编委会 Michael Cunningham 博士、执行主编 Peter Serdyukov 博士、主编 Robyn Hill 博士、副主编 Debra Bean 博士、会员 Dr. Eileen Heveron、会员 Dr. C. Kalani Beyer、会员 Dr. David Smith、会员 Dr. Carl Boggs、会员 Dr. Igor Subbotin、会员 Dr. Mohammad Amin、会员 Dr. Charles Tatum、会员 Dr. Sara Kelly、会员 Dr. RD Nordgren,会员 Dr. Alba Diaz,会员 Dr. Hermann Maurer,格拉茨大学,奥地利,会员 Dr. Piet Commers,荷兰特文特大学,会员审查委员会 Dr. Eduardo Jesus Arismendi-Pardi 博士,加利福尼亚州奥兰治海岸学院 Valeri Paul 博士,PFM Associates,加利福尼亚州索拉纳海滩 Michael Steinberg 博士,德锐大学,加利福尼亚州 Mohammad A. Alim 博士,阿拉巴马农工大学,阿拉巴马州Isaura Barrera 博士,德克萨斯州莱克大学Bari Siddique 博士,德克萨斯大学,德克萨斯州 Muzibul Khan 博士,加拿大湖首大学 Michele Pecina 博士,国立大学 Dee Fabry 博士,国立大学 George Beckwith 博士,国立大学 Carol Shepherd 博士,国立大学 Ron Germaine 博士,国立大学 Wayne Padover 博士,国立大学 Ken Fawson 博士,国立大学 Terry Shorey 博士,国立大学 Cynthia Schubert-Irastorza 博士,国立大学 Amber Lo 博士,国立大学 Cynthia Sistek-Chandler 博士,国立大学 Jan Richards 博士,国立大学 Pradip Peter Dey 博士,国立大学 Bhaskar Raj Sinha 博士,国立大学以及编辑委员会的所有成员
附件 99.1 Oragenics, Inc. 首席医疗官 James P. Kelly 博士将参加在 2025 年 Leigh Steinberg 超级碗派对上举行的第 12 届年度大脑健康峰会 佛罗里达州萨拉索塔,2025 年 2 月 5 日 (GLOBE NEWSWIRE) — Oragenics, Inc. (NYSE American: OGEN) 是一家致力于推进脑震荡和大脑相关健康状况创新治疗方法的生物技术公司,今天宣布其首席医疗官 James P. Kelly,MA,MD,FAAN,FANA,将成为第 12 届年度大脑健康峰会的特邀小组成员,该峰会与 2025 年 2 月 8 日在新奥尔良举行的今年超级碗庆祝活动同时举行。该活动将重点提高对运动脑震荡的认识、预防和护理,并探索治疗创伤性脑损伤 (TBI) 的创新方法。凯利博士是神经病学和脑震荡护理领域的领先专家,他与一群受人尊敬的思想领袖一起讨论 TBI 的长期影响、治疗方面的突破性进展以及预防策略。他的专业知识与峰会的使命相一致,即教育和激励人们采取行动,应对运动员脑损伤带来的持续挑战。凯利博士说:“我很荣幸能为这一里程碑式的活动做出贡献,它引起了人们对预防和治疗创伤性脑损伤的关注。”“在 Oragenics,我们凭借 ONP-002 走在创新的前沿,我们的鼻内神经类固醇旨在满足脑震荡治疗的未满足需求。像这样的峰会这样的活动对于促进合作和探索新方法至关重要,例如利用神经可塑性和先进的输送系统,以改变我们对运动员和其他受 TBI 影响的人的护理方式。”脑健康峰会现已进入第 12 个年头,已成为促进对运动员脑损伤的理解和治疗的基石活动。峰会由传奇体育经纪人 Leigh Steinberg 主持,他长期倡导运动员安全和脑震荡意识,峰会汇集了顶级医学专家、前职业运动员和行业领袖,共同推动脑健康领域的重大变革。今年的活动将再次邀请 Nicole Roberts 博士担任主持人,她是 Health & Human Rights Strategies 的创始人兼总裁,也是健康创新、技术和脑健康方面的专家,尤其是对弱势群体的影响。