然而,反向散射通信的关键挑战是范围:由于物联网设备上没有活动发射器,重新辐射的信号很弱,并且只能传播一段距离,然后就会被噪声淹没(例如,在以前的研究中是 10 米)。在他们最近的研究中,Mercier 教授和 Bharadia 教授的团队开发了利用多根天线(如高端 WiFi 路由器或智能手机中存在的天线)的技术,以及一种称为波束控制的技术,将反射能量集中到所需位置,例如智能手机或路由器。通常,这种 MIMO 技术需要精确控制多 GHz 信号的相位,这会消耗大量功率。在这项最新研究中,他们的团队证明,这仅需微瓦的功率即可实现,从而保持约 1,000 倍的功率降低,同时将范围从 10 米增加到 50 米。他们还展示了实现蓝牙信号反向散射的技术,将功率降低约 100 倍。这些结果代表着向实现背向散射通信以及小型无线物联网设备迈出了重要一步。
即使有大量越来越多的通勤者骑车前往校园,也有可能有更多的人乘坐校园。超过10,000名学习者,员工或教职员工(约占校园总人口的43%)居住在校园五英里以内(即乘坐标准自行车30-40分钟)。1更多的通勤者居住在区域运输(例如Bart,Caltrain和Ferry)的骑行距离内,进一步增加了骑自行车或微型行为的潜力,以提供与运输的第一英里连接。此外,在旧金山和全国范围内,购买,使用共享和个人电子自行车,电子示威者和货物自行车的人的速度已经显着增长,这使得比以往更多的人更容易获得自行车和其他微型动力。
Lin 博士在斯坦福大学完成了本科学习并获得了医学学位。随后,她在加州大学旧金山分校完成了普通外科住院医师培训,随后在纽约市康奈尔和哥伦比亚的纽约长老会医院完成了血管外科研究员培训。在加入加州大学旧金山分校健康中心之前,Lin 博士的职业生涯的第一部分是在半岛附近的社区和县医院提供血管外科护理。Lin 博士在治疗动脉瘤、动脉闭塞性疾病、透析通路和栓塞治疗方面经验丰富。她还致力于功能性肢体修复,包括截肢护理。此外,Lin 博士还对全球卫生和服务不足、弱势群体的医疗保健公平感兴趣,包括资源分配、获取和安全交付。
Gene Yeo PhD MBA 是加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 细胞和分子医学教授,基因组医学研究所的创始成员,也是 UCSD 干细胞项目和摩尔斯癌症中心的成员。Yeo 博士拥有伊利诺伊大学香槟分校化学工程学士学位和经济学学士学位,麻省理工学院计算神经科学博士学位以及 UCSD 拉迪管理学院 MBA 学位。Yeo 博士担任 UCSD 生物信息学和系统生物学研究生课程联合主任以及遗传学 T32 培训项目副主任。Yeo 博士是一位计算和实验科学家,为 RNA 生物学和治疗学做出了贡献。他的主要研究兴趣是了解 RNA 加工的重要性以及 RNA 结合蛋白 (RBP) 在发育和疾病中的作用。自成立以来,Yeo 博士的实验室一直致力于揭示 RBPs 影响基因表达的分子原理、RBP 介导的转录后基因网络如何促进干细胞和大脑的细胞稳态,以及 RBPs 突变如何导致人类发育和神经退行性疾病。他的实验室率先在人类疾病相关系统中采用计算算法和实验方法,以进行系统和大规模研究。这些多学科方法结合了机器学习、生物化学、分子生物学、基因组学、化学和材料研究。他的实验室开发了系统、稳健且可采用的方法,例如用于大规模绘制蛋白质-RNA 相互作用的增强型 CLIP(Van Nostrand 等人,Nature Methods,2016 年)。 Gene 实验室是研究 RBPs 的主要资源贡献者,这些资源使生物科学许多领域的数百个实验室能够利用这些资源,例如世界上最大的 RBP 特异性抗体资源,这有助于生成和解释迄今为止最全面的数百种 RBP 的 RBP 结合位点图谱 (Van Nostrand 等人,Nature,2020)。他们还系统地发现了在应激过程中凝结成 RNA 颗粒的 RBPs,并展示了利用这些 RBPs 治疗神经退行性疾病的策略 (Markmiller 等人,Cell,2018;Fang 等人,Neuron,2019;Wheeler 等人,Nature Methods,2020)。他的实验室还展示了使用 CRISPR/Cas 蛋白的体内 RNA 靶向 (Nelles 等人,Cell,2016),并在重复扩增障碍中进行了概念验证 (Batra 等人,Cell,2017;Batra 等人,Nature Biomedical Engineering,2020)。最近,他的实验室开发了 STAMP 技术(Brannan 等人,Nature Methods,2021),这是第一种在转录组范围内识别 RNA 结合蛋白位点和以单细胞分辨率进行翻译测量的方法。Yeo 实验室的工作被《Nature Methods》和《Nature Reviews Genetics》列为“值得关注的方法”,并被《Discover》杂志列为头条新闻。这些努力促成了开发 RNA 相关疾病药物的临床项目。Yeo 博士撰写了 180 多篇同行评议出版物,包括神经退行性疾病、RNA 处理、计算生物学和干细胞模型领域的特邀书籍章节和评论文章;并担任两本 RNA 结合蛋白生物学书籍的编辑。