Gernot Marx,1.2 Johannes Bickenbach,1.2 Sebastian Johannes Fritsch 16,1.2,3 Julian Benedict Kunze ϕ,1.2 Oliver Maassen,1.2 Saskia Deffge,Saskia Deffge,Saskia Deffge,1.2 Jennifer Kistermann,1.2 Jennifer Kistermann,1.2 Silke Haferkamp,2.4 Irina Lutz,2.4 Irina Lutz,2.4 nora nora,2,44 nora,2,44 nora kark,2,44.4 Volker Lowitsch, 2.5 Richard Polzin, 2.6 Konstantin Sharafutdinov, 2.6 Hannah Mayer, 2.7 Lars Kuepfer, 2.7 Rolf Burghaus, 2.7 Walter Schmitt, 2.8 Joerg Lippert, 2.8 Morris Riedel, 2.3 Chadi Barakat, 2.3 André Stollenwerk, 2.9 Simon Fonck, 2.9 Christian Putsen,, 2.10 Sven Zenker,2.10,11 Felix Erdfelder,2.10.11 Daniel Grigutsch,2.10.11 Rainer Kram,2.12 Susanne Beyer,2.13 Knut Kampe,2.1 Jan Erik Diehr,2.15,2.15 Friederike Salman,2.14 Patrick Juers,2.14 Patrick Juers,2.14 Daniel Tiller,2.14 Daniel Tiller,2.14 Daniel Tiller,Emilia,2.16 Emilia,Emilia,2.14 Daniel,Emilia,Emilia,2.14 Daniel,Emilia,Emilia,2.14 Daniel,Emilia,Emilia,2.14 Daniel Emial, Wisotzki,2,16 Sebastian Gross,2.17 Lorenz Homeister,2.17 Frank Bloos ϕ,2.18AndréScheragϕ,2.19 Danny Ammon,2.20 Susanne Mueller,2.19 Julia Palm ϕ 2.22 Thomas Wendt,2.23 Tobias Schuerholz,2.24 Petra Groeber,2.25 Andreas Schuppert 2.6
IRT1:氧化物 - 氧化物界面研究人员:Ravi(负责人)、Williams、Wang、Kourkoutis、Schlom 为了创建能够在室温下电控制磁性的界面材料,我们将共同理论化、合成和表征两种有前景的磁电系统。这两个系统都涉及含铁氧化物之间的界面,因为所有已知的室温(或更高温度)磁电体或磁电多铁性材料都是含铁的氧化物。 IRT 2:氧化物-金属有机框架界面研究人员:Li(负责人)、Ingram、Kourkoutis、Muller、Tandabany、Salman 将二维层状材料精确组装成复杂的异质结构在材料化学中具有科学兴趣和技术意义。范德华异质结构体现了这一概念,并人工横向或垂直堆叠两种原子薄的层状材料,为设计混合界面和功能设备铺平了新途径。这两种二维材料之间的有机-无机界面可能会产生不寻常的磁性。 IRT 3:氧化物 - 聚合物界面研究人员:Khan(负责人)、Williams、Wang、Schlom、Kourkoutis、Muller 聚合物和结晶固体之间的界面在一系列技术应用中发挥着重要作用。在 IRT-3 中,我们将研究具有独特导电性能的聚合物复合材料,这些复合材料通过模板化组装导电铁电聚合物制成,这些聚合物来自无机铁电氧化物提供的有序极化 15 图案。出版物
