经过双盲审查过程后的常规论文,将通过较短的口头介绍或WHC 2025的海报发表,并在IEEE Xplore上发表。长度从4到6页,最多2页参考。进行中的工作(WIP)论文强调了晚期的结果并作为海报提出,接受的WIP简短论文仅在分发给与会者的电子程序中发表。作者保留了未来出版扩展工作的版权。动手演示互动研究演示在IEEE世界触觉会议上受到高度重视。演示文稿需要简短的建议,以确保相关性和新颖性。讲习班和教程研讨会和教程为参与者提供了一个论坛,供参与者享受领先的研究人员的演讲,并讨论较小群体的新兴和活跃的研究领域。学生创新挑战赛(SIC)世界触觉会议在触觉行业的支持下,将学生创新挑战组织为竞争。此事件为学生提供了解决将触觉技术应用于现实世界问题的挑战的机会。有关主题和参与要求的详细信息将很快在世界触觉2025网页上宣布。工业展览公司被邀请通过展示与触觉领域相关的产品和服务来与WHC 2025参与者互动。选择参加的作者可以表明他们对口头或海报的偏爱IEEE关于触觉(TOH)论文的交易作者在2024年1月至2025年3月之间发表或接受的所有简短和长篇论文的作者将被邀请在2025年whc 2025出席。
简介 3-4 2024 年新加坡 Watermark 奖获奖者 • 亚马逊网络服务新加坡 5-6 • Mee Toh 学校 7-8 • Systems on Silicon Manufacturing Company Pte.有限公司 9-10 2024 年节水奖获奖者 • 生物医学制造 11-12 • 商业洗衣房 12 • 数据中心 13 • 电子产品 14 • 炼油厂 14 • 半导体 15 • 晶圆制造 15 • 酒店 16-17 • 办公室 18 • 零售 19-20 • 小学 21-22 • 中学 23-25 • 初级学院 25 • 庄园(镇议会) 26 2024 年节水奖(项目)获奖者 • 用于冷却塔补充的低氢氟酸 (HF) 再生水 27 • 废水处理厂 27 • 水回收厂项目 28 • Fab10X 本地洗涤器回收废水回收 (LSRRR) 和 Fab10X 本地洗涤器回收扩建 (LSR) 28
血管激活,重塑和屏障功能对炎症性肠道疾病。int J Mol Sci。2023; 24:5517。40。Qiao L,Yan S,Dou X等。 生物硒纳米颗粒通过调节内质网应激介导的线粒体来调节近端上皮屏障损伤。 氧化MED细胞寿命。 2022; 2022:3982613。 41。 Antoni L,Nuding S,Wehkamp J,Stange EF。 肠道肠道疾病中的肠道。 世界J胃烯醇。 2014; 20:1165-1179。 42。 杰克逊DN,Theiss al。 肠道细菌在睾丸炎症和癌症中向线粒体发出信号。 肠道微生物。 2020; 11:285-304。 43。 TOH TS,Chong CW,Lim Sy等。 肠道疾病中的肠道微生物组:荟萃分析的新见解。 帕金森主义关系疾病。 2022; 94:1-9。 44。 Vancamelbeke M,VermeireS。肠道屏障:在健康和疾病中的基础作用。 专家Rev Gastroenterol Hepatol。 2017; 11:821-834。 45。 Casini A,Mancinelli R,Mammola CL等。 alpha- 的分布Qiao L,Yan S,Dou X等。生物硒纳米颗粒通过调节内质网应激介导的线粒体来调节近端上皮屏障损伤。氧化MED细胞寿命。2022; 2022:3982613。41。Antoni L,Nuding S,Wehkamp J,Stange EF。肠道肠道疾病中的肠道。世界J胃烯醇。2014; 20:1165-1179。42。杰克逊DN,Theiss al。肠道细菌在睾丸炎症和癌症中向线粒体发出信号。肠道微生物。2020; 11:285-304。43。TOH TS,Chong CW,Lim Sy等。 肠道疾病中的肠道微生物组:荟萃分析的新见解。 帕金森主义关系疾病。 2022; 94:1-9。 44。 Vancamelbeke M,VermeireS。肠道屏障:在健康和疾病中的基础作用。 专家Rev Gastroenterol Hepatol。 2017; 11:821-834。 45。 Casini A,Mancinelli R,Mammola CL等。 alpha- 的分布TOH TS,Chong CW,Lim Sy等。肠道疾病中的肠道微生物组:荟萃分析的新见解。帕金森主义关系疾病。2022; 94:1-9。44。Vancamelbeke M,VermeireS。肠道屏障:在健康和疾病中的基础作用。专家Rev Gastroenterol Hepatol。2017; 11:821-834。 45。 Casini A,Mancinelli R,Mammola CL等。 alpha- 的分布2017; 11:821-834。45。Casini A,Mancinelli R,Mammola CL等。alpha-