峰会与超级碗的激情同时举行,将体育界的热情与改善 TBI 患者生活的承诺结合在一起。投资者联系人 Rich Cockrell 404.736.3838 ogen@cg.capital 关于 Oragenics, Inc. Oragenics 是一家处于发展阶段的生物技术公司,专注于神经病学和抗击传染病的药物鼻腔给药,包括治疗轻度创伤性脑损伤 (mTBI)(也称为脑震荡)和治疗尼曼匹克病 C 型 (NPC) 的候选药物,以及专有粉末配方和鼻内给药装置。欲了解更多信息,请访问 www.oragenics.com。前瞻性声明本通讯包含美国 1995 年私人证券诉讼改革法安全港条款所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明基于管理层的信念和假设以及当前可用的信息。“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”等词语以及与历史事项无关的类似表达均可识别前瞻性声明。投资者应谨慎依赖前瞻性声明,因为它们受各种风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致实际结果与任何此类前瞻性声明中表达的结果大不相同。这些因素包括但不限于我们向美国证券交易委员会提交的 10-K 表格和其他文件中所述的因素。本新闻稿中载列的所有信息均截至本新闻稿发布之日。在评估本新闻稿中的前瞻性陈述时,您应考虑这些因素,并且不要过分依赖此类陈述。我们不承担公开修订或更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来发展还是其他原因,情况可能会发生变化,除非法律另有规定。除非法律另有规定。除非法律另有规定。
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• Adam Steinberg 教授被选为 AE 学院研究生项目的新副主席。他负责管理研究生项目、扩大咨询范围、审查课程并招募顶尖人才。他还因其在燃烧方面的杰出贡献而当选为燃烧研究所研究员。 • Joseph Oefelein 教授被选为 AE 学院本科生项目的副主席。在他的职位上,他负责管理咨询并支持本科生计划。 • George Kardomateas 教授因其在航空航天进步中的杰出工作而被美国机械工程师学会评选为 2022 年圣路易斯精神奖章获得者。 • Suresh Menon 教授因其在航空燃烧工程方面的杰出贡献而被授予 2023 年美国航空航天学会 (AIAA) 推进剂和燃烧奖。 • Timothy Lieuwen 教授和高级研究工程师 Benjamin Emerson 等凭借其论文《同时进行 OH、CH20 和近喷流动力学的流场成像》获得 AIAA 2022 年最佳论文奖。 • Vishal Acharya、Graeme Kennedy 和 Juergen Rauleder 被 AIAA 选为 2023 级副研究员 • Mitchell LR Walker II 教授兼 John W. Young 主席被任命为 AIAA 研究员。他是第 15 位获得这一顶级荣誉的技术教员。 • Dimitri Mavris 被任命为国际航空科学理事会 (ICAS) 主席。他的任期为两年,致力于执行 ICAS 任务。 • 陈永新教授及其团队凭借《具有树结构成本的多边际最优传输和薛定谔桥问题》的论文荣获工业与应用数学学会最佳论文奖。 • Stephen Ruffin 教授被选为佐治亚理工学院专业教育学术事务副院长。 • Wenting Sun 教授被燃烧研究所和爱思唯尔评选为 Hiroshi Tsuji 早期职业研究奖。该奖项授予在基础或应用燃烧科学方面表现卓越并在其领域取得进步的早期职业研究人员。 • John Christian 教授凭借《星际任务的导航和恒星识别》成为 2023 年 Canopus 星际写作杰出奖(出版短篇非小说类)提名作者之一。 • Marilyn Smith 教授被选为皇家航空学会 (RAeS) 2023 年兰彻斯特讲座主讲人。
