BRAIN 2025 主办机构 香港中文大学神经外科分部 神经内科分部 神经病理学分部 支持机构 香港神经学会 香港神经肿瘤学会 香港神经外科学会 香港神经外科学会 (护理分会) 香港神经科学学生协会 国际病理学会香港分会 大会秘书处 香港沙田威尔斯亲王医院 外科学系神经外科分部 香港中文大学 吕志和临床科学大楼 4 楼 电话:(852) 3505 1316/ 3505 2624 / 3505 1852 传真:(852) 2637 7974 电邮:brain2025@surgery.cuhk.edu.hk 网站:cu-brain.cuhk.edu.hk
• 研究参与者及其家人和护理人员 • 新西兰临床研究:Olivia Dempster;副研究员:Karen Lindsay 博士、Leanne Barnett 博士、Mark Marshall 博士、Millie Wang 博士、Rohit Katial 博士、Hannah Woo 博士、Laura Elliott 博士、Paul Hamilton 博士、Christian Schwabe 博士;临床护士经理:Holly Cantwell;药剂师:Ben Oldfifield、Yining Han、Sandy Chang • 奥克兰市医院:Lydia Chan 博士 • 阿姆斯特丹大学医学中心:Petra Zwiers、Remy Petersen MD、Lauré Fijen MD、Daniela Stols-Goncalves MD • 剑桥大学医院:Tom Dymond • Intellia Therapeutics • Simbec-Orion
检查和评估部门功能“办公室应评估组织实施计划和立法任务的效率和有效性。It shall conduct programme evaluations with the purpose of establishing analytical and critical evaluations of the implementation of programmes and legislative mandates, examining whether changes therein require review of the methods of delivery, the continued relevance of administrative procedures and whether the activities correspond to the mandates as they may be reflected in the approved budgets and the medium-term plan of the Organization” (General Assembly resolution 48/218 B).团队负责人Daouda Badio团队,团队成员联系信息OIOS-IED联系信息电话:+1 212-963-8148;传真:+1 212-963-1211;电子邮件:oiosi@un.org juan carlospeña,节目总裁:+1 201 963 5800,电子邮件:penajc@un.org(eddie)yee woo guo,董事,电话:+1 917-367-3674,电子邮件:guoy@un.org
近年来,基于策略的教学 (SBI) 和自我调节学习 (SRL) 在英语作为外语 (EFL) 和英语作为第二语言 (ESL) 环境中的作用受到越来越多的关注。这些策略在提高语言习得方面显示出了希望。例如,最近的研究考察了如何将 SRL 策略融入写作教学中,以帮助有写作困难的学生 (Bewley,2020 年;Smith 等人,2020 年)。同样,一些研究考察了阅读策略的作用及其对提高学习成果的影响 (Li 等人,2022 年;Li 和 Gan,2022 年;Li 等人,2024 年)。其他语言领域的研究,如口语 (Uztosun,2020 年)、词汇 (Araya Pérez 等人,2013 年;Fatemipour 和 Najafgholikhan,2015 年;An 等人,2021 年)、写作 (Woo
Arejola、Abhimanyu Arya、Adrian Chu、Aaron Dsouza、Gwidon Famulka、Adrian Grad、Ping Wen 和 Russell Woo。我们感谢来自多个实践和职能部门的 400 多位麦肯锡同事慷慨贡献时间和专业知识,如果没有他们的见解,这项工作就不可能完成。我们特别感谢麦肯锡高级连接中心、麦肯锡未来移动中心、麦肯锡数字实践、麦肯锡技术、媒体和电信实践以及麦肯锡物联网服务线的成员。他们在整个工作过程中提供的帮助非常宝贵。此外,我们还要感谢 Allan R. Gold 和 David DeLallo 的编辑支持;负责制作的 Leff Communications;以及协调我们在麦肯锡工作的 Christine Englund。