Gene 是 Cell Reports、Cell Research 和 eLife 杂志的编辑委员会成员,也是 Review commons 的顾问委员会成员。Gene 于 2008 年加入加州大学圣地亚哥分校担任助理教授,2014 年晋升为副教授,2016 年晋升为教授。Gene 是索尔克研究所第一位克里克-雅各布斯研究员 (2005-2008)。其他奖项包括阿尔弗雷德·P·斯隆奖学金(表彰他在计算分子生物学领域的工作)(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师奖(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会颁发的首届早期职业奖(2017 年)、Blavatnik 国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy 奖“大创意”获得者(2019 年)和跨领域类别的高被引研究员(2019 年和 2020 年),表彰过去十年全球最具影响力的研究人员。Gene 还是 Paul Allen 杰出研究员(2020 年),并获得了 RNA 学会颁发的 2021 年 Elisa Izaurralde 研究、教学和服务创新奖。 Gene 是 Locanabio、Eclipse Bioinnovations、Enzerna、Proteona、Trotana 和 Circ Bio 等生物技术公司的联合创始人。Gene 曾任或担任 Allen Institute of Immunology、Locanabio、Eclipse Bioinnovations、Proteona、CircBio、Aquinnah、Cell Applications、Tecan、LGC、Sardona Therapeutics、Ladder Therapeutics、Insitro、Trotana、Nooma 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 的实验室目前或之前曾得到美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会、陈-扎克伯格倡议、武田、基因泰克和罗氏的支持。 Gene 是圣地亚哥新冠疫情研究企业网络 (SCREEN,2020 年) 的创始人,也是圣地亚哥新冠疫情流行病学和研究联盟 (SEARCH,2020 年) 的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区外展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 EXCITE (快速新冠识别环境) 实验室的联合主任,该实验室在 UCSD 进行新冠高通量测试,并且是 UCSD 重返学习指导委员会的成员。Gene 是 Biocom 重返工作岗位工作组的成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战并庆祝他们的科学成就的机会。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在花时间进行攀岩。
虽然卤化物钙钛矿引起了学术界的广泛关注,但大规模工业生产的例子仍然很少。从这个角度来看,我们回顾了阻碍卤化物钙钛矿商业化的实际挑战,并讨论了机器学习 (ML) 工具如何提供帮助:(1) 融合机构知识和人类专业知识的主动学习算法可以帮助稳定和快速更新基线制造流程;(2) 包括计算机成像在内的 ML 驱动的计量可以帮助缩小大面积和小面积设备之间的性能差距;(3) 推理方法可以通过协调多个数据流和模拟来帮助加速根本原因分析,将研究工作集中在最有可能改进的领域。我们得出的结论是,为了应对其中的许多挑战,需要对现有的 ML 和统计方法进行渐进式(而不是彻底的)调整。我们确定资源来帮助培养内部数据科学人才,并提出如何通过产学研合作帮助“现成的”机器学习工具适应特定的行业需求,通过揭示潜在机制进一步改善过程控制,并开发“游戏规则改变者”的面向发现的算法,以更好地驾驭广阔的材料组合空间和文献。
使用嵌合抗原受体 (CAR) T 细胞治疗实体癌的难题是缺乏理想的靶抗原,这些靶抗原既绝对肿瘤特异性又均质表达。我们表明,多抗原引发和杀伤识别电路提供了灵活性和精确度,可以克服胶质母细胞瘤背景下的这些挑战。可识别特定引发抗原(例如异质但肿瘤特异性的胶质母细胞瘤新抗原表皮生长因子受体剪接变体 III (EGFRvIII) 或中枢神经系统 (CNS) 组织特异性抗原髓鞘少突胶质细胞糖蛋白 (MOG))的 synNotch 受体可用于局部诱导 CAR 表达。通过靶向同质但非绝对肿瘤特异性的抗原,这可以彻底但可控地杀死肿瘤细胞。此外,synNotch 调节的 CAR 表达可避免强直信号和衰竭,使更高比例的 T 细胞保持幼稚/干细胞记忆状态。在携带脑内患者来源异种移植瘤 (PDX) 且异质性表达 EGFRvIII 的免疫缺陷小鼠中,单次静脉输注 EGFRvIII synNotch-CAR T 细胞表现出比传统组成性表达 CAR T 细胞更高的抗肿瘤功效和 T 细胞持久性,且不会杀死肿瘤外细胞。用中枢神经系统特异性抗原 MOG 引发的 synNotch-CAR 电路转导的 T 细胞也表现出对脑内 PDX 的精确和有效控制,而没有证据表明在脑外引发。总之,通过使用整合对多个不完善但互补抗原的识别的电路,我们提高了针对胶质母细胞瘤的 T 细胞的特异性、完整性和持久性,从而提供了适用于其他实体肿瘤的通用识别策略。