819董事会应负责:8A9在CIELD> 8B9中促进创新,鼓励在Cield> 8C9中发展医疗旅游业和翻译科学的发展,而Cinance7部门则在CINANCE7部门中磨损,负责6 health 7和其他人对公司的创造性和TAE派发限制,但在Bahamas7中创造了较高的公司7,但EECLUSIVITIT7专利保护7 EEPEDITED计划7 3AT TAE和PARIFFS7和对申请或其他疗法@相关费用> 8d9进行谈判并建立协议或合伙企业,以进一步与6 healt> 8e 9 e> 8e> 8e> 8e> 8E的资源协商的目的,以确保获得和维护最佳练习和纽约市的范围,并在@apperiate@ CIELD> 8F9中的研究操作?向CIELD的6卫生本地临床研究标准推荐,并为创建国际标准做出相同>
报告了它们在细胞中的发现,研究人员描述了一个新的DNA修复过程,其中细胞从细胞核中去除有害的DNA蛋白质病变,从而确保其遗传材料的稳定性并促进细胞存活。团队称这一新过程为核。亲核是一种天然的细胞清洁机制,称为自噬,对于修复DNA和确保细胞存活至关重要。它涉及一种称为Tex264的常见蛋白质。在接受结直肠癌化疗的患者中,这些药物会导致DNA病变。在响应中,人体表达了Tex264,该Tex264激活了亲核过程,将病变引导到细胞的废物处置系统,并在其中分解并破坏。研究团队使用了先进的技术,包括生化,细胞生物学和生物信息学工具,斑马鱼模型和结直肠癌患者材料,以确保核噬菌对于修复受损的DNA至关重要。这项研究为细胞修复DNA损伤的新途径提供了见解,这可以改善癌症治疗,并在将来为患者带来更好的结果。首席研究员Kristijan Ramadan,Toh Kian Chui的癌症和干细胞生物学杰出教授,Lee Kong Chian医学院(LKCMedicine)的癌症发现和再生医学计划主任,NTU Singapore表示,“虽然已知自噬是与DNA修复有关的,直到其直接维修的证据都没有与DNA维修相关。
传记Darren Seah博士是国家医疗保健集团多诊所的高级顾问家庭医师,家庭医学发展部和区域总监(中央健康)。他在新加坡国立大学完成了医学硕士学位(家庭医学)的医学学位和研究生培训,随后在新加坡家庭医师学院进行了奖学金培训。精选出版物LimRBT,Chen C,Naidoo N,Gay G,Tang WE,Seah EJD,Chen R等。在具有2型糖尿病的亚洲队列中,肥胖和全因和心血管疾病相关的死亡率的人类学指数。糖尿病和代谢。2015; 41(4):291-300。SiawMyl,Chew Dek,Toh MPHS,Seah Dej,Chua R,Tan J,Lee Eyq,Chan Sy,Lee Jyc。2型糖尿病患者的代谢参数在斋月期间具有不同程度的血糖控制:一项观察性研究。糖尿病调查杂志。2016; 7(1):70-75。ChandranK,Tai K,Toh M,Phng F,Seah EJD,WuC。开发和验证初级保健工具,以鉴定患有低血糖相关的患病患者的2型糖尿病患者。内分泌学和代谢杂志。2019; 9(3):43-50。 Chew QH, Chia LAF, Ng WK, Lee WCI, Tan PLL, Wong CS, Puah SH, Shelat VG, Seah EJD, Huey CWT, Phua EJ, Sim K. Perceived Stress, Stigma, Traumatic Stress Levels and Coping Responses amongst Residents in Training across Multiple Specialties during COVID-19 Pandemic - A Longitudinal Study.国际环境研究与公共卫生杂志。2020。doi:10.3390/ijerph17186572。AbdinE,Chong SA,Vaingankar JA,Shafie S,Seah EJD,Chan CT,Ma S,James L,Heng D,Subramaniam M. 2010年至2016年之间,新加坡在2016年至2016年之间,精神和身体疾病合并症的患病率的变化。新加坡医学杂志。2020。doi:10.11622/smedj.2020124。LuoM,Tan LWL,SIM X,NG MKH,Dam RV,Tai ES,Chia KS,Tang WE,Seah EJD,Venkataraman K.队列概况:新加坡糖尿病队列研究。BMJ打开。 2020; 10(5):E036443。 doi:10.1136/bmjopen-2019-036443。 ChewQH,Chia Laf,Ng WK,Lee WCI,Tan Pll,Wong CS,Puah SH,Puah SH,Shelat VG,Seah EJD,Huey CWT,Phua EJ,Sim K.