参考文献 1. Eriksson, D. (2020) 改革欧盟转基因生物立法的选项:范围和定义。Trends Biotechnol 38, 231 – 234 2. Eriksson, D. (2018) 恢复欧盟转基因生物风险评估和管理的初衷。Front. Bioeng. Biotechnol. 6, 52 3. Casacuberta, JM 和 Puigdomenech, P. (2018) 对基因编辑植物进行比例和科学合理的风险评估。EMBO Rep. 19, e46907 4. Steinberg, P. 等人。 (2019) 在 Wistar Han RCC 大鼠中,草甘膦抗性转基因玉米 NK603 的亚慢性和慢性毒性/致癌性研究中没有发现不良影响。Arch. Toxicol. 93, 1095 – 1139 5. Sanvido, O. 等人 (2012) 评估转基因作物的环境风险:监管决策的生态危害标准。环境科学政策 15, 82 – 91 6. Herman, RA 等人 (2013) 将政策相关性和科学纪律带入转基因作物的环境风险评估。Trends Biotechnol. 31, 493 – 496 7. Devos, Y. 等人 (2015) 优化环境风险评估。考虑生态系统服务有助于将广泛的政策保护目标转化为环境风险评估的具体操作目标。EMBO Rep. 16, 1060 – 1063 8. Smart, RD 等人 (2015) 欧盟成员国投票授权转基因作物:监管僵局。Ger. J. Agr. Econ. 64, 244 – 262 9. Purnhagen, KP 等人 (2018) 欧盟法院总检察长意见和新植物育种技术。Nat. Biotechnol. 36, 573 – 575 10. Raybould, A. 和 Macdonald, P. (2018) 政策主导的转基因作物比较环境风险评估:测试增加的风险而不是分析表型可实现可预测和透明的决策。Front. Bioeng. Biotech. 6, 43 11. Faure, M. (2018) 欧盟食品法协调的经济学。《欧盟食品安全监管和管理》(Bremmers, H. 和 Purnhagen, K. 编辑),第 263 – 290 页,Springer 12. Eriksson, D. 等人 (2018) 欧盟为何需要国家转基因选择加入机制。《自然生物技术》36, 18 – 19 13. Eriksson, D. 等人 (2019) 实施欧盟转基因作物种植选择加入机制。EMBO Rep. 20, e48036
简介 圣地亚哥政府协会 (SANDAG) 正在领导一项广泛的社区活动来制定 2025 年区域计划。区域计划于 2021 年 12 月最后一次通过,结合了我们地区未来 20 多年发展的宏观愿景和一项实施计划,以帮助实现这一愿景。这项公众参与计划 (PIP) 通过为个人、组织、合作机构和其他利益相关者提供一套参与策略和技术来支持 2025 年区域计划的制定,以便为长期区域规划过程提供有意义的意见。它是根据从以前的区域计划中获得的意见制定的,包括来自圣地亚哥政府协会董事会、政策咨询委员会、工作组、部落政府、调查、各种通信专家以及我们的区域利益相关者和合作伙伴的反馈,包括社区组织 (CBO) 网络。PIP 是使用该机构整体公众参与计划提供的指南起草的,该计划为制定支持单个项目和计划的公众宣传方法奠定了基础。此外,PIP 还解决了加州参议院第 375 号法案(Steinberg,2008 年)和加州交通委员会制定的 2017 年 MPO RTP 指南中确定的州外展要求。PIP 描述了圣地亚哥政府联合会将采取哪些措施来确保对交通项目、计划和服务的优先事项的意见;交通网络;基础设施建议;融资替代方案;政策和计划;绩效衡量;实现温室气体 (GHG) 减排目标;以及其他相关问题。本 PIP 旨在成为一份动态文件。由于公众参与的流动性,该计划可能会在重大里程碑时更新,并根据规划过程中出现的问题和情况进行调整。区域计划背景每四年,联邦法律要求圣地亚哥政府联合会更新其区域计划,该计划是满足圣地亚哥地区交通需求的长期蓝图。2021 年区域计划中提出的五大举措为 2025 年区域计划奠定了大量基础。尽管如此,非工作出行、远程办公、送货上门和新兴交通技术的激增继续改变着出行格局;州的要求继续变得更加雄心勃勃;公众的反馈意见也不断涌现——所有这些因素都将有助于重新审视如何在圣地亚哥地区最好地实施这些转型战略。2025 年区域计划将继续强调新兴技术,以帮助实现我们建立更强大、更一体化的交通网络的愿景。智能系统平台的改进,例如智能交叉路口、过境和收费站、智能走廊、交通和出行将得到更新和改进,以帮助提供更加一体化和高效的区域交通网络。随着我们继续推进长期转型愿景,我们还将重点关注可以实现的短期改进,以便现在为该地区带来利益。