自然,全新的图森还使用了最新的智能技术进行升级,以使每一段旅程更安全,更方便。在开始旅途之前,您可以使用10.25英寸触摸屏检查日历,以重新确认您的会议并将手机放入高速无线充电码头中。,多亏了Apple Carplay™和Android Auto™,您可以插入智能手机以在Big 10.25英寸屏幕上直接将自己喜欢的应用程序和电话功能投影。8英寸显示音频系统具有无线Apple Carplay™和Android Auto™,因此您甚至不必插入智能手机。然后,您可以使用语音控制命令接听电话,发送和接收消息,并从Krell的Premium Sound系统上收听音乐。
1。Saiba Varma,Kalindi Vora,Keolu Fox,Suze Berkhout和Tarik Benmarhnia。为什么要求多元化试验人群的呼吁不足。新英格兰医学杂志。(即将到来,2020年)2。Keolu Fox。 lei niho palaoa和数字工具,以防止非法使用古代DNA。 夏威夷考古学。 (即将到来,2020年)3。 Fernando A. Villanea,Emilia Huerta-Sanchez和Keolu Fox。 尼安德特人和丹尼索沃斯人的ABO遗传变异。 (即将到来,2020年)4。 Vicky Cameron,Keolu Fox,Maui Hudson,Jacquelyn Taylor,Veronica Barcelona de Mendoza,Yan V. Sun,Alison Cirino和Gia Mudd-Martin。 心血管基因组学研究的考虑因素与少数群体和土著人口。 循环:基因组和精确医学。 (即将到来,2020年)5。 Keolu Fox。 “我们所有人”的计划和土著人民。 新英格兰医学杂志。 (2020年11月)6。 Keolu Fox。 包容的错觉 - “我们所有人”的研究计划和土著人民的DNA。 新英格兰医学杂志。 (2020年7月)7。 Kelly Blevins,Adele Crane,Christopher Lum,Kanako Furuta,Keolu Fox和Anne Stone。 paci岛麻风分枝杆菌的进化史。 皇家学会的哲学交易B. (接受,2020)Keolu Fox。lei niho palaoa和数字工具,以防止非法使用古代DNA。夏威夷考古学。(即将到来,2020年)3。Fernando A. Villanea,Emilia Huerta-Sanchez和Keolu Fox。尼安德特人和丹尼索沃斯人的ABO遗传变异。(即将到来,2020年)4。Vicky Cameron,Keolu Fox,Maui Hudson,Jacquelyn Taylor,Veronica Barcelona de Mendoza,Yan V. Sun,Alison Cirino和Gia Mudd-Martin。心血管基因组学研究的考虑因素与少数群体和土著人口。循环:基因组和精确医学。(即将到来,2020年)5。Keolu Fox。 “我们所有人”的计划和土著人民。 新英格兰医学杂志。 (2020年11月)6。 Keolu Fox。 包容的错觉 - “我们所有人”的研究计划和土著人民的DNA。 新英格兰医学杂志。 (2020年7月)7。 Kelly Blevins,Adele Crane,Christopher Lum,Kanako Furuta,Keolu Fox和Anne Stone。 paci岛麻风分枝杆菌的进化史。 皇家学会的哲学交易B. (接受,2020)Keolu Fox。“我们所有人”的计划和土著人民。新英格兰医学杂志。(2020年11月)6。Keolu Fox。 包容的错觉 - “我们所有人”的研究计划和土著人民的DNA。 新英格兰医学杂志。 (2020年7月)7。 Kelly Blevins,Adele Crane,Christopher Lum,Kanako Furuta,Keolu Fox和Anne Stone。 paci岛麻风分枝杆菌的进化史。 皇家学会的哲学交易B. (接受,2020)Keolu Fox。包容的错觉 - “我们所有人”的研究计划和土著人民的DNA。新英格兰医学杂志。(2020年7月)7。Kelly Blevins,Adele Crane,Christopher Lum,Kanako Furuta,Keolu Fox和Anne Stone。paci岛麻风分枝杆菌的进化史。皇家学会的哲学交易B.(接受,2020)
