1 英国伦敦皇家布罗姆普顿和哈里菲尔德医院;2 英国伦敦帝国理工学院国家心肺研究所;3 英国伦敦国王学院心血管学术组;4 苏黎世大学分子心脏病学中心,Wagistrasse 12, 8952 Schlieren – 瑞士苏黎世;5 英国伦敦 NHS 国家疾病登记和分析服务;6 英国莱斯特大学心血管科学系;7 瑞典斯德哥尔摩卡罗琳斯卡医学院临床科学系;8 意大利都灵健康与科学城医院心脏病学分部、心血管和胸外科;9 美国明尼苏达州罗切斯特梅奥诊所和梅奥基金会心血管医学系;以及牛津大学 RDM 心血管医学科 10 号急性多学科影像和介入中心,Headley Way,Headington,牛津 OX39DU,英国
英国计量研究所操作该时钟并通过 150 公里的玻璃光纤链路将其频率传输到位于都灵的意大利国家计量研究所 INRIM,在那里使用第二台原子钟测量锶钟的频率。在 INRIM 对两个时钟进行第二次(后续)比较后,可以通过 LSM 和 INRIM 之间的高度差(约 1000 米)确定锶钟的频率变化。相对频率变化约为然后观察到 1 · 10 –13。通过将频率变化乘以光速的平方,可以得到潜在的电位变化。汉诺威大学此前已利用传统的测地线测量方法测定了重力势能的确切差异。两次测量的结果一致。
* Giulio Cornelli(giulio.cornelli@bis.org)在国际定居银行和苏黎世的大学。Leonardo Gambacorta(leonardo.gambacorta@bis.org)在国际定居银行,与CEPR相关。 Rodney Garratt(Rodney.garratt@bis.org)在银行进行国际住区。 Alessio Reghezza(Alessio.reghezza@ecb.europa.eu)在欧洲中央银行。 We thank Thomas Rivera (discussant), Kathy Yuan (discussant), Anthony Zhang (discussant), Mike Alonso, Matteo Aquilina, Paolo Cavallino, Sebastian Doerr, Sean Foley, Wenqian Huang, Enisse Kharroubi, William Krekel, Tommaso Oliviero, Steven Ongena and Stefan Zeisberger. 在2024年Todefi-Todefi-Torino分散的金融会议上,我们也对研讨会和会议参与者表示敬意 本文所表达的观点是作者的观点,不一定反映了国际定居银行,欧洲中央银行或苏黎世大学的观点。Leonardo Gambacorta(leonardo.gambacorta@bis.org)在国际定居银行,与CEPR相关。Rodney Garratt(Rodney.garratt@bis.org)在银行进行国际住区。 Alessio Reghezza(Alessio.reghezza@ecb.europa.eu)在欧洲中央银行。 We thank Thomas Rivera (discussant), Kathy Yuan (discussant), Anthony Zhang (discussant), Mike Alonso, Matteo Aquilina, Paolo Cavallino, Sebastian Doerr, Sean Foley, Wenqian Huang, Enisse Kharroubi, William Krekel, Tommaso Oliviero, Steven Ongena and Stefan Zeisberger. 在2024年Todefi-Todefi-Torino分散的金融会议上,我们也对研讨会和会议参与者表示敬意 本文所表达的观点是作者的观点,不一定反映了国际定居银行,欧洲中央银行或苏黎世大学的观点。Rodney Garratt(Rodney.garratt@bis.org)在银行进行国际住区。