Jennifer M. Logg,哈佛大学哈佛商学院 作者感谢 Don A. Moore、Leif D. Nelson、Cameron Anderson 和 Michael A. Ranney 提供的有益评论和见解。还要感谢 Clayton Critcher、Linda Babcock 和 Rick Larrick,以及哈佛商学院谈判、组织与市场部门、宾夕法尼亚大学沃顿商学院运营、信息与决策系、卡内基梅隆大学社会与决策科学小组、伦敦政治经济学院公共政策系和加州大学洛杉矶分校安德森管理学院行为研讨会提供的深思熟虑的反馈和讨论。感谢 Jeff Hannon 慷慨招募在国家安全领域工作的参与者。感谢 Berkeley Dietvorst 慷慨分享实验材料。感谢情报高级研究计划活动 (IARPA)、加州大学伯克利分校哈斯商学院论文奖学金和哈斯商学院行为实验室的慷慨资助。感谢 Isaac Weinberg 和 Julia Prims 的研究协助。有关本文的通信请寄至 Jennifer M. Logg,哈佛商学院,哈佛大学,贝克图书馆,彭博中心 433,哈佛商学院,马萨诸塞州波士顿 02163。电子邮箱:jlogg@hbs.edu
2023 年 11 月 15 日 出席成员: Frederick C. Braun, III Martin Callahan Mitchell H. Pally Gary Pollakusky Ann-Marie Scheidt Frank C. Trotta 离席成员: Felix J. Grucci, Jr. 其他出席成员: Lisa M. G. Mulligan,首席执行官 Lori LaPonte,首席财务官 Amy Illardo,营销总监 Jocelyn Linse,行政助理 Terri Alkon,行政助理 Annette Eaderesto,IDA 法律顾问 William F. Weir,Nixon Peabody, LLP Howard Gross,Weinberg, Gross & Pergament, LLP(通过 Zoom) Barry Carrigan,Nixon Peabody, LLP(通过 Zoom) Cheryl Felice E. Anne Hayes Eric J. Russo,Vanbrunt Juzwiak & Russo, PC Kelley Heck,Tritec Jim Coughlan,Tritec Steve Losquadro Gary Hisiger,Morrit Hock & Hamroff,LLP Daniel Prokopy,Ion Renewables Dan Deegan,Forchelli Deegan Terrana,LLP(通过 Zoom)Len D'Amico,D & F Patchogue A.L.,LLC(通过 Zoom)Guy Germano,Germano & Cahill,P.C.(通过 Zoom)Gregg Rechler,R Squared Patchogue(通过 Zoom)Braun 主席于下午 12:35 开启了工业发展局会议
Robert D. White 个人简历 2024 年 12 月 塔夫茨大学 200 College Ave 办公室:(617) 627-2210 Medford, MA 02155 r.white@tufts.edu 主要兴趣领域 声学和超声波传感系统。 微机电系统 (MEMS) 制造、建模和测试。 声学 MEMS(麦克风、超声波)和空气动力学测量(皮肤摩擦传感器、气动声学传感器)。 空气耦合超声波应用于行星和大气科学。 声学、振动、动力学和控制。 机电系统与自动化。 有限元方法和系统建模。 测量用电子设备。 机械测量。 教育 密歇根大学安娜堡分校 机械工程博士 2005 论文:“用于声学传感的仿生捕获流体微系统” 微机械系统 (MEMS)、动力学、声学和耳蜗力学。 导师:Karl Grosh 教授。麻省理工学院 机械工程硕士 1999 硕士论文:“冲击和振动对微机械音叉陀螺仪性能的影响” 在 CS Draper 实验室。导师:Marc Weinberg 博士、Zaichun Feng 教授。 麻省理工学院 机械工程学士 1999 辅修数学。专注于音乐。 专业经验 机械工程副教授,塔夫茨大学,马萨诸塞州梅德福。2011 年 9 月至今
由于纳米技术领域的最新发展,一台工作的量子计算机已经成为一种实际的可能性,但是还有很长的路要走[1]。类似的情况发生在Quantum的通信中。光通道在量子通信中是可取的(例如,参见[2-10])。量子信号传输的概念出现在量子算法研究甚至耳朵的一开始。Abbe Rayleigh衍射极限限制了经典成像方法的空间分辨率。quanth-TUM成像利用光子之间的相关性,以繁殖具有较高分辨率的结构。量子相关的n-photon状态可能超过1 / n的经典限制1 / n的倍数,将其与海森贝格极限相对[11-13]。quanth-tam成像在通信,材料调查,生物学等中都有许多应用。[14 - 17]。在1998年,史蒂文·温伯格(Steven Weinberg)将注意力转移到了测量问题上,该问题并不能使人们能够使用量子纠缠系统中包含的完整信息。由于这个原因,研究人员试图在构造量子算法(包括量子信息传输算法)的同时避免不必要的测量。它导致在传输系统中使用大量元素。另一个问题是