在Acgme-i Accredited Singapore中,对COVID-19的心理和配置对Covid-19的反应。 精神病学研究。 2020; 290:113146。 doi:10.1016/j.psychres.2020.113146。BMJ打开。2020; 10(5):E036443。doi:10.1136/bmjopen-2019-036443。ChewQH,Chia Laf,Ng WK,Lee WCI,Tan Pll,Wong CS,Puah SH,Puah SH,Shelat VG,Seah EJD,Huey CWT,Phua EJ,Sim K.在Acgme-i Accredited Singapore中,对COVID-19的心理和配置对Covid-19的反应。精神病学研究。2020; 290:113146。 doi:10.1016/j.psychres.2020.113146。
2。(a)门诊癌症药物治疗(在CDL上),我们将为保险人士必须在医院或癌症治疗中心作为门诊或美国批准的癌症药物治疗的医院或癌症治疗中心所支付的费用付费,这些费用已列出在癌症药物清单上 / CDL上的癌症药物治疗。的处理被定义为药物调节对。根据您的政策使用CDL上指定的临床迹象(如在治疗之日),只有在您的政策中要求门诊癌症治疗,除非您的政策中另有说明。MOH可能会不时更新CDL。(b)门诊癌症药物治疗(非CDL),我们将在https://wwwww.lia.org.sg/media/3553/nonon-clastrame the https://wwwww.lia.org.sg/nonon-cdlirame toh the Singapore of Ningapore开发的非CDL分类框架的A类中支付门诊癌症药物治疗。在收益时间表中说明的限制,并遵守共同保险。F类治疗未涵盖。(c)门诊癌症药物服务我们将为生活癌症药物为门诊癌症药物治疗所支付的费用支付费用。服务不需要特定在CDL上的治疗中,即使是用于非CDL治疗,也应支付。其中包括:咨询,扫描,实验室调查,治疗准备和管理费,支持护理药物(例如,用于疼痛/恶心)和输血,只要这些是癌症药物治疗的一部分。
5。Yetisen,又名等,光子水凝胶传感器。生物技术进步,2016年。34(3):p。 250-271。6。Zhang,D。等人,从设计到刺激反应性水凝胶应变传感器的应用。材料杂志化学杂志b,2020。8(16):p。 3171-3191。7。ionov,L。,基于水凝胶的执行器:可能性和局限性。今天的材料,2014年。17(10):p。 494-503。8。Cheng,F.-M.,H.-X. Chen和H.-D.李,水凝胶执行器的最新进展。 材料杂志化学杂志b,2021。 9(7):p。 1762-1780。 9。 Hu,L。等人,利用刺激反应性聚合物的动力。 高级功能材料,2020年。 30(2):p。 1903471。 10。 li,J。和D.J. Mooney,设计用于控制药物输送的水凝胶。 自然评论材料,2016年。 1(12):p。 1-17。 11。 Sun,Z。等,基于水凝胶的受控药物输送用于癌症治疗:评论。 Molecular Pharmaceutics,2019年。 17(2):p。 373-391。 12。 SOOD,N。等人,药物输送和组织工程中的刺激性反应性水凝胶。 药物交付,2016年。 23(3):p。 748-770。 13。 Koetting,M.C。等人,刺激反应性水凝胶:理论,现代进步和应用。 材料科学与工程:R:报告,2015年。 93:p。 1-49。 14。 刘,Z.,W。Toh和T.Y. 15。Cheng,F.-M.,H.-X.Chen和H.-D.李,水凝胶执行器的最新进展。 材料杂志化学杂志b,2021。 9(7):p。 1762-1780。 9。 Hu,L。等人,利用刺激反应性聚合物的动力。 高级功能材料,2020年。 30(2):p。 1903471。 10。 li,J。和D.J. Mooney,设计用于控制药物输送的水凝胶。 自然评论材料,2016年。 1(12):p。 1-17。 11。 Sun,Z。等,基于水凝胶的受控药物输送用于癌症治疗:评论。 Molecular Pharmaceutics,2019年。 17(2):p。 373-391。 12。 SOOD,N。等人,药物输送和组织工程中的刺激性反应性水凝胶。 药物交付,2016年。 23(3):p。 748-770。 13。 Koetting,M.C。等人,刺激反应性水凝胶:理论,现代进步和应用。 材料科学与工程:R:报告,2015年。 93:p。 1-49。 14。 刘,Z.,W。Toh和T.Y. 15。Chen和H.-D.李,水凝胶执行器的最新进展。材料杂志化学杂志b,2021。9(7):p。 1762-1780。9。Hu,L。等人,利用刺激反应性聚合物的动力。高级功能材料,2020年。