Arcs基金会亚特兰大分会成立于1992年。亚特兰大弧基金会的愿景是为将改变世界的STEM学者提供资金。我们对每个学者的支持是我们的信念,即每个学者都拥有更美好的未来的希望。ARCS基金会学者奖是不受限制的,这些资金使我们的学者能够进行研究,从而有可能解决当今的挑战。这是Arcs基金会为我们的捐助者提供的机会,这是改变世界的机会。
Allmicroalgae天然产品S.A.,R&D系,2445-413 Pataias,葡萄牙B Greencolab-绿海洋协会,阿尔加维大学,8005-139 FARO,葡萄牙C副实验室I4HB,来自Caparica,Caparica,2829-516- portug caparioscormoist of Caparica,portug caparios,科学技术学院,新大学,卡帕里卡校园,2829-516 Caparica,葡萄牙和IBB生物工程学和生物工程系001里斯本,葡萄牙G CCMAR海洋科学中心,阿尔加维大学,8005-139 Faro,葡萄牙
Tau Beta Pi 慷慨地为学生提供奖学金。他将用这笔钱资助自己 2022 学期的学业。进入 Bryce 的第五年,他已经完成了他的毕业设计(深度脑刺激帮助治疗抑郁症),并且正在完成大学荣誉学院的课程。毕业后,他计划利用他的射频通信和集成电路学位为英特尔和 AT&T 等公司工作。
基因工程促进了具有抗病虫害、抗除草剂、增强营养成分和适应环境压力等优良特性的品种的开发。这篇评论文章全面分析了农业基因工程的现状、优势、挑战和未来前景,基因工程技术的历史演变及其在农业中的应用。CRISPRCas9、TALENs、ZFNs和RNA干扰等技术的重大进步使得有针对性的高效基因改造成为可能,并探讨了已经开发和商业化的各种转基因作物,包括Bt棉花、农达大豆和黄金大米,强调了它们对作物产量和农业可持续性的影响,基因工程的好处,强调了其在提高作物生产力、减少对化学农药和除草剂的依赖以及提高粮食作物营养质量方面的作用。基因工程在开发具有新特性的作物方面的潜力,例如生物强化作物和对非生物胁迫具有更高耐受性的作物,与基因工程相关的挑战和担忧,包括监管和生物安全问题、环境影响、伦理考虑和经济挑战,该评论讨论了基因工程在农业中的未来前景,考虑到将基因工程与精准农业和数字农业等其他新兴技术相结合。它探讨了基因工程在实现可持续发展目标 (SDG) 方面的潜在作用,并对未来十年做出了预测,重点关注技术进步、监管演变和市场趋势,该评论强调了基因工程在塑造农业和粮食生产未来方面的变革潜力。关键词:基因工程;作物改良;粮食生产;作物;干扰 (RNAi);害虫
Zahid Ashraf教授,院长,生命科学学院,JMI在人工智能和机器学习时代相关联的年轻人,印度科学和贵族奖得主,以激发科学的脾气。 该中心主任Rajan Patel教授强调了年轻人在科学中的重要性,特别是根据印度政府政策特别着重于可持续科学解决方案。 教授Seemi Farhat Baseer教授,Dean学生福利(DSW)承认Ramanujan Block在印度生命科学和JMI的NIRF排名中的作用。Zahid Ashraf教授,院长,生命科学学院,JMI在人工智能和机器学习时代相关联的年轻人,印度科学和贵族奖得主,以激发科学的脾气。该中心主任Rajan Patel教授强调了年轻人在科学中的重要性,特别是根据印度政府政策特别着重于可持续科学解决方案。教授Seemi Farhat Baseer教授,Dean学生福利(DSW)承认Ramanujan Block在印度生命科学和JMI的NIRF排名中的作用。
Benjamin M. Beyerle,稳定号 1255 Ben是一个崛起的高级研究,并与经济学的未成年人进行机械工程。 他已经完成了约翰逊和约翰逊,GE Appli Ances和Textron的实习。 Ben进行了有关空间中使用的医疗机器人的设计和开发的研究。 通过他的工作经验,他找到了对研发的热爱,并希望从事行业毕业后的有意义的职业。 在课外,Ben是ASME,Investment Club和KY Beta分会主席的成员。Benjamin M. Beyerle,稳定号1255 Ben是一个崛起的高级研究,并与经济学的未成年人进行机械工程。他已经完成了约翰逊和约翰逊,GE Appli Ances和Textron的实习。Ben进行了有关空间中使用的医疗机器人的设计和开发的研究。通过他的工作经验,他找到了对研发的热爱,并希望从事行业毕业后的有意义的职业。在课外,Ben是ASME,Investment Club和KY Beta分会主席的成员。
