首席研究员 科学出版物 H 指数(Scopus)= 22;H10=34(谷歌学术);总引用量 1369;出版物总数 143 篇:专利(2)、书籍专著(3)、会议摘要、会议录(60)和期刊(Scopus 91)。1. Jurinovs M.、Barkane A.、Platnieks O.、Beluns S.、Grase L.、Dieden R.、Staropoli M.、Schmidt DF、Gaidukovs S. Vat 纳米纤维素增强植物油基树脂的光聚合:形态和功能化的协同作用 (2023) ACS Applied Polymer Materials,5(4),第 3104-3118 页,DOI:10.1021/acsapm.3c00245; IF=5.6 2. Šutka A.、Lapčinskis L.、Verners O.、Ģērmane L.、Smits K.、Pludons A.、Gaidukovs S.、Jerāne I.、Zubkins M.、Pudzs K.、Sherrell PC、Blums J. 生物启发的弹性体大分子排序用于增强接触带电和摩擦电能量收集 (2022) 先进材料技术,7 (10),文章编号 2200162,DOI:10.1002/admt.202200162; IF=8.8 3. Nechausov S., Ivanchenko A., Morozov O., Miriyev A., Must I., Platnieks O., Jurinovs M., Gaidukovs S., Aabloo A., Kovač M., Bulgakov B. 离子液体和双重固化对光聚合过程的影响
背景,意义和假设:氯胺酮是一种非竞争性的N-甲基-D-天冬氨酸/谷氨酸 - 受体受体复杂拮抗剂,可通过减少脊髓和中枢神经系统水平的中枢敏化来减轻疼痛。氯胺酮传统上是静脉内(IV)和鼻内(IN)的。通过IV或在急诊科(ED)的路线中进行给药时,氯胺酮已被证明对患有急性创伤和非创伤性疼痛的患者有效。但是,这些方法都构成了自己的挑战。静脉注射剂量并不总是很容易获得。施用的亚降低氯胺酮可能会产生不愉快的感觉,导致成年患者拒绝这种方法。因此,最近正在探索氯胺酮给药的另一种非侵入性途径,例如通过呼吸雾化器吸入(BAN)吸入。探索这一途径可能会改善ED和院前环境中的疼痛管理。目的是进行重点的临床文献综述,以评估耐氯氨酸在急诊科(ED)和院前环境中的疼痛管理中的作用。这种管理方法可以提供可比的镇痛益处,以改善患者的舒适性和合规性。
摘要:啮齿动物脑血管成像是光声学研究大脑活动和病理的热门应用之一。深层脑结构成像常常受到光传输和声学检测系统布置不合理所阻碍。在我们的工作中,我们重新审视了光声信号生成背后的物理原理,以便从理论上评估最佳激光波长,以超越光在高度散射和吸收的脑组织中扩散所造成的穿透障碍,对啮齿动物进行脑血管光声血管造影。我们开发了一个基于扩散近似的综合模型,使用与典型鼠脑非常相似的光学和声学参数来模拟光声信号生成。该模型揭示了可见光和近红外光谱中的三个特征波长范围,最适合对不同大小和深度的脑血管进行成像。数值模拟证实了理论结论,而体内成像实验进一步验证了准确分辨 0.7 至 7 毫米深度范围内脑血管的能力。
排和射击连观察员/教练/培训师,国家训练中心作战组,加利福尼亚州欧文堡,2016-2019 年。排长,第 3 营,第 7 野战炮兵团,第 3 步兵旅战斗队,第 25 步兵师,斯科菲尔德兵营,夏威夷,2013-2016 年。陆军招募员,堪萨斯城招募营,密苏里州杰斐逊城,2010-2013 年。榴弹炮科科长,第 1 营,第 5 野战炮兵团,第 1 装甲旅战斗队,第 1 步兵师,堪萨斯州赖利堡,2009-2010 年。联络士官长,第 16 步兵团第 1 营,第 1
指挥军士长 (CSM) Axel R. Nieves-Lopez 的军事生涯长达 23 年,1981 年 8 月出生于波多黎各圣图尔塞。他于 2001 年 2 月加入美国陆军,就读于德克萨斯州拉克兰空军基地的国防语言学院 (DLI)。同年晚些时候,他参加了佐治亚州本宁堡(现称为摩尔堡)的单站单位训练,并于 2001 年 9 月以步兵身份毕业。他担任过从团队领导到一级军士的所有领导职务,担任过多个教官,并担任过海外步兵顾问。CSM Nieves-Lopez 的职务包括第 4 步兵师 (MECH) 第 2 旅第 8 步兵团第 2 营 Alpha 连布雷德利步兵车驾驶员和步枪手;第 101 空降师第 1 旅第 327 步兵团第 2 营 Alpha 连小队队长和班长;空降游骑兵训练旅第 4 营 Charlie 连游骑兵教官;第 25 步兵师第 2 斯特赖克旅第 27 步兵团第 1 营排长;美国驻巴拿马大使馆安全与合作办公室步兵顾问;一级军士,阿尔法连和总部连,第 1 营,第 6 步兵团,第 2 装甲旅,第 1 装甲师;NCOLCOE 高级领导课程辅导员,佐治亚州斯图尔特堡。最近担任第 199 步兵旅作战军士长。