30(2):p。 1903471。10。li,J。和D.J.Mooney,设计用于控制药物输送的水凝胶。自然评论材料,2016年。1(12):p。 1-17。11。Sun,Z。等,基于水凝胶的受控药物输送用于癌症治疗:评论。Molecular Pharmaceutics,2019年。17(2):p。 373-391。12。SOOD,N。等人,药物输送和组织工程中的刺激性反应性水凝胶。药物交付,2016年。23(3):p。 748-770。13。Koetting,M.C。等人,刺激反应性水凝胶:理论,现代进步和应用。材料科学与工程:R:报告,2015年。93:p。 1-49。14。刘,Z.,W。Toh和T.Y. 15。刘,Z.,W。Toh和T.Y.15。ng,软材料力学的进步:综述了水凝胶的大变形行为。国际应用机制杂志,2015年。7(05):p。 1530001。Huang,R。等人,智能材料组成型模型的最新进展 - 水凝胶和成形记忆聚合物。国际应用机制杂志,2020年。12(02):p。 2050014。16。Quesada-Pérez,M。等,凝胶肿胀理论:古典形式主义和最近的方法。软件,2011年。7(22):p。 10536-10547。17。Fennell,E。和J.M.Huyghe,化学响应式水凝胶变形力学:评论。分子,2019年。24(19):p。 3521。18。Ganji,F.,F.S。 vasheghani和F.E. vasheghani,水凝胶肿胀的理论描述:评论。 2010。 19。 Lei,J。等人,用于机械行为研究的水凝胶网络模型的最新进展。 Acta Mechanica Sinica,2021。 37:p。 367-386。 20。 Zhan,Y。等人,在多功能抗固定聚合物水凝胶方面的进步。 材料科学与工程:C,2021。 127:p。 112208。 21。 Wu,S。等人,对水凝胶体积转变的建模研究。 大分子理论与模拟,2004年。 13(1):p。 13-29。 22。 Richter,A。等人,基于水凝胶的pH传感器和微传感器的综述。 传感器,2008。 8(1):p。 561-581。 23。 水,2020年。 24。Ganji,F.,F.S。vasheghani和F.E.vasheghani,水凝胶肿胀的理论描述:评论。2010。19。Lei,J。等人,用于机械行为研究的水凝胶网络模型的最新进展。Acta Mechanica Sinica,2021。37:p。 367-386。20。Zhan,Y。等人,在多功能抗固定聚合物水凝胶方面的进步。材料科学与工程:C,2021。127:p。 112208。21。Wu,S。等人,对水凝胶体积转变的建模研究。大分子理论与模拟,2004年。13(1):p。 13-29。22。Richter,A。等人,基于水凝胶的pH传感器和微传感器的综述。传感器,2008。8(1):p。 561-581。23。水,2020年。24。Wang,J。等人,作为正向渗透过程中的抽吸溶液的最新发展和未来挑战。12(3):p。 692。Cai,S。和Z. Suo,理想弹性凝胶的状态方程。epl(Europhysics Letters),2012年。97(3):p。 34009。25。li,J。等人,理想弹性凝胶的状态方程的实验确定。软件,2012年。8(31):p。 8121-8128。26。subramani,R。等人,肿胀对聚丙烯酰胺水凝胶弹性特性的影响。材料中的边界,2020年。7:p。 212。27。Kim,J。,T。Yin和Z. Suo,聚丙烯酰胺水凝胶。 V.聚合物网络中的某些链带负载,但所有链都会导致肿胀。 固体力学和物理学杂志,2022年。 168:p。 105017。 28。 Xu,S。等人,在脱水下同时加强和软化。 科学进步,2023年。 9(1):p。 EADE3240。Kim,J。,T。Yin和Z. Suo,聚丙烯酰胺水凝胶。V.聚合物网络中的某些链带负载,但所有链都会导致肿胀。固体力学和物理学杂志,2022年。168:p。 105017。28。Xu,S。等人,在脱水下同时加强和软化。科学进步,2023年。9(1):p。 EADE3240。
新加坡的自然17:e2024004出版日期:2024年1月31日doi:10.26107/nis-2024-0004©©国立新加坡大学生物多样性记录:温莎国王在温莎国王的鸟鸟Sebastian S. Y.新加坡花园259569电子邮件:sebastian_ow@nparks.gov.sg( *通讯作者)推荐引用。OW SSY,Kong Eyl&Han HZ(2024)生物多样性记录:温莎自然公园的国王天堂之鸟,17:e2024004。 doi:10.26107/nis-2024-0004主题:天堂之鸟,西辛纳拉鲁斯·雷吉乌斯(Aves:passeriformes:paradisaeidae)。 主题:Hui Zhen Han。 