Paola Prete 博士拥有物理学博士学位,是意大利莱切 CNR 微电子和微系统研究所 (IMM-CNR) 外延生长实验室的高级科学家和负责人,也是莱切萨兰托大学工程学院的合同教授。1996-97 年在英国雷克瑟姆的格林多大学担任客座科学家和合同教授。她在材料科学领域拥有 30 多年的经验,她的研究重点是通过自下而上的方法合成的 III-V 纳米结构的 MOVPE 和 MBE 生长和光谱,例如用于纳米/光电子、光子学、光伏和量子科学的核-(多)壳纳米线,以及基于石墨烯和 TMDC 的范德华异质结构。撰写了 130 多篇同行评审文章和会议论文集,为国际会议撰写了 240 多篇论文,并发表了 20 篇受邀演讲。荣获意大利晶体学会 (AIC) 颁发的 2000 年度青年科学家奖。2012-14 年度 AIC 晶体生长部门协调员和国际晶体生长组织 (IOCG) 意大利理事。ISI 索引期刊《纳米材料和纳米技术》主编,SAGE/Wiley。《晶体生长和材料特性进展》副主编,Elsevier。她曾担任该领域的国际和全国大会/学校主席。许多国际会议的顾问委员会成员,包括美国 SPIE 光学 + 光子学会议。
Cajal-Grossi,J.,Del Prete,D。,&MacChiavello,R。(2023)。供应链中断和采购策略。国际工业组织杂志,103004。https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2023.103004 Cajal-Grossi,J.,Del Prete,D。,&MacChiavello,R。(2022)。采购策略:来自服装全球价值链的理论和证据。mimeo。Grossman,G。M.,Helpman,E。和Lhuillier,H。(2021)。供应链的弹性:政策是否应该促进多元化或重新升级?SSRN电子期刊。https://doi.org/10.2139/ssrn.3935518
科学委员会:Davide Del Prete(那不勒斯Parthenope大学),Blessed Javocik(EBRD,牛津大学和CEPR),Andrea Ariu(米兰和CEPR),Jan Bakker(Bocconi大学)和Mattea Stein(Naples Federico II&CSEF)。
EMBL 的分子生物学世界为参观者(如图中来自 Ruđer Bošković 研究所和萨格勒布大学的参观者)提供亲身实践的教育活动,例如这些虚拟现实耳机,它们揭示了新胚胎中发生的初始细胞分裂。图片来源:Massimo Del Prete/EMBL (www.embl.org/news/lab-matters/building-a-broader-european-science-community)
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Chiara Lo Prete 是宾夕法尼亚州立大学 John and Willie Leone Family 能源与矿产工程系的能源经济学副教授。她的研究以能源市场经济学为中心,重点关注电力市场的竞争和设计、提高电网可靠性的天然气市场设计、地缘政治和能源安全以及环境法规对发电的影响。最近的工作集中在数学模型的开发和实证方法的应用上,以研究资源充足性和风能整合的电力市场结构、相互依存的天然气和电力系统、电力交易的武器化、排放泄漏和跨产品操纵。
Paolo Piergentili 1,2, *,Francesco Amanti 3,Greta Andrini 4.5,Fabrizio Armani 6,Vittorio Bellani 7.8,Vincenzo Bonaiuto 9.10,Simone Cammarata,Simone Cammarata 3.11 ,Giovanni di Giuseppe,Giovanni di Giuseppe。 1,2,Sviatoslav Ditalia Tchernij 5.15,Simone Donati 3.16,Andrea Fontana 8,Jacopo Forni 5.15,Roberto Francini 9.10,Luca Frontini 6.17,Roberto Gunnella 1.2 1.2.21,埃琳娜,埃琳娜NietoHernández5.15,Elena Pedreschi 3,Domenic Priest 8,Paolo Profosito 9.10,Valentino Rigato 12,Carlo Roncolato 12,Francesco Rossella 8.13,Andrea Salamon 10 Celli 3.16,Gabriella trucco, 6.25和Valerio Vitali 8.20
Nadav Yayon 1.2 ^,Veronika R. 1 ^ 1 ^,Lena Boehme 3 ^,很快1,Brianna 3 Wachter 4,Rebecca T. Tuck 1,Emma Dann 1, 9,Vitalii 7骨骼1,维护材料10,David Crossland 10,Martia Bostics 4,8 French Palace 4,Elena Prigmore 1,Roger A. Barker 11,小小,11岁, Marioni 2:14 *,Tom Tagon 3:13 *,Sarah A. Teichmann 1.15 *
ARC-OPT通过为不同的预定义WBC问题提供配置选项来支持软件开发人员设计此类全身控制器的支持。今天,WBC的方法论已经充分理解,并且存在几个成熟的框架。任务空间反向动力学(TSID)(Prete等,2016)在加速度上实现了腿部机器人的控制算法,而Posa等人的方法。(2016)在扭矩水平上运行。Smits等人。(2009)实施了广义速度-IK框架,但是,它与Orocos项目紧密结合。同样,Pink(Caron等,2024)是一种基于加权的任务框架,用于在Python中实现的差异逆运动学。IHMC全身控制器已为Atlas Robot开发(Feng等,2015),为基于QPS的步行和操纵提供了控制算法。Drake(Tedrake&Drake Development Team,2019年)是用于基于模型的设计和控制复杂机器人的库集。它为几个开源和商业求解器提供了接口,包括线性最小二乘,二次编程和非线性编程。最后,控制!(德克萨斯大学奥斯汀分校,2021年)是围绕Sentis&Khatib(2006)首次引入的全身操作空间控制算法建造的中间件。
肿瘤微环境(TME)是指存在肿瘤细胞和癌症干细胞(CSC)的细胞环境。它可以直接促进血管生成,侵袭,转移和慢性炎症,并有助于维持肿瘤的干性(Denton等,2018)。不同的TME不仅对肿瘤发生的不利影响,而且对患者的后果也有利。The composition of TME includes local stromal cells (such as resident fibroblasts and macrophages), remotely recruited cells (such as endothelial cells), immune cells (including myeloid cells and lymphoid cells), bone marrow-derived inflammatory cells, extracellular matrix (ECM), blood vessels, and signal molecules ( Del Prete et al., 2017 ).Among them, tumor-associated myeloid cells (TAMCs) also include five different myeloid cell groups: tumor-associated macrophages (TAMs), monocytes expressing angiopoietin-2 receptor Tie2 (Tie2 expressing monocytes or TEM), myeloid suppressor cells (MDSCs), and tumor- associated dendritic cells ( Kim and Bae, 2016)。一起,它们围绕肿瘤细胞,同时被血管网络滋养。TME在肿瘤的发生,发育和转移中起关键作用。它对治疗疗法的影响也具有深远的影响,并且最近的研究表明,靶向TME在临床上是可行的(表1)。非恶性细胞通常会刺激细胞的不受控制,并在癌变的整体过程中起肿瘤促进功能。TME在肿瘤治疗的进展中起决定性作用,相反,恶性细胞可以通过淋巴或循环系统转移到体内其他部位的健康组织(Tu等,2014)。