Build-A-Genome 课程的作者:Breeana G. Anderson、Abena Apaw、Pavlo Bohutskyi、Erin Buchanan、Daniel Chang、Melinda Chen、Eric Cooper、Amanda Deliere、Kallie Drakos、Justin Dubin、Christopher Fernandez、Zheyuan Guo、Thomas Harrelson、Dongwon Lee、Jessica McDade、Scott Melamed、Héloise Muller、Adithya Murali、José U. Niño Rivera、Mira Patel、Mary Rodley、Jenna Schwarz、Nirav Shelat、Josh S. Sims、Barrett Steinberg、James Steinhardt、Rishi K. Trivedi、Christopher Von Dollen、Tianyi Wang、Remus Wong、Yijie Xu、Noah Young、Karen Zeller 和 Allen Zhan。 1 纽约大学朗格尼健康学院系统遗传学研究所和生物化学与分子药理学系,纽约,纽约州 10016,美国 2 约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院环境健康与工程系,美国马里兰州巴尔的摩 21205,美国 3 欧洲分子生物学实验室 (EMBL),基因组生物学部,德国海德堡 69117 4 爱丁堡大学生物科学学院,英国爱丁堡 EH9 3BF 5 爱丁堡大学信息学院,英国爱丁堡 EH8 9AB 6 约翰霍普金斯大学惠廷工程学院生物医学工程系,美国马里兰州巴尔的摩 21218,美国 7 约翰霍普金斯大学克里格艺术与科学学院生物学系,美国马里兰州巴尔的摩 21218,美国 8 化学与生物分子工程系,约翰霍普金斯大学怀廷工程学院,美国马里兰州巴尔的摩 21218 9 洛克菲勒大学细胞与结构生物学实验室,美国纽约州纽约 10065 10 格罗宁根大学医学中心欧洲老龄化生物学研究所,荷兰格罗宁根 11 哈佛医学院麻省总医院病理学系,美国马萨诸塞州波士顿 02114 12 约翰霍普金斯大学医学院医学系/传染病科,美国马里兰州巴尔的摩 21205 13 约翰霍普金斯大学医学院高通量生物学中心,美国马里兰州巴尔的摩 21205 14 斯坦福大学斯坦福基因组技术中心,美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 94304 15 斯坦福大学医学院遗传学系,美国加利福尼亚州斯坦福 94305 16 纽约大学生物医学工程系Tandon 工程学院,纽约布鲁克林 11201,美国 17 现地址:欧莱雅研究与创新,新泽西州克拉克 07066,美国 18 现地址:Pondicherry Biotech Private Limited,Pondicherry 工程学院校区,East Coast Road,Pillaichavady,Puducherry 605014,印度 19 现地址:哈佛大学陈曾熙公共卫生学院生物统计学系,马萨诸塞州波士顿 02115,美国 20 现地址:Neochromosome,Inc.,纽约长岛市 11101,美国 21 现地址:科学与工业研究中心,基因组学与综合生物学研究所,Sukhdev Vihar,Mathura Road,新德里 110025,印度 22 这些作者贡献相同 23 主要联系人 * 通讯:weimin.zhang@nyulangone.org (WZ),jef.boeke@nyulangone.org (JDB), chandra@jhmi.edu (SC)