[1] Arun James Thirunavukarasu、Darren Shu Jeng Ting、Kabilan Elangovan、Laura Gutierrez、Ting Fang Tan 和 Daniel Shu Wei Ting。医学中的大型语言模型。自然医学,29(8):1930-1940,2023 年。[2] Nitin Rane。ChatGPT 和类似的生成式人工智能 (ai) 对建筑和建筑行业的贡献:大型语言模型对工业 4.0、工业 5.0 和社会 5.0 的贡献、机遇和挑战。大型语言模型对工业的机遇和挑战,4,2023 年。[3] Peter Lee、Sebastien Bubeck 和 Joseph Petro。GPT-4 作为医学人工智能聊天机器人的好处、局限性和风险。新英格兰医学杂志,388(13):1233–1239,2023 年。[4] Joseph Ford、Felicity Thomas、Richard Byng 和 Rose McCabe。患者健康问卷 (phq-9) 在实践中的应用:患者与医生之间的互动。定性健康研究,30(13):2146–2159,2020 年。[5] Sverre Urnes Johnson、Pål Gunnar Ulvenes、Tuva Øktedalen 和 Asle Hoffart。异质精神病样本中广泛性焦虑症 7 项 (gad-7) 量表的心理测量特性。 Frontiers in psychology,10:1713,2019。[6] Long Ouyang,Jeffrey Wu,Xu Jiang,Diogo Almeida,Carroll Wainwright,Pamela Mishkin,Chong Zhang,Sandhini Agarwal,Katarina Slama,Alex Ray 等。训练语言模型以遵循带有人类反馈的指令。神经信息处理系统进展,35:27730–27744,2022。
摘要 - 在北极地区,从浮冰进行的水下声学测量通常需要无人遥控水听器。目的可能是设置冰下声学跟踪范围,以避免冰站产生的噪音和/或测量传输损耗。无论如何,最好使用可靠、成本低、易于操作、坚固耐用且无需维护的系统。这些理想特性可以通过使用基于改进的声纳浮标的手动部署远程水听器系统来满足。本文介绍了在北极修改、供电和手动部署 AN/SSQ-57A 声纳浮标的具体方法和设备。这些方法和建议可以轻松扩展以用于其他类型的声纳浮标。经过修改的声纳浮标可以从远程无人站点连续传输长达 30 天,范围为 20 公里。将提供来自 APLIS 87 冰站的样本声学数据。
本报告将介绍国际和国家组织在 2009 年 HINI 爆发之前以及为应对该爆发所采取的措施,并将分析国家和国际应对该流行病的有效性。本报告将探讨有关飞机客舱空气质量的争论。此外,本报告还将分析卫生法规对航空业的影响,特别是《国际卫生条例》和美国各政府部门的应对措施。第一部分将提供有关流行病、《国际卫生条例》以及联邦航空管理局和疾病控制与预防中心的历史信息。这一历史将包括与这些组织成立相关的背景信息,重点关注与航空业相关的方面。第二部分将讨论各专家之间就飞机客舱空气质量进行的持续争论,第三部分将研究和分析对猪流感大流行的应对措施,并考虑未来应采取哪些措施来帮助防止疾病通过航空旅行传播。本报告将介绍国际和国家组织在 2009 年 HINI 爆发之前以及为应对该爆发所采取的措施,并将分析国家和国际应对该流行病的有效性。本报告将介绍国际和国家组织在 2009 年 HINI 爆发之前以及为应对该爆发所采取的措施,并将分析国际和国家组织在 2009 年 HINI 爆发之前以及为应对该爆发所采取的措施。
