斯德哥尔摩大学动物学系博士后奖学金职位 大脑形态进化和行为 斯德哥尔摩大学动物学系 Niclas Kolm 教授研究组提供为期两年的全职博士后奖学金职位。该项目旨在研究物种内大脑形态变异和行为变异之间的进化关联。为此,该项目将使用三个已经建立的孔雀鱼 (Poecilia reticulata) 人工选择系,它们具有 i) 不同的相对大脑尺寸、ii) 不同的学习行为和 iii) 不同的相对端脑尺寸。还计划进行一项关于神经元密度的额外选择实验。坚实的基础设施(超过 4000 个水族馆,六个房间专门用于大样本量的个体和群体分析)可用于人工选择实验、认知能力的多种分析、配偶选择、捕食者-猎物相互作用、集体运动、迁徙行为、生理学以及大脑和身体形态学(该项目可通过蔡司 Versa 520 和 SciLifeLab 的光片显微镜使用 X 射线显微镜)。该部门还提供分子工具来分析基因组机制。博士后的个人研究兴趣对于确定确切的项目非常重要。
NANO用户设施:( Nano用户设施(NUF)服务以收费提供给外部和内部用户)原子力显微镜(AFM)AFM(AFM)AFM(Agilent 5500)可用于检查材料的表面形态(例如导电,非导向,聚合物,聚合物,组合生物学样品等,均具有Atomic solutive。也可以分析样品的粒度和粗糙度。它还具有多种其他模式,例如磁力显微镜(MFM),电流传感原子力显微镜(CSAFM)等。场发射扫描电子显微镜(FESEM)FESEM(Carl Zeiss)可用于以非常高(大约1.5 nm)(约1.5 nm)(约1.5 nm)的所有材料(导电和非导导)成像。FESEM系统还配备了牛津仪器,英国制造了能源色散X射线分析(EDAX)系统,以进行组成分析,包括映射要检查的材料。高分辨率TE冷却检测器可以检测到原子数大于5的元素。 室/低温光致发光光致发光光谱仪(Horiba Jobin yvon)用于探测材料的光学特性,例如带隙,重组机制和缺陷检测。 高性能热电冷却检测器可以通过允许良好的信号与噪声比和较长的整合时间来检测更好的频谱。 规格➢激发来源:HE-CD激光器(λ= 325 nm)➢检测范围:350-900 nm➢温度范围:10-300 k元素。室/低温光致发光光致发光光谱仪(Horiba Jobin yvon)用于探测材料的光学特性,例如带隙,重组机制和缺陷检测。高性能热电冷却检测器可以通过允许良好的信号与噪声比和较长的整合时间来检测更好的频谱。规格➢激发来源:HE-CD激光器(λ= 325 nm)➢检测范围:350-900 nm➢温度范围:10-300 k
在分析型 PicoProbe 仪器上实现计算介导显微镜和工作流程 10:55 – 11:15 关于显微镜大数据处理的小组讨论 11:15 – 11:40 RAW Ayyubi,UIC 原子分辨率 STEM 图像中的自动缺陷检测:一种带有变分卷积自动编码器的机器学习方法 11:40 – 12:15 Will Harris,蔡司使用基于人工智能的方法克服 3D X 射线成像中的实际挑战 12:15 – 12.30 M 3 S 商务会议 12:30 – 14:00 与供应商共进午餐和参观 14:00 – 14:45 Tekin Bicer,博士,阿贡国家实验室 使用人工智能和机器学习方法增强阿贡同步加速器光源的 X 射线微断层扫描15:45 – 15:10 Rosa Diaz Rivas,普渡大学 量子计算材料评估的可扩展图像处理协议 15:10 – 15:40 Jie Chen 博士,西北大学 使用多视角意见融合机器学习从电子衍射图案中自动识别晶体系统 15:40 – 15:50 闭幕词 *可选择参观位于技术学院 AB 翼的 NU ANCE 设施
●具有低温和元素分析能力的透射电子显微镜(TEM):配备了Gatan Crotansfer持有者和牛津仪器能量色散X射线光谱仪(EDS)的JEOL JEEL JEM-2100(EDS)。●具有低温和元素分析能力的扫描电子显微镜(SEM):Zeiss Sigma-VP现场发射SEM配备了可变压力,次级电子,透镜和反向散射检测器,Gatan Alto Alto低温制备和加载模块,以及Oxford Encellorments Energy Instruments Energy Encellocts Energy Enstruments Energy Enstruments Energy Enstruments X-Ray Epperersive x-Ray Eppesermate(Eds)。●X射线衍射(XRD):Rigaku X射线衍射仪Ultima IV。●共聚焦拉曼显微镜(CRM):WITEC Alpha 300 R配备有电动XYZ阶段用于大面积摄入,两个激发激光波长(785和532 nm)和10倍至100倍的目标。●高意见筛选系统(HCS):Perkin Elmer Opera Phanix高通量共聚焦荧光显微镜。●傅立叶变换红外光谱仪和显微镜(FTIR):Shimadzu Irtracer-100 FTIR光谱仪,配备了固体和液体的衰减总反射(ATR),适用于传输和反射测量,并与Aimadzu AIM-9000 Microftir系统相结合。●X射线荧光(XRF):Shimadzu EDX-8100 XRF系统,用于粉末,散装和液体样品的元素分析。大气,真空和氦测量值低检测极限。
医学研究中人工智能的报告指南 J. Peter Campbell, MD, MPH、Aaron Y Lee, MD, MSCI、Michael Abràmoff, MD、Pearse A. Keane, MD, FRCOphth、Daniel SW Ting, MD PhD 和 Michael F. Chiang, MD 资金支持:JPC 和 MFC 得到美国国立卫生研究院 (马里兰州贝塞斯达) 的 R01EY19474、R01EY031331、K12EY027720 和 P30EY10572 的支持;以及防盲研究 (JPC) 的无限制部门资金和职业发展奖的支持。AYL 得到 NIH/NEI K23EY029246、NIH P30EY10572 和防盲研究的无限制拨款的支持。赞助商/资助组织未参与本研究的设计或实施。财务披露:Michael D Abramoff,IDx(I、F、E、P、S)、Alimera(F)。J. Peter Campbell,Genentech(F)。Aaron Y Lee,美国 FDA(E)、Genentech(C)、Topcon(C)、Verana Health(C)、Santen(F)、Novartis(F)、Carl Zeiss Meditec(F)。Pearse A. Keane,DeepMind Technologies(C)、Roche(C)、Novartis(C)、Apellis(C)、Bayer(F)、Allergan(F)、Topcon(F)、Heidelberg Engineering(F)。Daniel Ting,EyRIS(IP)、Novartis(C)、Ocutrx(I、C)、Optomed(C)。通讯作者:Michael F Chiang 地址?联系方式?
