Yamashina S,Tamaki H,Katsumata O.大鼠舌下腺的浆液性除外是由常规固定产生的人造结构。弓形组醇细胞托尔。1999年10月; 62(4):347-54。 doi:10.1679/aohc.62.347。PMID:10596945。
rangitāneo tamaki nui-ā-rua和ngātikahungunukitāmakinui-a-rua,他们用自己的wherua和awa trrimutaries代表自己的许多人,都与新西兰政府签署了和解契约,并与塔拉鲁阿地区委员会签署了合伙人协议。这些合伙企业的备忘录认识到理事会支持iwi志向的关系和责任。虽然理事会对所有毛利人都有义务,但它具有真诚和与IWI合作伙伴相互尊重的方式行事的进一步责任。这包括承认和尊重IWI的优先事项,他们的传统,尤其是祖先的土地,水,地点,wāhitapu,有价值的动植物以及其他Taonga。
Vitae Curriculum Vitae David S. Battisti 2024年11月18日大气科学351640华盛顿大学西雅图大学西雅图大学98195-1640(206)295 0356 www.atmos.washington.edu/~david教育1988年,1988年,华盛顿大学大气科学系,西雅图华盛顿大学大气科学系。论文标题:热带气氛/海洋系统中年际变化的动态和热力学。1981 M.S.,华盛顿州华盛顿大学海洋学系。 1978年,马萨诸塞州阿默斯特大学物理学系B.S.。 cum Laude。 EMPLOYMENT 2015 – 2018 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2014 – 2016 Carnegie Centennial Professor of Scotland 2007 – 2012 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2007 – present Fellow, Food Security Institute, Stanford University 2006 – present Tamaki Chair of Atmospheric Sciences 2006 – present Adjunct Faculty, Dept. 地球物理学,大学。 华盛顿2003 - 2006年华盛顿大学地球倡议主管,2003年 - 2006年塔玛基大气科学教授,2003 - 2006年,研究办公室,研究办公室,2000年 - 现任联合国大气科学部教授。 华盛顿州西雅图的华盛顿。 1997- 2003年,大气与海洋联合研究(JISAO),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州西雅图 - 1996年 - 华盛顿大学华盛顿大学吉索的高级研究员,1995年 - 2000年 - 2000年副教授, 大气科学,西雅图华盛顿州。 1991 - 1995年,华盛顿大学华盛顿大学JISAO,1990年 - 1990年 - 1995年助理教授 attos。1981 M.S.,华盛顿州华盛顿大学海洋学系。1978年,马萨诸塞州阿默斯特大学物理学系B.S.。 cum Laude。 EMPLOYMENT 2015 – 2018 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2014 – 2016 Carnegie Centennial Professor of Scotland 2007 – 2012 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2007 – present Fellow, Food Security Institute, Stanford University 2006 – present Tamaki Chair of Atmospheric Sciences 2006 – present Adjunct Faculty, Dept. 地球物理学,大学。 华盛顿2003 - 2006年华盛顿大学地球倡议主管,2003年 - 2006年塔玛基大气科学教授,2003 - 2006年,研究办公室,研究办公室,2000年 - 现任联合国大气科学部教授。 华盛顿州西雅图的华盛顿。 