人工智能 (AI) 科学大会联合主席 Rick Stevens 阿贡国家实验室副主任 Jeffrey Nichols 橡树岭国家实验室副主任 Katherine Yelick 劳伦斯伯克利国家实验室副主任 能源部联系人 Barbara Helland 能源部项目经理 特殊协助 分会负责人: 阿贡国家实验室 Valerie Taylor,数学和计算机科学部主任 Mihai Anitescu、Prasanna Balaprakash、Pete Beckman、Thomas S. Brettin、Charles E. Catlett、Andrew Chien、Santanu Chaudhuri、Ian Foster、Dogan Gursoy、Salman Habib、Cynthia Jenks、Rao Kotamarthi、Zein-Eddine Meziani、Michael E. Papka、Robert Ross、Stefan Wild 劳伦斯伯克利国家实验室 David Brown,计算研究部主任 Katerina Antypas、Wes Bethel、Ben Brown、Paolo Calafiura、Wibe de Jong、Sudip Dosanjh、Inder Monga、Peter Nugent、Mary Ann Piette、Prabhat、Brian Quiter、Lavanya Ramakrishnan、John Shalf、Haruko Wainwright、John Wu、Petrus Zwart 橡树岭国家实验室 Arthur Barney Maccabe,计算机科学和数学部主任 David Dean、James Hack、Kenneth Herwig、Judith Hill、Forrest M. Hoffman、Teja Kuruganti、Bronson Messer、Nageswara Rao、Arjun Shankar、Bobby G. Sumpter、Georgia Tourassi、John Turner、Jeffrey Vetter、David Womble、Steven Young 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 Ana Kupresanin 通用原子公司 David Humphreys 行政: 阿贡国家实验室:Silvia Mulligan 劳伦斯伯克利国家实验室:Hellen Cademartori 橡树岭国家实验室:Becky Verastegui
• Bosch Bruguera M.、López Bermúdez S.、Detrell G.、Ewald R.,通过虚拟现实和眼动追踪对 SIRIUS-21 空间模拟进行航天器对接驾驶性能评估,第 75 届国际宇航大会,意大利米兰,2024 年 • Detrell G.、Salman L、Santaeufemia S.,慕尼黑工业大学航空航天硕士载人航天专业课程,ICES-2024-279,第 53 届国际环境系统会议,美国肯塔基州路易斯维尔,2024 年 • De Micco、Veronica 等人,植物和微生物科学与技术作为太空生物再生生命支持系统的基石,DOI:10.1038/s41526-023-00317-9,npj Microgravity 9. Jg.,Nr. 1,第 69 页,2023 年 • Detrell, G.:用于月球基地氧气和食物生产的 Chlorella Vulgaris 光生物反应器——潜力与挑战,DOI:10.3389/fspas.2021.700579,天文学和空间科学前沿,2021 年 • Detrell G.、Helish H.、Keppler J.、Martin J.、Henn N.:从生物过滤到气体通量生物处理的有前景的选择,第 20 章 - 用于太空应用的微藻联合空气活化和生物质生产,DOI:10.1016/B978-0-12-819064-7.00020-0,2020 年 • Detrell G.、Schwinning M.、Ewald R.:学习如何设计空间站的国际和跨学科方法, DOI:10.1016/j.actaastro.2018.12.009,宇航学报,2019 • Detrell G.、Keppler J.、Helisch H.、Martin J.、Belz S.、Henn N.、Ewald R.、Fasoulas S.、Hartstein H.、Angerer O.:PBR@LSR 实验 – 准备飞行, IAC-18-A1.7.6,第 69 届国际宇航大会,德国不来梅,2018 年