110 HAM, NATALIE COUNTY ATTORNEY 289,598.40 B01 TUTEN, WILLIAM L COUNTY ADMINISTRATOR 275,516.80 301 SCARBOROUGH, MIKELL R MASTER IN EQUTY 217,574.00 110 FERRARA JR, BERNARD E CHIEF DEP COUNTY ATTORNEY 211,515.20 601 DURANT, CHRISTINE O DCA COMM SVS 208,665.60 D01 Smalls,Walter L DCA将军SVC 208,416.00 E01 Thigpen,Steven L DCA公共工程与转运开发。
参考:1。Rezurock。 包装插入。 Kadmon Pharmaceuticals,LLC; 2024。 2。 Zanin-Zhorov A,Weiss JM,Nyuydzefe MS等。 选择性口服Rock2抑制剂通过STAT3依赖性机制下调人T细胞中IL-21和IL-17分泌。 Proc Natl Acad Sci USA。 2014; 111(47):16814-16819。 doi:10.1073/pnas.1414189111 3。 Flynn R,Paz K,Du J等。 靶向的Rho相关激酶2抑制通过STAT3依赖性机制抑制鼠和人类慢性GVHD。 血。 2016; 127(17):2144-2154。 doi:10.1182/Blood-2015-10-678706 4。 Kurosawa S,Oshima K,Yamaguchi T等。 根据受影响的器官和慢性移植物抗宿主病的严重程度,同种异体造血细胞移植后的生活质量。 生物血骨髓移植。 2017; 23(10):1749-1758。 doi:10.1016/j.bbmt.2017.06.011 5。 Lee SJ,Nguyen TD,Onstad L等。 免疫抑制治疗在慢性移植物抗宿主疾病患者中的成功。 生物血骨髓移植。 2018; 24(3):555-562。 doi:10.1016/j.bbmt.2017.10.042 11 6。 骑着生存的情感过山车。 BMT Inmenet。 2023年11月9日访问。https://www.bmtinfonet.org/video/riding-emotional-roller-coaster-coaster-graft-vers-versus-versus-host-disease 7。 Bachier CR,Skaar JR,Dehipawala S等。 Belumosudil的预算影响分析在美国对慢性移植物抗宿主病治疗。 J Med Econ。 2022; 25(1):857-863。 doi:10.1080/1369698.2022.2087408 8。Rezurock。包装插入。Kadmon Pharmaceuticals,LLC; 2024。2。Zanin-Zhorov A,Weiss JM,Nyuydzefe MS等。选择性口服Rock2抑制剂通过STAT3依赖性机制下调人T细胞中IL-21和IL-17分泌。Proc Natl Acad Sci USA。2014; 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很长一段时间以来,科学家认为成年大脑是刚性的,不能产生新的神经细胞。但哥伦比亚大学的研究人员刚刚发现了证据,证明大脑的海马在青春期后继续产生新的神经元。这意味着老年人在精神上可能比我们想象的要敏锐。一项研究研究了14至79岁之间的28名男女,重点是参与记忆创造的海马区。该团队使用几种技术来分析齿状回的形成数量的新血管,细胞体积和细胞成熟度水平。首席研究员毛拉·鲍尔里尼(Maura Boldrini)说,老年人仍然可以像年轻人一样从干细胞中制造出数千个新的神经元。这些发现可能引发辩论,一些专家表明,增长可能是由于现有神经元变大或扩大血管而不是创造全新的神经元。