新闻新加坡新加坡,2023年8月24日,NTU新加坡科学家发明了由盐水解决方案收取的微米 - 薄电池,可以为新加坡Nanyang Technological University,NTU Singapore的Nanyang Technological University(NTU Singapore)提供智能镜头的科学家,开发了一种柔性电池,与人类角膜一样薄,当它浸入盐水溶液中时,它可以在盐水溶液中储存一台盐水,从而可以在盐水溶液中施加一定的智能,从而可以聪明地智能和一日友好。智能隐形眼镜是能够在我们的角膜上显示可见信息的高科技隐形眼镜,可用于访问增强现实。当前用途包括帮助纠正视力,监测佩戴者的健康,并为患有慢性健康状况(例如糖尿病和青光眼)患者进行标记和治疗疾病。将来,可以开发智能隐形眼镜来记录和传输佩戴者看到并听到基于云的数据存储的所有内容。但是,要达到未来的潜力,需要开发安全且合适的电池来为它们提供动力。现有的可充电电池依赖于包含金属并且不适合在人眼中使用的电线或感应线圈,因为它们不舒服,并且对用户带来了风险。NTU开发的电池由生物相容性材料制成,不含电线或有毒的重金属,例如锂离子电池中的电池或无线充电系统。它具有基于葡萄糖的涂层,该涂层与周围盐水溶液中的钠和氯离子反应,而电池的水则用作“电线”或“电路”,以产生电力。电池也可以通过外部电源来传统地充电。电池在含有较低浓度的钠和钾离子时也可以由人眼泪动力。使用模拟的撕裂解决方案测试当前电池,研究人员表明,每十二小时的佩戴周期都将延长电池的寿命。领导该研究的NTU电气和电子工程学院(EEE)的Lee Seok Woo副教授Lee Seok Woo说:“这项研究始于A
感谢为本项目做出贡献的众多人士,包括:Bernice Alaniz、Jim Banaszak、Winsome Bowen、Andreas Breiter、Ed Chan、Tilly Chang、Stuart Cohen、John Cook、Sue Dyer、Stephen Engblom、Karen Trapenberg Frick、Tom Gellibrand、Sadie Graham、Tony Hansen、David Ho、Robert Jones、Nick Josefowitz、Ed Harrington、Leyla Hedayat、Gary Kennerly、Paula Kirlin、Adina Levin、Alon Levy、Michael Lindsay、Gwen Litvak、John Martin、Tony Meggs、Val Menotti、Joanne Parker、Colin Peppard、Howard Permut、Sebastian Petty、John Porcari、Jean-Claude Prager、Andrew Quinn、Dennis Ratcliffe、John Ristow、Liz Scanlon、Joshua Schank、Brian Stanke、Ben Tripousis、Kyle Vinson、Duncan Watry、Simon Whitehorn、 Colin Wright、Joy Woo 和 Jessica Zenk。
在我们最新的科技趋势系列文章中,我们联系了多位思想领袖,从不同角度探讨人工智能 (AI) 和创造力。我们在本系列中对人工智能的关注始于经验丰富的教育技术专家 Chris Dede,他将人工智能的出现置于历史背景中,并强调以批判的眼光看待人工智能的发展 (Warr 等人,2023 年)。然后,创新者和学者 Ethan Mollick 提倡教育工作者广泛采用生成式人工智能,并适应我们教育生态系统的这一新成员 (Henriksen 等人,2023 年)。最近,教育领袖和研究员 Kyle Jensen 探讨了写作过程、教学法、价值观和新兴技术之间的关系 (Woo 等人,2023 年)。所有这些富有洞察力的学者都强调
b - 环氧乙烷)和聚(苯乙烯- b - 甲基丙烯酸甲酯)。5-7 据报道,这些 BCP 的最小层状畴间距分别为 16 nm 和 17.5 nm 全螺距。8,9 为了进一步将此限制缩小到 10 nm 以下的域大小,已报道了基于使用高 χ 嵌段的各种策略。例如,Jo 等人报道了含有半螺距为 5 nm 的 BCP 的三氟乙基丙烯酸酯本体薄膜,10 而 Hancox 等人建议使用氟化长链引发剂作为第一个嵌段来合成极性聚(丙烯酸),其呈现 3.8 nm 半螺距的层状形态。11 此外,Woo 等人报道了在 PS 和 PMMA 嵌段之间使用短甲基丙烯酸嵌段来获得亚 10 nm 域。12
b - 环氧乙烷)和聚(苯乙烯- b - 甲基丙烯酸甲酯)。5-7 据报道,这些 BCP 的最小层状畴间距分别为 16 nm 和 17.5 nm 全螺距。8,9 为了进一步将此限制缩小到 10 nm 以下的域大小,已报道了基于使用高 χ 嵌段的各种策略。例如,Jo 等人报道了含有半螺距为 5 nm 的 BCP 的三氟乙基丙烯酸酯本体薄膜,10 而 Hancox 等人建议使用氟化长链引发剂作为第一个嵌段来合成极性聚(丙烯酸),其呈现 3.8 nm 半螺距的层状形态。11 此外,Woo 等人报道了在 PS 和 PMMA 嵌段之间使用短甲基丙烯酸嵌段来获得亚 10 nm 域。12