他的皇家殿下穆罕默德·本·萨尔曼·本曼·阿卜杜勒齐兹·沙特(Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud)宣布沙特阿拉伯成为科学,技术和创新方面的全球领先者的目标。到2040年,王国的目标是在RDI中投资2.5%的GDP。在2021年建立研究,发展和创新管理局(RDIA)标志着转向RDI计划的关键步骤。RDIA致力于在这四个国家重点范围内执行和推进王国的RDI策略。它领导了能力建设计划,为沙特领导者和从业者提供了可持续创新所需的关键技能。此外,RDIA还制定了专业策略,以确定和优先考虑这些国家优先事项的关键研究主题。可持续性和基本需求优先级包括广泛的研究和技术进步,跨越空气质量,虚拟城市和空间探索。rdia建立了大学,成立公司和新兴公司以及国际合作者之间的战略伙伴关系,以使沙特阿拉伯的可持续发展努力与全球环境目标相结合。这些伙伴关系加速了在清洁能源,循环经济,资源效率和气候适应技术中有影响力的解决方案的当地部署。这些努力是沙特阿拉伯在可持续发展方面取得全球领导力的雄心,确保研究和创新继续满足沙特人口和全球社区的不断发展的需求。通过将研究成果与国家优先事项保持一致,RDIA确保了最佳的投资回报,优先考虑高影响力部门,并将沙特阿拉伯作为可持续创新的领导者,以后几年。这项研究基于沙特阿拉伯增强合作与合作伙伴计划的先前分析,该计划探讨了学术界和行业合作在增强研究能力和技术准备方面的作用:
沙特阿拉伯工业城沙尔曼能源园区 (SPARK) 是一个价值数十亿美元的开发项目,定位为一个工业生态系统和能源中心,将吸引和接纳充满活力的国际知名能源组织。SPARK 也是沙特阿拉伯“愿景 2030”计划的主要贡献者,旨在支持沙特王国的多元化目标。作为这些努力的一部分,SPARK 宣布部署多种高度创新和可持续的建筑解决方案。玻璃纤维增强聚合物 (GFRP) 筋作为混凝土结构的加固材料,是帮助 SPARK 获得能源与环境设计先锋 (LEED) 银级认证的领先技术之一。工业城由三个主要区域组成,包括工业社区、非工业社区和物流区。该城市位于拟议的海湾合作委员会 (GCC) 线(也称为海湾铁路)沿线的战略位置,该线将连接阿拉伯东部的六个 GCC 成员国,方便进入和与当地、区域和国际市场进行贸易。 SPARK 大桥(图 1)建于布盖格,用于引导车辆交通至工业城市的主要入口。这座大桥建于 2020 年,长 71 米(233 英尺),采用预制/预应力混凝土梁和用 GFRP 筋加固的混凝土桥面,是 GCC 中首座此类桥梁。这座桥距离阿拉伯湾海岸仅 24 公里(15 英里),处于恶劣的环境条件下,环境盐度高、湿度高,沙丘沙被风吹盐污染。在这样的环境中,GFRP 筋可消除混凝土因腐蚀而未来劣化的风险。
关于 PIF 公共投资基金 (PIF) 是全球最大、影响力最大的主权财富基金之一。自 2015 年董事会重组并将监督权移交给经济发展事务委员会以来,PIF 董事会主席一直由王储殿下穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹担任,他也是首相、经济发展事务委员会主席兼公共投资基金主席。PIF 在推动沙特阿拉伯经济转型和多元化方面发挥着主导作用,并为塑造全球经济的未来做出了贡献。自 2017 年以来,PIF 已成立了 95 家公司。PIF 正在通过在沙特阿拉伯和全球 13 个战略领域寻找有吸引力的长期投资机会来建立多元化投资组合。 PIF 的战略是在 PIF 2021-2025 计划(2030 愿景实现计划之一)中提出的,旨在通过与私营部门建立合作伙伴关系,推动许多有前景的行业发展,提高本地含量,此外每年至少向当地经济注入 1500 亿沙特里亚尔。PIF 致力于技术转让和知识本地化,以在国内建设繁荣和可持续的经济。作为沙特阿拉伯的投资部门,PIF 寻求进行独特的投资,并与重要的国际机构和组织建立战略联盟和伙伴关系,这有助于实现沙特阿拉伯的真正长期价值,符合 2030 愿景的目标。PIF 还根据最佳国际实践创建了一个反映其主要任务和目标的运营治理模式。应用这种治理模式可以提高决策和未来进步的透明度和有效性。
