2017年业务周刊出版物 - “抵抗原则。如何使我们更加压力和毒化”理查德·弗里贝(361页,德语至普通话)国家地理频道亚洲2015 - 2016年 - 研究,撰写,翻译,翻译和事实核对生产纪录片的脚本 div>>
奖项 2024 年杰出高级实践临床医生奖,马里兰州护士协会 2023 年约翰霍普金斯大学十月高级实践感谢奖,约翰霍普金斯大学高级实践咨询委员会 2022 年 DAISY 基金会高级实践临床教学奖,约翰霍普金斯大学护理学院 2021 年护理学院院长奖 – 杰出护士临床医生,约翰霍普金斯大学护理校友会 2017 年杰出护士临床医生奖,约翰霍普金斯大学护理校友会 2017 年杰出海报奖:Renda, S.、Cotter, VT、Fingerhood, M.、Slater, T. 和 Finnell, DS 课程开发,以改善针对慢性疼痛的阿片类药物处方并解决阿片类药物使用的连续性问题。全国护士执业者组织第 43 届年会,华盛顿特区 2015 年杰出高级实践临床医师奖,马里兰州护士协会 2010 年支持医师助理麻醉学和重症监护住院医师的感谢证书,约翰霍普金斯医院 1997 年临床专业知识感谢证书,陶森大学 1997 年马里兰州年度护士,巴尔的摩西奈医院 1986 年学术卓越与成就奖,东部职业技术高中 荣誉 2018-2019 年领导力指导计划,全国护士执业教师组织 2015 年护理教师奖学金计划,马里兰州高等教育委员会 1992 年 Sigma Theta Tau,国际研究
我将该程序的这一部分称为“外部实践”。虽然狮子计划的前八个阶段主要关注内部工作,但最后四个阶段转移到了外部工作,将您所学的知识付诸实践。通过角色扮演和重复的强大实践,我们将磨练您的学习,并创建新的神经接线,首先是您有意识的大脑,然后在您的潜意识中,随着您的新实践发展为直观的动作。在此级别上的变化只有承诺和一致的努力,因为您努力使自己的新技能,习惯和反应固有。完成该计划的第9阶段和第10阶段后,您可以选择参加两个进一步的教练课程(第11阶段和第12阶段),这是通过带领您进行更多的体验活动,角色扮演练习以及现实生活中的互动来进一步巩固您的学习。在整个狮子计划中,您不仅会介绍新的信息和策略,而且还可以个性化,反思,解释,练习和创建所学的知识。通过主动应用想法,您将访问深度学习和持久的变化。
tammuella chrisentery-singleton,医学博士儿科血液学家首席科学官美国血栓形成和止血网络新奥尔良,洛杉矶担任ATHN,TAMMUELLA CHRISENTERY-SINGLEN,MD的ATHN首席科学官(CSO),在战略和政策层面上工作,以告知ATHN的科学方向。她在整个组织中工作,以定义,开发和实施ATHN的科学和研究能力,并确保ATHN对公共卫生的承诺。Singleton博士在一般儿科和儿科血液学/肿瘤学中获得董事会认证。她特别感兴趣的领域包括镰状细胞疾病,罕见的血液疾病,基因疗法和血友病患者的肌肉骨骼超声。她撰写了许多出版物,并领导了60多项临床试验和研究,包括担任ATHN 16的主要研究者:Sevenfact®的安全性,用于治疗与抑制剂血友病A或B患者的出血事件。在加入Athn之前,Singleton博士曾是小儿血液学主任,也是密西西比州高级医学中心血友病治疗中心主任。她还曾担任路易斯安那州南路易斯安那州镰状细胞中心主任的小儿血液学和肿瘤学负责人,以及杜兰大学医学院/杜兰大学儿童医院的路易斯安那州出血和凝结障碍中心副主任。