Alessio Reghezza(Alessio.reghezza@ecb.europa.eu)在欧洲中央银行。We thank Thomas Rivera (discussant), Kathy Yuan (discussant), Anthony Zhang (discussant), Mike Alonso, Matteo Aquilina, Paolo Cavallino, Sebastian Doerr, Sean Foley, Wenqian Huang, Enisse Kharroubi, William Krekel, Tommaso Oliviero, Steven Ongena and Stefan Zeisberger.在2024年Todefi-Todefi-Torino分散的金融会议上,我们也对研讨会和会议参与者表示敬意本文所表达的观点是作者的观点,不一定反映了国际定居银行,欧洲中央银行或苏黎世大学的观点。
封面:奋进号航天飞机从位于佛罗里达州的美国宇航局肯尼迪航天中心 39A 发射台升空,照亮了夜空。STS-130 任务前往国际空间站的主要有效载荷是宁静号节点,这是一个加压舱,将为机组人员和空间站的许多生命支持和环境控制系统提供额外的空间。宁静号的一端连接着一个圆顶,这是一个独特的工作区,侧面有六个窗户,顶部有一个窗户。圆顶类似于圆形凸窗,将提供空间站外部的更好视野。多方向视图将使机组人员能够监视太空行走和对接操作,并提供地球和其他天体的壮观景色。该舱由泰雷兹阿莱尼亚航天公司在意大利都灵为欧洲航天局建造。图片来源:NASA/Jim Grossmann
Cirino Botta Palermo,意大利意大利Benedetto Bruno都灵,意大利Carlo Carlo-Carlo-Sastella Rozzano-Mi,意大利Giulia giulia casorati Milan,意大利Claudia Castellino Cundelino Cuntelino Cuntelino Caneo,Vincenzo Cerullo cerullo cerullo cerullo cerullo helsinki意大利意大利米兰·杜林(Milan-Turin),意大利意大利丹妮拉·西洛尼(Daniela Cilloni turin),意大利意大利Paolo Corradini Milan,意大利安东尼奥·柯蒂·博洛尼亚(Antonio Curti Bologna),意大利米歇尔·米西尔·塞米尔·韦奇奥·米兰(Michele del Vecchio Milan),意大利埃恩里科·德伦齐·米兰(Enrico Derenzini Milan)德国的Würzburg,罗伯托·福阿(Roberto Foa'Rome),意大利吉安卢卡·加达诺·诺瓦拉(Gianluca gaidano Novara),意大利库尼奥,意大利梅兰妮·哈根·哈根·埃兰根(Melanie Hagen Erlangen)意大利意大利意大利意大利弗朗切斯科·毛拉·迈阿密(Francesco Maura Miami美国费城Ruella,美国
英国计量研究所操作该时钟并通过 150 公里的玻璃光纤链路将其频率传输到位于都灵的意大利国家计量研究所 INRIM,在那里使用第二台原子钟测量锶钟的频率。在 INRIM 对两个时钟进行第二次(后续)比较后,可以通过 LSM 和 INRIM 之间的高度差(约 1000 米)确定锶钟的频率变化。相对频率变化约为然后观察到 1 · 10 –13。通过将频率变化乘以光速的平方,可以得到潜在的电位变化。汉诺威大学此前已利用传统的测地线测量方法测定了重力势能的确切差异。两次测量的结果一致。
6 意大利国家研究委员会生物化学和细胞生物学研究所,意大利罗马,7 明斯特大学医院妇产科,德国明斯特,8 布雷西亚大学分子与转化医学系,意大利布雷西亚,9 意大利米兰神经科学研究所,10 米兰大学健康生物医学科学系,意大利米兰,11 美国马里兰州贝塞斯达国立卫生研究院 NIDDK 细胞与分子生物学实验室,12 德国明斯特大学医院放射治疗和放射肿瘤学系,13 美国新墨西哥州阿尔伯克基洛夫莱斯生物医学研究所,14 意大利奥尔巴萨诺都灵大学肿瘤学系,15 意大利坎迪奥洛坎迪奥洛癌症研究所 - IRCCS 血管肿瘤实验室,