1萨拉哈丁省教育部,教育部,伊拉克的Amerli Salahaddin教育部 *通讯作者:Alahin Arif Salman Yosif Al Yosif Al Bayati萨拉哈丁省教育教育省教育部萨拉哈丁省教育部总局,伊拉克萨拉赫丁,伊拉克文章历史记录。 11.02.2025摘要:糖尿病是一种代谢综合征,定义为一组代谢性疾病,导致血糖水平升高。这种慢性升高是由胰岛素分泌,胰岛素作用或两者兼而有之引起的,导致碳水化合物,蛋白质和脂肪的代谢干扰。近年来,糖尿病变得越来越普遍。化学上,药物用于减轻糖尿病的作用及其随后的并发症。但是,这些药物通常会带来不良的副作用,例如体重增加,胃肠道问题和心力衰竭。另一方面,药用植物可以作为抗糖尿病药物的宝贵来源。饮食限制,体育锻炼以及使用植物来源的抗糖尿病化合物的使用作为糖尿病管理的有效和安全方法,因为它们的成本较低,较少或可以忽略不计。此外,它们的生物活性成分,化学表征和植物性饮食在管理糖尿病和心血管疾病方面起着重要作用。这些方法可以帮助制定未来的策略,例如确定有希望的生物活性分子进行糖尿病治疗。1.1简介基于天然产品的疗法在治疗各种疾病中起着至关重要的作用,并且由于其酚类化合物而可用于预防和治疗糖尿病,其中许多植物具有抗氧化特性。对药用植物的兴趣最近增长,构成了现在被称为替代或补充医学的基础。本综述着重于抗糖尿病和心脏保护植物,旨在通过安全,成本效益和替代方法来确定药用植物在预防和治疗糖尿病和心血管疾病方面的潜在益处。关键词:药用植物,生物活性化合物,糖尿病治疗,心血管健康,自然疗法。
Anahita Fathi Kazerooni 1,Nastaran Khalili 1,Xinyang Liu 2,Debanjan Haldar 3,Zhifan Jiang 2,Anna Zapaishchykova 4,Julija Pavaine 5,Julija Pavaine 5 Khanak K. Nandolia 12,Andres F. Rodriguez 13,Ibraheem Salman Shaikh 14,Mariana Sanchez-Montano 15,Holley Adewole 17,Jake Albrecht 18,Udunna Anazodo 19,Hannah Anazodo 19,Hannah Anderson 20,Syed Muhammed Anwar2 22,蒂莫西·贝格斯(Timothy Bergquist)18,奥斯汀·J·博尔贾(Austin J. Janas 30, Elaine Elaine 31, Alexandros Karargyris 21, Hasan Kassem 21, Neda Khalili 1, Florian Kofler 32, Dominic Labella 33, Koen Van LEMPUT 34, Hongwei B. Li 35 , Nazanin Maleki 30, Zeke Meier 36, Bjoern Menze 37, Ahmed W. Moawad 38, Sarthak Pati 21, Marie Pirud 32,Tina Poussant 4,Zachary D. Rudare 39,Rachit Saluja 40,Micah Sheller 21,Russell Takeshi Shinohara 41,Karthik Viswanathan 1,Chunhao Wang 33,Benedikt Wiestler 42,Walter F. Wigter F. Wiggin F. Wiggin S. 43,Cristos B. 风暴1,Miriam Bornhorst 45,Roger Packer 45,Trent Hummel 46,Peter de Blank 46,Lindsey Hoffman 47,Lindse Aboian 8,Ali Nabavizade 1,Jeffrey B. Ware 1,Benjamin H. Linguraru 2风暴1,Miriam Bornhorst 45,Roger Packer 45,Trent Hummel 46,Peter de Blank 46,Lindsey Hoffman 47,Lindse Aboian 8,Ali Nabavizade 1,Jeffrey B. Ware 1,Benjamin H. Linguraru 2