位置,日期和时间:新加坡岛,温莎自然公园,汉纳纳步道; 2023年12月21日,大约1215至1220小时。 栖息地:次生森林。 观察者:塞巴斯蒂安·S·尤尔(Sebastian S. Y. 观察:一个成年男性(图。 1&2)被发现在低叶子之间移动并以巨型芋头的果实为食(大型塔罗(Alocasia Macrorrhizos))(图。 3&4)。 几分钟后,鸟停止进食,移到附近的葡萄藤,开始向上爬上,以夸张的方式向左摇动臀部(图。OW SSY,Kong Eyl&Han HZ(2024)生物多样性记录:温莎自然公园的国王天堂之鸟,17:e2024004。doi:10.26107/nis-2024-0004主题:天堂之鸟,西辛纳拉鲁斯·雷吉乌斯(Aves:passeriformes:paradisaeidae)。主题:Hui Zhen Han。位置,日期和时间:新加坡岛,温莎自然公园,汉纳纳步道; 2023年12月21日,大约1215至1220小时。栖息地:次生森林。观察者:塞巴斯蒂安·S·尤尔(Sebastian S. Y.观察:一个成年男性(图。1&2)被发现在低叶子之间移动并以巨型芋头的果实为食(大型塔罗(Alocasia Macrorrhizos))(图。3&4)。几分钟后,鸟停止进食,移到附近的葡萄藤,开始向上爬上,以夸张的方式向左摇动臀部(图。5&6)。此后,他从观察者的视线中深入森林。
Anna Constance Vind,1,2,12, * Zhenzhen Wu,1,2,12 Muhammad Jasree Fidauus,3,12 Good Sneckut,1,2 Gee Ann Toh,3 Jessen,3 Jessen,4 Joe Ferancocas,3 1,2 Peter Hahr,2 Thomas Levin Andersen,5,6 Melanie Blasius,1,2 Li Fang Koh,7 Nina Loeh Martensson,8,10 John E.A. ),frankly.zhong@ntu.thu.sg(F.L.Z。 ),sbj@sund.ku.dk(S.B.-J.) https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.10.044),frankly.zhong@ntu.thu.sg(F.L.Z。),sbj@sund.ku.dk(S.B.-J.)https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.10.044常见,7,9 Mads Gyrd-Hansen,4 Franklin L. Zhong,3,11, *和Simon Bekker-Jensen 1,2,2,2,13,13, * 1健康衰老中心,蜂窝和分子医学系,哥伦哈根大学,哥伦比亚大学,Blegdamsvej 3,2200 Copenhagen,Copenhagen,Denmark 2 Cellers and Cellment for Genem and Celliment of Genem and for Genem and Serciply哥本哈根,Blegdamsvej 3,2200丹麦哥本哈根,3李孔·锡医学院,南南技术大学,新加坡曼德勒路11号,新加坡308232,新加坡4 Leo Foundation Skin Immunology研究中心免疫学研究中心,免疫学和微生物学系,Den Hagen,Bleggdamsve 3,2200 Biology, Department of Pathology, Odense University Hospital, University of Southern Denmark, J.B.Winsløwsvej 25, 5000 Odense, Denmark 6 Molecular Bone Histology (MBH) lab, Department of Clinical Research, University of Southern Denmark, J.B.Winsløwsvej 25, 5000 Odense, Denmark 7 A*STAR Skin Research Labs (A*SRL), Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), & Skin Research新加坡研究所(SRIS),8A生物医学格罗夫,新加坡138648,新加坡8病理学系,哥本哈根大学医院诊断中心 - 丹麦哥本哈根,丹麦9号哥本哈根9型翻译和临床研究所,纽卡斯尔大学,纽卡斯尔,纽卡斯尔,纽卡斯尔,纽卡斯,纽卡斯,纽卡斯,教育部10,纽卡斯。新加坡#17-01临床科学大楼的新加坡(SRIS),新加坡308232曼德勒路11号临床科学大楼,这些作者同样贡献了13个铅联系 *通信 *通信:vind@sund.ku.dk(A.C.V.