许多证据表明,体育锻炼(PE)影响大脑的可塑性,影响认知和福祉(Weinberg and Gould,2015年;有关评论,请参见Fernandes等人,2017年)。实际上,实验和临床研究报告说,PE诱导大脑的结构和功能变化,确定巨大的生物学和心理利益。一般而言,当报道的效果时,习惯上将生物学方面与心理学方面区分开来是习惯上的。实际上,大多数研究都记录了PE对大脑(然后在认知功能上)或健康状况(就身心健康而言)的影响。在这篇综述中,我们将这两个方面互相影响。实际上,行为适当的选择取决于有效的认知功能。此外,情绪状态通过涉及前额叶区域和边缘结构的特定脑电路影响认知功能(Barbas,2000)。在分析PE的好处之前,有必要精确定义PE。的确,PE是一个与体育活动(PA)互换使用的术语,该术语是“需要能量消耗的骨骼肌产生的任何身体运动”(世界卫生组织,2010年)。然后,PA包括任何运动行为,例如日常和休闲活动,它被认为是一般健康状况的决定性生活方式(Burkhalter and Hillman,2011年)。相反,PE是“计划,结构化,重复的PA的子分类,并且具有最终形式或中间体
用于月球开拓者任务的月球热测绘仪。 NE Bowles 1 (neil.bowles@physics.ox.ac.uk)、BL Ehlmann 2,3、RL Klima 4、D. Blaney 3、S. Calcutt 1、J. Dickson 2、KL Donaldson Hanna 5,1、CS Edwards 6、R. Evans 1、R. Green 3、W. Frazier 3、R. Greenberger 2、MA House 7、C. Howe 8、J. Miura 2、C. Pieters 9、M. Sampson 10、R. Schindhelm 10、E. Scheller 2、C. Seybold 3、DR Thompson 3、J. Troeltzsch 10、TJ Warren 1、K. Shirley 1 和 J. Weinberg 10。 1 英国牛津大学物理系、2 加州理工学院,美国加利福尼亚州帕萨迪纳市、3 加州理工学院喷气推进实验室,美国加利福尼亚州帕萨迪纳市、4 约翰霍普金斯应用物理实验室,美国马里兰州劳雷尔市、5 中佛罗里达大学物理系,美国佛罗里达州奥兰多市、6 北亚利桑那大学,美国亚利桑那州弗拉格斯塔夫市、7 帕萨迪纳城市学院,美国加利福尼亚州帕萨迪纳市、8 STFC RAL 空间公司,英国迪德科特市、9 布朗大学,美国罗德岛州普罗维登斯市、10 Ball Aerospace & Technologies Corporation,美国科罗拉多州博尔德市。
创作者的创作者Aaron M. Frutos,Ashley M. Price,Elizabeth Harker,Emily L. Reeves,Haris M. Ahmad,Vel Murugan,Emily T. Martin,Stacey House,Elie A. Saade,Elie A. Saade,Richard K. ,朱莉·A·布姆(Julie A. Imah S. Dawood,Heidi L. Moline,Ariana P. Toepfer,Benjamin R. Clopper,Ruth Link-Gelles,Amanda B. Payne,Jessie R. Chung,Brendan Flannery,Nathaniel M. Lewis,Samantha M. Olson,Katherine M.疫苗有效性合作者
进化已被Darwin描述为“带有修改的下降”。进化不能成为个人现象,因为一个人生活并以固定的基因型死亡。最近,进化被认为是人口遗传组成的变化,而不是个人层面的变化。因此,人口而不是个人被视为进化的功能单位。随着基因和等位基因概念的发展,建立了遗传变异的遗传基础。和随时间的变化在亚种群中的遗传变异的相对频率是该物种进化的基础。人口的总遗传库存是其基因库。个体从该基因库中选择了一些等位基因,可能是随机进行的。hardy-weinberg平衡是一种计算在同一人群(和反之亦然)中确定的等位基因/基因频率的预期基因型频率的方法,假设随机交配,相等的生殖成功,没有相同的生殖成功,没有突变,没有选择或迁移的影响或迁移影响特定基因型。如果人口不符合Hardy-Weinberg的预测,那么这是一些实际影响的证据(例如,自然选择)打扰它。因此,如今正在广泛研究基因频率和改变这些频率,例如突变,迁移选择和遗传漂移等频率的力。
疾病的诊断和治疗需要对潜在机制有透彻的了解,从而确定有效治疗中可以针对的任何致命弱点。纵观历史,这种试图解释正常细胞转化为癌症的起源和机制的努力导致了各种理论的产生——从癌症作为一种诅咒到单细胞异质性水平的理解,这意味着即使在单一亚型癌症中也需要克服无数的分子挑战。随着对癌症遗传学和生物学的了解不断增加,这种疾病变得越来越复杂,难以理解。Hanahan 和 Weinberg 在他们开创性的“癌症特征”评论中将癌症作为一种疾病的复杂性提炼为关键特征。这种对复杂癌症生物学的清晰概念被广泛接受,并通过针对各种特征帮助推动了癌症治疗的发展,但随着技术的进步,我们对癌症作为一种疾病的看法更加细致,过去十年的额外理解要求我们重新审视癌症的特征。基于对癌症研究文献的广泛研究,我们提出了癌症的四个新标志,即细胞从特定的专门功能状态退化的能力、可以影响基因表达的表观遗传变化、微生物的作用和神经信号传导,这些将纳入标志概念化,并附有各种治疗手段的证据。
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