并根据学生所属的特定类别将有关学位课程的回答汇总为三组:医学和外科、护理和其他(包括完成问卷的所有其他医疗专业的学生)。根据原籍地,答案分为:“南部和岛屿”(如果是巴里、墨西拿、那不勒斯、巴勒莫或萨勒诺)、“中部”(如果是安科纳、拉奎拉、佩鲁贾、罗马或锡耶纳)和“北部”(如果是帕尔马、帕维亚、都灵或乌迪内)。对“您认为您对疫苗可预防疾病和相关疫苗的知识水平是”这个问题的回答被汇总为两组:“好/优秀”和“不足/足够/一般”。其他问题的答案没有汇总。计算了所有定性变量的绝对频率和相对频率,并使用 Pearson 卡方检验 (χ2) 分析分类变量。
意大利的计算肿瘤学大学的博士后位置目标:靶向DNA修复途径,激发抗癌免疫力,在DEP的Bardelli教授实验室提供了ERC资助的博士后职位。都灵大学(https://www.dep-oncology.unito.it.it/do/do/do/docenti.pl/show?__id=albardel#tab-profilo) https://www.ifom.eu/it/ricerca-cancro/ricercatori/alberto-bardelli.php)。 我们是一个充满活力的多学科小组,包括计算生物学家,生物技术医生,医师和物理学家,具有广泛的国家和国际合作。 项目信息我们的研究旨在首次测试癌细胞中DNA修复途径的治疗灭活的假设可以通过重新唤醒抗肿瘤免疫反应来利用患者的利益。 候选人将使用创新的计算方法开发自定义方法和管道来回答以下生物学问题:https://www.ifom.eu/it/ricerca-cancro/ricercatori/alberto-bardelli.php)。我们是一个充满活力的多学科小组,包括计算生物学家,生物技术医生,医师和物理学家,具有广泛的国家和国际合作。项目信息我们的研究旨在首次测试癌细胞中DNA修复途径的治疗灭活的假设可以通过重新唤醒抗肿瘤免疫反应来利用患者的利益。候选人将使用创新的计算方法开发自定义方法和管道来回答以下生物学问题:
未来的可持续Giga基本上•Gigagreen是一个由欧盟的项目和创新框架计划Horizon Europe提供了近470万欧元的项目,旨在开发用于锂离子电池的可持续和安全的细胞制造流程。•该倡议得到了由16个合作伙伴组成的跨学科财团的支持,其中包括研究中心,大学,咨询公司,材料供应商和来自8个欧洲国家 /地区的细胞制造商。都灵(意大利),9月22日。gigagreen是由欧盟(EU)在研究与创新框架计划Horizon Europe愿意开发可持续和安全的细胞制造过程中资助的项目,刚刚在都灵(意大利)举行的会议开始了。在48个月内,由来自8个不同欧洲国家的16个合作伙伴组成的Gigagreen将致力于实现未来的可持续GIGA基本,将欧洲定位在锂离子电池价值链中全球市场的最前沿,这是下一代电动汽车的关键。该项目提出了一项结构化研究计划,以制定和扩展遵循设计(DTM)方法的新型电极和细胞组件制造过程,以实现预期的目标。从这个意义上讲,Gigagreen将寻求电极制造工艺,以在电池设计中以最低的环境影响和能源消耗,提供最高性能,吞吐率,安全性和成本效率,从而促进重复使用和拆卸。gigagreen在当前和新制造方法的界面中蓬勃发展。在数字解决方案中支持的DTM方法将允许开发易于扩展和自动化的概念,以解决即将到来的欧洲细胞Giga-Factories的需求。总而言之,Gigagreen将为欧盟细胞制造业带来一个转折点,因为它的产出被认为有助于当今处理方法之间的平稳过渡 - 通过试验越来越多的方法来优化,并没有准备好可灵活的质量生产 - 未来的Li-ion细胞工厂 - 基于绿色,更便宜,更便宜,更便宜,更好,更清洁,更清洁,数字化和柔性技术。它重点介绍了最紧迫的那些点:电细胞电极处理和代表最高能源和经济成本的组件,并有更大的改进和开创性的创新空间。