1997- 2003年,大气与海洋联合研究(JISAO),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州西雅图 - 1996年 - 华盛顿大学华盛顿大学吉索的高级研究员,1995年 - 2000年 - 2000年副教授, 大气科学,西雅图华盛顿州。 1991 - 1995年,华盛顿大学华盛顿大学JISAO,1990年 - 1990年 - 1995年助理教授 attos。1978年,马萨诸塞州阿默斯特大学物理学系B.S.。cum Laude。EMPLOYMENT 2015 – 2018 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2014 – 2016 Carnegie Centennial Professor of Scotland 2007 – 2012 Professor II, Department of Geophysics, University of Bergen 2007 – present Fellow, Food Security Institute, Stanford University 2006 – present Tamaki Chair of Atmospheric Sciences 2006 – present Adjunct Faculty, Dept.地球物理学,大学。华盛顿2003 - 2006年华盛顿大学地球倡议主管,2003年 - 2006年塔玛基大气科学教授,2003 - 2006年,研究办公室,研究办公室,2000年 - 现任联合国大气科学部教授。华盛顿州西雅图的华盛顿。 1997- 2003年,大气与海洋联合研究(JISAO),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州西雅图 - 1996年 - 华盛顿大学华盛顿大学吉索的高级研究员,1995年 - 2000年 - 2000年副教授,华盛顿州西雅图的华盛顿。1997- 2003年,大气与海洋联合研究(JISAO),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州西雅图 - 1996年 - 华盛顿大学华盛顿大学吉索的高级研究员,1995年 - 2000年 - 2000年副教授,大气科学,西雅图华盛顿州。1991 - 1995年,华盛顿大学华盛顿大学JISAO,1990年 - 1990年 - 1995年助理教授 attos。1991 - 1995年,华盛顿大学华盛顿大学JISAO,1990年 - 1990年 - 1995年助理教授attos。Sci。1989 - 1990助理教授 气象学,大学。 威斯康星州麦迪逊威斯康星州。 1989 - 1990年华盛顿州华盛顿大学的Jisao夏季游客。 1988年研究助理(博士后),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州。1989 - 1990助理教授气象学,大学。威斯康星州麦迪逊威斯康星州。 1989 - 1990年华盛顿州华盛顿大学的Jisao夏季游客。 1988年研究助理(博士后),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州。威斯康星州麦迪逊威斯康星州。1989 - 1990年华盛顿州华盛顿大学的Jisao夏季游客。 1988年研究助理(博士后),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州。1989 - 1990年华盛顿州华盛顿大学的Jisao夏季游客。1988年研究助理(博士后),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州。1988年研究助理(博士后),华盛顿大学华盛顿大学,华盛顿州。
糖尿病性视网膜病(DR)是一种主要的糖尿病并发症,可能导致糖尿病患者的严重视力障碍,并且已成为全球健康问题(Yau等,2012)。增殖性糖尿病性视网膜病(PDR)是DR的晚期阶段,其特征是微瘤病,这可能导致纤维血管膜(FVM)形成。FVM中泄漏和脆弱的血管的异常生长很容易导致玻璃体甚至视网膜牵引力出血(Tamaki等,2016; Nawaz等,2019)。因此,FVM的病理对PDR的血管病很重要。阿尔茨海默氏病(AD)是一种进行性神经退行性疾病,属性为60%至70%,占痴呆症病例,威胁着全球老年人的健康(WHO,2023年)。它的特征是认知和记忆力障碍,衰老和血管风险因素是