他曾三次部署支援伊拉克自由行动 (OIF):OIF I (2003-2004) 与第 8 步兵团第 2 营;OIF III (2005-2006) 和 OIF V (2007-2008) 与第 327 步兵团第 2 营。2014 年,他随第 1 营第 27 步兵团部署到太平洋通道,支持 PACOM 安全合作任务,参加与泰国、韩国和菲律宾军队的双边演习。CSM Nieves-Lopez 参加了专业军事教育 (PME) 系统的所有级别,包括高级领导课程 (HG)、空中突击、游骑兵、空降和探路者学校毕业生。他完成了战术认证课程、陆军基础教员课程、通用教师发展教员课程、丛林作战战术课程(澳大利亚)和丛林幸存者课程(澳大利亚)。毕业于军士长学院第 72 届。他已获得 57 个学分,获得领导力和劳动力发展学士学位。CSM Nieves-Lopez 与田纳西州克拉克斯维尔的 Brandi Marie Nieves 结婚已超过 18 年。他们有两个孩子,Elyssia 和 Mateo。他的奖章和勋章包括功绩服务奖章 2 橡树叶簇 (OLC)、陆军表彰奖章 (英勇)、陆军表彰奖章 (8 OLC)、陆军成就奖章 (5 OLC)、优良品行奖章 (第 7 次颁发)、国防服务奖章、伊拉克战役奖章 (3 战役之星)、全球反恐战争远征奖章、全球反恐战争服务奖章、韩国服务防御奖章、士官专业发展丝带 (数字 5) 陆军服务丝带、海外服务奖章 (第 5 次颁发)、战斗步兵徽章、专家步兵徽章、游骑兵徽章、跳伞员徽章、空中突击徽章、探路者徽章、智利跳伞员徽章和驾驶员徽章 (履带和轮式)。
CSM Eric N. Price 指挥军士长 Eric N. Price 于 1980 年 6 月 23 日出生于新泽西州特纳斯维尔。他于 1998 年 6 月毕业于彭伯顿镇高中。他于 1999 年 9 月 22 日加入美国陆军,并在俄克拉荷马州西尔堡完成了基本训练。他参加了德克萨斯州萨姆休斯顿堡的 MOS 91B(战斗医务员)高级个人训练。指挥军士长 Price 还参加了沃尔特里德陆军医疗中心的 MOS 91C(执业护士)高级个人训练。普莱斯一等士官长之前曾任职于以下单位:路易斯安那州波尔克堡第 115 野战医院 HHC、德国维尔茨堡第 67 战斗支援医院、德国维尔茨堡 USAMEDDAC、HHD、第 21 战斗支援医院、第 555 前线外科小组、第 581 区域支援医疗公司、第 546 区域支援医疗公司、HHD、德克萨斯州胡德堡第 61 多功能医疗营、德克萨斯州布利斯堡威廉博蒙特陆军医疗中心 B 连、夏威夷沙夫特堡第 18 医疗司令部。他目前被任命为纽约州德拉姆堡德拉姆医疗部活动的指挥军士长。他的奖章和勋章包括铜星勋章、功绩勋章(两枚橡树叶)、陆军嘉奖勋章(一枚银橡树叶、一枚铜橡树叶)、陆军成就勋章(一枚橡树叶)、士官专业发展勋带(5 枚)、陆军服役勋带和陆军海外勋带(5 枚)。指挥军士长 Price 已设定了许多目标来提高他的军事能力。他计划入选提名领导力课程。他目前与 Cicely Johnson 结婚,有五个儿子,Ladarius、Daren、Anthony、Nayshen 和 Andrew,还有两个女儿,Keona 和 Jasmyn。他的长期个人目标包括成为一名更好的基督徒、丈夫和父亲,并在服役 30 年后退休。
SGM Petra M. Casarez 于 2023 年 3 月就任陆军部 G-4 军士长。她之前的职务包括 2013 年至 2015 年在韩国红云营第 2 步兵师 G-4 SGM;2015 年至 2017 年在佐治亚州斯图尔特堡第 3 步兵师 HHBn 担任 BN CSM;2017 年至 2018 年在韩国亨利营第 403 陆军野战支援旅担任 BDE CSM,陆军支援司令部;2018 年至 2019 年在阿拉巴马州红石兵工厂担任美国陆军物资司令部 G-3 SGM;2019 年至 2021 年在弗吉尼亚州格雷格-亚当斯堡担任美国陆军联合兵种支援司令部美国陆军军械学校军械 CSM;以及 2021 年至 2023 年期间在伊利诺伊州岩岛兵工厂担任美国陆军联合弹药司令部、美国陆军物资司令部 CSM。
摘要:材料平台的进步表现出强大而鲁棒的电形效应对于在开发具有低功耗的高效光电组件中,对于现代光学通信系统而言,具有低功率的高效光电组件至关重要。在这项工作中,我们研究了通过化学溶液沉积技术生长的薄膜铅锆钛酸钛酸钛酸钛酸钛酸盐(PZT)底物,这是片上等离子电元电磁调节剂的潜在平台。使用15μm长的电彩力定向调节器实现高调制深度(> 40%)。观察到约200 kHz的调制频率响应中的异常截止,并在可能的重新定向效应方面进一步研究。第二次谐波产生信号受到外部应用的电场的影响,这表明域的重新定位效应可以造成观察到的异常频率响应。
本作品根据 Creative Commons Attribution 4.0 许可证授权。本文由 Technical Disclosure Commons 免费提供给您,供您开放访问。Technical Disclosure Commons 的授权管理员已接受将其纳入防御性出版物系列。