摘要:我们建议在各向异性石墨烯 - 光晶(GPC)结构中用于血红蛋白(Hb)检测的TAMM等离子体(TP)和表面等离子体(SP)杂交模式。提出的GPC传感器显示了由于面内各向异性特性引起的偏振依赖性响应。由于TP和SP模式的同时激发,该提出的传感器的反射曲线显示出两个反射率最小值。用于检测HB时,TP模式比SP模式更大。使用傅立叶模式光谱分析,当入射光的极化发生变化时,我们观察到从TP到SP模式的能量耦合,提供了增强传感器灵敏度的选项。我们提出了一种双浸法(DDM),以基于TP和SP模式的同时激发来检测HB。使用DDM,当HB水平为189 g/L时,提出的传感器提供314.5度/RIU的最大灵敏度和1746 RIU -1的FOM。所提出的各向异性GPC传感器为高FOM高度敏感的生物分子检测提供了可能的应用。
我们通过数值探索光子TAMM状态(OT),该光子结构由由纳米结构的金属层组成的光子结构(DBR)上方。评估了几种极化,发生率和模式的映射及其特性。然后,我们通过在金属图案下方添加钴层并切换其磁化强度来获得OT的磁控制。该控制在等离子原料中广泛使用,利用了横向磁光kerr效应(TMOKE)。该结构的模拟Tmoke signal的幅度为10-3,与常规的磁性结构相比,在金属条纹之间提供了高能量的结果。除了可以更好地访问分析物进入敏感区域的金属层开放外,这为在生物和化学感测应用中的敏感性较高的道路铺平了道路。
驻扎在英国担任 F-111 飞机的维护调度员。这导致她完全脊髓损伤,四肢瘫痪。1986 年,在斯托克曼德维尔医院脊髓损伤中心进行初步康复期间,一名社工告诉琼斯和她的家人,当他们返回美国时,要向美国瘫痪退伍军人协会寻求帮助。几个月后,在抵达佛罗里达州坦帕的詹姆斯 A. 海利退伍军人医疗中心后,琼斯遇到了一位来自 PVA 的绅士,他在那里帮助了她。对于琼斯来说,这是与该组织建立美好关系的开始。自 1987 年加入 PVA 以来,琼斯一直参与该组织的多个分会。她曾担任董事会成员、体育和娱乐总监、秘书、德克萨斯分会副总裁,最近还担任德克萨斯分会主席。
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图 1. 首次记录的 Tamm 等离子体 (TP) 观测结果:GaAs/AlAs DBR 的透射和反射光谱,覆盖有厚度为 [(a) 和 (b)] d=30 nm 和 [(c) 和 (d)] d=50 nm 的金层,拍摄温度为 [(a) 和 (c)] 300 K 和 [(b) 和 (d)] 77 K。圆圈和实线分别对应测量的反射和透射光谱;虚线和点线显示计算出的反射和透射光谱。细实线表示未被金覆盖的 DBR 的反射光谱。Δ 是与 TP 相关的光谱特征的半峰全宽。经 AIP Publishing 许可,转载自 Sasin 等人的《Appl. Phys. Lett.》,2008 年,92,251112;https://doi.org/10.1063/1.29524866。
摘要 Mandelstam-Tamm 量子速度极限 (QSL) 对纯态封闭系统的演化速度设定了一个上限。在本文中,我们推导出该 QSL 的几种扩展,以用于混合态封闭系统。我们还比较了这些扩展的强度并检查了它们的紧密性。Mandelstam-Tamm QSL 最广泛使用的扩展源自 Uhlmann 的能量色散估计。我们仔细分析了该估计的底层几何,该分析表明 Bures 度量或等效的量子 Fisher 信息很少会产生紧密扩展。这一观察结果引导我们解决是否存在 Mandelstam-Tamm QSL 的最紧密通用扩展。使用与 Uhlmann 开发的几何构造类似的几何构造,我们证明了情况确实如此。此外,我们表明混合态的紧密演化通常由时变哈密顿量产生,这与纯态系统的情况形成对比。