https://oag.ca.gov/ab3121 工作队会议通过 Blue Jeans 视频和电话会议进行,网址为 https://primetime.bluejeans.com/a2m/live-event/bdgzebhd。 出席成员:主席 Kamilah V. Moore、副主席 Amos Brown 博士、参议员 Steven Bradford、Cheryl Grills 博士、Lisa Holder、Jovan Scott-Lewis 博士、Don Tamaki、议员 Reginald Jones-Sawyer、Monica Montgomery-Steppe。 1. 主席欢迎 主席 Moore 欢迎大家参加 12 月 AB 3121 听证会的第一天,并于上午 9:00 开始会议。主席 Moore 要求点名以达到法定人数。议员 Dorothea Johnson 点名。出席的成员有主席 Moore、副主席 Brown、成员 Bradford、成员 Grills、成员 Holder、成员 Scott-Lewis、成员 Jones-Sawyer、成员 Montgomery-Steppe 和成员 Tamaki。需要五名成员才能达到法定人数,因此已达到法定人数。主席 Moore 开会时介绍了 AB 3121 的背景、讨论了之前的会议并总结了 12 月会议的议程。主席 Moore 随后开始公开评论。2. 公开评论 Aisha Martin-Walton 提供了公开评论的指导。大约有 16 条评论。主席 Moore 暂停了公开评论,等待其他评论者要求发言。主席 Moore 宣布,工作组将在下一个议程项目之后恢复公开评论。以下是公开评论摘要;公开评论反映了个人、社区组织、企业和教育对赔偿的支持。他们向工作组成员介绍了自由民和其他人之间的巨大差距;禁止政府资助学校的立法以及试图阻止布鲁斯海滩的立法。一位评论者想知道如何在其他州启动赔偿工作组,以及赔偿应考虑农业、土地和气候变化。许多评论者感谢工作组的工作和在当地活动中的亮相。宣布将于 2021 年 12 月 15 日在洛杉矶举行关于赔偿的 ETM 媒体集团活动。要求打开聊天功能,并要求允许人们打电话。评论者希望工作组讨论资格问题,并邀请加州大学伯克利分校的 Dean Chemerinsky 分享他的想法,即在讨论资格时应该考虑血统,而不是种族。一位评论者表示,应该讨论加州的资格问题以及奴隶制对后代的伤害。一位评论者建议工作组研究底特律的赔偿计划,并邀请《黑人税:在美国成为黑人的代价》一书的作者肖恩·罗切斯特在会议上发言。一位评论者向工作组介绍了洛杉矶的查尔斯·德鲁医科大学 (CDU),这是历史上唯一一所
• Tania 承认新 THCB 董事会的承诺。• Abe 的 Karakia。• 感谢 NCB。感谢您的邀请。• Abe 承认他与 Hokianga 的联系。• 2015 年,Te Hiku 的五个 Iwi 中有四个达成和解。部分和解促成了 Te Hiku 保护委员会的成立。• Steve Sanson – 通过 PowerPoint 演示文稿详细介绍 Te Hiku CMS 迄今为止的发展情况。• Te Korowai 保护管理策略 - 包括从毛利人的角度看的关键方面。• “我们之所以遥遥领先,是因为我们远远落后”。• 出于生物安全原因,森林正在被关闭。沿海地区受到气候变化的威胁。• Te Hiku 的旅游机会是什么——我们没有答案。• 这是关于 Te Hiku CMS 的 10-15 分钟速成课程。 • 我们正在努力确保这是一份基于条约的文件,并确保 Tangata whenua 的观点处于最前沿。 • Tania 承认并赞扬工作组的工作。很高兴看到这项工作进展得相对较快。Te Hiku 在 CMS 开发方面处于领先地位。继续做你们正在做的事情。 • Wahitapu 遗址。这将需要许多组织共同努力。 • 维护和增强 vs 维护和恢复。这种语言将为我们的合作伙伴提供准备时间。我们不能指望他们准备好,因为他们只待了六年。这是为了让他们有喘息的空间。 • 所有董事会成员都承认这一发展是多么鼓舞人心。 • Tania – 下一步? Steve – 仍在努力应对 COVID-19 的影响。我们原本希望在四月。延迟可能会是 6-8 个月。该小组希望在 2022 年准备好正式与全国分享。 • Kate – 该战略可以支持 Tamaki Makaurau。你愿意与奥克兰保护委员会对话吗?恭喜你,你的思路清晰,简洁明了。非常令人印象深刻。