其他人声称神经影像学的结果表明,旧大脑中的新神经元可能是由于先前无法检测到的年轻大脑水平的结果。如果我们的大脑确实确实按照哥伦比亚大学的建议保持增长,我们如何解释形成记忆和随着年龄的学习新技能的下降?研究表明,老脑的血管发育较少,形成更少的新神经联系。研究人员认为,这可能是老年人认知情感韧性降低的原因。为了支持他们的主张,他们发现较低的蛋白质与旧海马中的大脑柔韧性相关。这种可塑性的丧失可能解释了为什么即使健康的人也会随着年龄的增长而变得更加情感上。研究表明,我们天生的干细胞数量有限,能够变成神经细胞,但是一旦这些细胞繁殖,它们就会产生相同的副本。研究人员发现,尽管成年大脑中的干细胞较少,但它们的数量并没有减少。但是,他们确实发现了静态干细胞的下降,这些干细胞产生了与老脑血管生长和脑部柔韧性相关的物质。神经发生随着年龄的增长而持续,但是随着人们的年龄增长,神经联系的形成不太有效。这可能是为阿尔茨海默氏症和精神病问题开发治疗方法的关键。####研究表明,大脑发育不会在18岁时停止,而许多人认为18岁生日是一个里程碑标记成年,新的研究表明,这只是大脑发育漫长旅程的开始。研究表明,大脑需要数十年才能成熟,而不同的区域以不同的速度发展。####了解神经塑性和大脑发育负责社会互动和情绪调节的前额叶皮层,一直持续发展到年轻的成年期。然而,大脑的其他部位(例如小脑)需要更长的时间才能成熟,并且受环境的影响更大。####小脑在认知成熟度研究中的作用表明,小脑在认知过程的协调中起着至关重要的作用。曾经被认为主要参与电动机控制,但其作用扩展到了思维和解决问题等心理过程。相反,个人遵循独特的生长和成熟轨迹。这突出了环境在塑造大脑发育中的重要性,尤其是在青春期。####当我们继续了解有关大脑如何发展的更多信息时,了解大脑发育的重要性,很明显,没有独特的“童年”或“成年”。随着个人在童年到成年期的发展,就会出现问题,即何时应该被认为对自己的行为完全负责。此查询与认知发展及其如何影响我们对罪犯和惩罚的理解密切相关。研究表明,年轻男性的大脑平均比女性的大脑平均生长两年,导致一些专家认为,由于大脑的成熟不完全,年轻的罪犯可能不太责任。精神病学教授霍华德·福尔曼(Howard Forman)博士指出,年轻人中暴力犯罪的普遍性可能与他们发展中的大脑有关。这提出了有关我们是否应该以与35岁的35岁犯罪的方式相同的方式负责的疑问。心理学教授劳伦斯·斯坦伯格(Laurence Steinberg)强调,罪魁祸首不仅取决于内gui或无罪,而是由个人的责任程度决定。单独的少年司法系统的概念突出了确定惩罚时考虑年龄和认知发展的重要性。这就提出了一个问题,即为什么我们不会修改对罪魁祸首的理解,以更好地与大脑成熟的科学发现保持一致。最终,社会需要对成年的定义来区分儿童和成人。实际上,大多数国家都有不同的少年司法系统,承认儿童和成人应受到不同的待遇。但是,在法律背景下,此定义可能没有意义。琼斯指出,这些定义通常是基于便利而不是实质的。实际上,从童年到成年的过渡是复杂而细微的,发生在数十年中。在奥运会上,25岁是一个自我强加的极限,不一定与生物学相关,而是背景。有人认为这只是一个令人愉悦的数字,并且由于普遍的看法而被采用。同样,像在年轻时只使用10%的大脑的神话在没有科学支持的情况下传播。大脑发育不会在25岁时停止;它一直持续到成年。人脑由以不同速度成熟的各个区域组成,因此很难确切地确定发展何时结束。与建造房屋不同,大脑发育不是线性的。这更像是进化,在下一个物种之前出现和繁荣。即使25岁以下的人认为在某些领域的能力较低,也不应将他们排除在重要的决策或机会之外。例如,有些人可能在身体上没有强大,但仍然可以显着贡献。根据25岁以下的人没有充分发展的假设基于立法或政策,这具有严重影响的先例。许多人在二十多岁之前选择并完成教育,某些职业允许招募未成年人。25岁是做出重要决策的最低限度的想法需要重新评估。此外,随着年龄的增长,认知能力下降是不可避免的,但是研究表明,我们的认知在二十多岁时开始下降,而不是在预定年龄之后。短暂的时间窗口,当我们自信地信任个人做出决定时,但是这种观点过度简化了人类判断的复杂性。同样,仅依靠一个人的年龄在25岁以下的年龄可能并不完全准确,因为它无法说明个人的成熟度和能力。