是,对利用替代技术(例如斜齿轮)进行悬浮和阻尼的弹簧悬架系统的兴趣越来越大。本文介绍了在弹簧悬架系统中使用斜角齿轮的探索。讨论了使用斜角齿轮代替传统弹簧的优势和挑战。斜角齿轮提供了紧凑而轻巧的解决方案,对悬架特征的精确控制以及对复杂性和维护要求的潜在降低。但是,需要解决诸如设计复杂性,耐用性和可靠性问题以及成本增加之类的挑战。审查了斜角齿轮的原理及其在悬架系统中的应用,并强调了该领域的现行研究和开发状态。讨论了提出的进一步研究的方法和方法,强调了这种概念在推进汽车悬架系统领域的意义。
有毒的涡流是由Jaap de Roode主持的播客,IDAS社区成员讨论了从分子和病原体到人群和大流行病的范围内的传染病,以及介于两者之间的一切。