1. Flohr C. 特应性皮炎临床试验诊断标准和结果测量:仍然一团糟。J Invest Dermatol。2011;131(3):557-559。2. Thijs J、Krastev T、Weidinger S 等人。特应性皮炎的生物标志物:系统评价和荟萃分析。Curr Opin Allergy Clin Immunol。2015;15(5):453-460。3. Thijs JL、Drylewicz J、Fiechter R 等人。EASI p-EASI:利用血清生物标志物组合为特应性皮炎患者的疾病严重程度提供客观测量工具。J Allergy Clin Immunol。2017;140(6):1703-1705。 4. Walker C、Kagi MK、Ingold P 等。特应性皮炎:外周血 T 细胞活化、嗜酸性粒细胞增多症和血清因子与临床严重程度的相关性。临床实验过敏。1993;23(2):145-153。5. Nograles KE、Zaba LC、Guttman-Yassky E 等。Th17 细胞因子白细胞介素 (IL)-17 和 IL-22 调节不同的炎症和角质形成细胞反应途径。英国皮肤病学杂志。2008;159(5):1092-1102。6. Thijs JL、Drylewicz J、Bruijnzeel-Koomen C 等。 EASI p-EASI:预测接受环孢素 A 治疗的特应性皮炎患者的病情严重程度。过敏。2019;74(3):613-617。7. Paller AS、Kabashima K、Bieber T。特应性皮炎的治疗渠道:干旱的结束?过敏临床免疫学杂志。2017;140(3):633-643。8. Ariens LF、van der Schaft J、Bakker DS 等人。Dupilumab 对大量难治性成人特应性皮炎患者非常有效:来自 BioDay 登记处的首批临床和生物标志物结果。过敏 2019;75(1):116-126。 9. Furue M, Sugiyama H, Tsukamoto K, Ohtake N, Tamaki K. 特应性皮炎患者血清可溶性 IL-2 受体 (sIL-2R) 和嗜酸性粒细胞阳离子蛋白 (ECP) 水平。J Dermatol Sci 。1994;7(2):89-95。10. Guttman-Yassky E, Bissonnette R, Ungar B 等人。Dupilumab 可逐步改善特应性皮炎患者的全身和皮肤异常。J Allergy Clin Immunol 。2019;143(1):155-172。
1. Flohr C. 特应性皮炎临床试验诊断标准和结果测量:仍然一团糟。J Invest Dermatol。2011;131(3):557-559。2. Thijs J、Krastev T、Weidinger S 等人。特应性皮炎的生物标志物:系统评价和荟萃分析。Curr Opin Allergy Clin Immunol。2015;15(5):453-460。3. Thijs JL、Drylewicz J、Fiechter R 等人。EASI p-EASI:利用血清生物标志物组合为特应性皮炎患者的疾病严重程度提供客观测量工具。J Allergy Clin Immunol。2017;140(6):1703-1705。 4. Walker C、Kagi MK、Ingold P 等。特应性皮炎:外周血 T 细胞活化、嗜酸性粒细胞增多症和血清因子与临床严重程度的相关性。临床实验过敏。1993;23(2):145-153。5. Nograles KE、Zaba LC、Guttman-Yassky E 等。Th17 细胞因子白细胞介素 (IL)-17 和 IL-22 调节不同的炎症和角质形成细胞反应途径。英国皮肤病学杂志。2008;159(5):1092-1102。6. Thijs JL、Drylewicz J、Bruijnzeel-Koomen C 等。 EASI p-EASI:预测接受环孢素 A 治疗的特应性皮炎患者的病情严重程度。过敏。2019;74(3):613-617。7. Paller AS、Kabashima K、Bieber T。特应性皮炎的治疗渠道:干旱的结束?过敏临床免疫学杂志。2017;140(3):633-643。8. Ariens LF、van der Schaft J、Bakker DS 等人。Dupilumab 对大量难治性成人特应性皮炎患者非常有效:来自 BioDay 登记处的首批临床和生物标志物结果。过敏 2019;75(1):116-126。 9. Furue M, Sugiyama H, Tsukamoto K, Ohtake N, Tamaki K. 特应性皮炎患者血清可溶性 IL-2 受体 (sIL-2R) 和嗜酸性粒细胞阳离子蛋白 (ECP) 水平。J Dermatol Sci 。1994;7(2):89-95。10. Guttman-Yassky E, Bissonnette R, Ungar B 等人。Dupilumab 可逐步改善特应性皮炎患者的全身和皮肤异常。J Allergy Clin Immunol 。2019;143(1):155-172。
(CEO) 高级执行副总裁 宫地 真司 (CFO) (CCO) 执行副总裁 仓田 秀之 (CTO) (技术综合本部总经理) 铃木 信之 (电子公司总裁) 高级执行官 粕谷敏郎 (CEO 助理) 竹川义雄 (汽车公司总裁) 小林淳一 (人力资源本部总经理) 村野正 (生命科学公司总裁) 小室宪之 (CEO 助理) Davide Cappellino (建筑玻璃欧美公司总裁) 峰信也 (EHSQ 综合本部总经理) (AGC 横滨技术中心总经理) 粋井达男 (化学品公司总裁) 佐野宏明 (企业规划综合本部总经理) 执行官 杉山达男 (汽车公司总裁助理) Jean-Marc Meunier (汽车公司欧洲地区总裁) (汽车公司技术办公室总经理)上田俊弘 (CEO 助理) 市川淳 (建筑玻璃欧美公司高级副总裁) 高田聪 (CEO 助理) 神谷弘树 (CEO 助理) 荒木尚子 (CEO 助理) 太田胜 (AGC Ceramics Co., Ltd. 总裁) 成岛隆 (汽车公司全球 OEM 管理办公室总经理) 大谷博之 (汽车公司亚洲区总裁) 吉场茂树 (建筑玻璃亚太公司总裁) 横塚俊介 (技术综合本部材料整合实验室总经理) 岩仓诚吾 (采购和物流本部总经理) 上田康之 (化学品公司总裁助理) 堀部义久 (化学品公司基本化学品综合本部总经理) 古田满 (电子公司显示玻璃综合本部总经理) 贝田百合子 (创新技术实验室、技术总体本部总经理) 若槻宏(业务开发本部总经理) 西野二郎(化学公司、高性能化学品总体本部总经理) 玉木一美(企业传播和投资者关系总经理) 成葺功(技术总体本部、生产技术本部总经理) Eddy Sutanto(PT Asahimas Chemical 总裁) 汤山宇山(AGC 集团中国首席代表) 久保隆(电子公司、电子材料总体本部总经理) 望月逸夫(企业规划总体本部、战略和规划本部总经理)
在聚合物中,在单个水平和链之间的链条折叠和聚集之间的竞争可以确定此类材料的机械,热和导电性能。了解折叠和聚集的相互作用为开发和发现具有量身定制性能和功能的聚合物材料提供了重要的机会。对于常规共价聚合物的非共价对应物也是如此,即,超分子聚合物(SPS)。sps有望用作新型刺激响应性聚合物材料的实际应用。大多数SPS具有单调的一维线性结构,该结构倾向于引起链链聚集,但是很少有SPS的报道可以通过主链折叠形成各种高阶结构。既展示了内部折叠和链链聚合的SP的开发,将为创建新型SP材料提供新的指南,其特性可以由高阶结构控制。最近发表在2024年7月25日在美国化学学会杂志上发表的一项研究报告了一种新的折叠SP,该SP自发进行链链聚集并转化为结晶骨料。借助原子力显微镜(AFM),研究小组证明了展开与聚集之间的关系。这项研究是由Chiba University的Shiki Yagai教授领导的,他是Chiba University科学与工程研究生院的博士课程学生Kenta Tamaki,是第一作者。 “最初,我们发现了一种单体结构,该结构以螺旋形形状聚合。这次,我们部分改变了驱动单体聚合以研究单体聚合物关系的单位结构。令我们惊讶的是,我们观察到了一种现象,螺旋自发地展开,而不同的链条捆在一起。然后,我们合并了一个可相关的分子,以便通过光线通过“任意时机”出现这种“自发”现象,这为我们的研究提供了背景,” Yagai教授说,这项研究背后的灵感。为设计新系统,该团队选择了可扭曲的二苯基和光反应偶氮苯单元作为核心,将其自组装到所需的SPS中。最初以折叠状态形成的SP慢慢地以内部分子顺序进行重排超过半天,并汇总到结晶状态。将偶氮苯单元纳入SPS导致了光诱导的展开,这通过松动折叠环之间的内部稳定来显着加速了这一过程。研究人员观察到,当将折叠的SP溶液保持在20 O C下几天时,聚合物会自发进行结构过渡并沉淀。使用AFM可视化沉淀物时,他们观察到了独特的中间状态,在通往统一的直纤维结构的途中,似乎是弯曲链的结合。这个有趣的图像使研究人员想起了蛋白质折叠不折叠的生物系统中经常观察到的链链聚集,从而导致淀粉样蛋白纤维形成。此外,该团队揭示了这种结构转型背后的原因。这包括由于双苯基单元的构象变化而导致的分子内顺序