所有其他公司,品牌和产品名称都是其各自持有人的商标或注册商标。红色与第三方商标无关,与没有明确的权利无关,与没有明确的权利。Adobe和Adobe Premiere Pro是Adobe Systems Incorporated的注册商标。AJA是AJA Video Systems,Inc。Cooke和S4/I的注册商标,是Cooke Optics Limited的注册商标。Davinci是美国和其他国家 /地区Blackmagic Design的注册商标。Distagon,Makro-Planar和Otus是Carl Zeiss AG的注册商标。Fujinon是Fujifilm Corporation的注册商标。HDMI是美国和其他国家的HDMI Licensing LLC的注册商标。Leica是Leica Microsystems的注册商标。Loctite是Henkel AG&Company KGAA的注册商标。Nikkor和Nikon是尼康公司的注册商标。佳能是佳能,美国苹果,Macintosh,Final Cut Pro和QuickTime的注册商标,是美国和其他国家 /地区的Apple Inc.的注册商标。Windex是S. C. Johnson&Son,Inc。的注册商标。Windows是Microsoft Corporation的注册商标。Lemo是美国Lemo的注册商标。索尼是索尼公司的注册商标。TORX是美国或其他国家 /地区的Acument知识产权有限责任公司的注册商标。iOS是美国和其他国家的思科的注册商标。Edius Pro是Grass Valley的注册商标。avid是Avid Technology,Inc。Davinci Resolve是美国和其他国家的Blackmagic Design的注册商标。Vegas Pro是Sony Creative Software的注册商标。IDX是IDX Company,Ltd。的注册商标
•4DMT(C,R),Abbvie(C),Adverum(c,r),拟合(R),AGTC(C),Alconus(C),Alkera(C,R),Alkeus(C,R),Aspidian(C,R),Ascidian(C,R)(C,R),Asclepix(r)(C,R),Bayer(c),Bayer(c) Ingelheim(C,R),Clearside(C,R),Eyepoint(C,R),陀螺仪(R),Ingel(C,SO),Ionis(r),Irenix(R),离子(C,R),Janssen(C,C,R),Kiora(C,C,C),Kodiac(C,C,C,C,R),Kyot(Cyo),cyot(cyot dd ddddddddddd dd dddd dddd ddd dddd dddddd. (c),纳米镜)。 (C,R), Neurotech (C, R), NGM (C,R), Novartis (C, R), Ocugen (R), Therapeutix (C, R), Ocuphire (C), Occuls (R), Oxular (C,R), Oxurion (R), Panther (O), Bio Perceives (C,R), PolyPhotonix (O), Pykus (R), Ray (C), RecenseMedical (O), Regeneron (C,R), RegenXBio (C,R), Resolute (R), Roche (C,R), Sanda (C), Sainte (C), Shanghai (R), Skyline (R), Stealth (C,R), Sylentis (C), THEA (C), Therini (C), DissueGen (SO), Valo (C,R),Visgenx(C,O),Vitran(O),Zeiss(C)
图1。T(14; 19)(Q11.2; Q13.3)在T8ML-1中的基因组特征。 (a)光谱核分型(天空)描绘了来自T8ML-1核型的G带,未加工和伪色彩的染色体图像,显示了多个PLE改变。 红色和绿色箭头分别表示DER(14)和DER(19)易位伙伴;白色箭头显示非参与者断点。 天空揭示了与持续存在的患者衍生的亚克隆一致的异质但稳定的克隆下结构。 (b)G频段显示了14Q11.2和19Q13.3的T(14; 19)的断点。 (c/d)14q11.2(c)和19q13.3(d)的Cytoscan图显示了基因组拷贝数图。 图插图显示了使用Tilepath克隆以及映射BAC(C)和Fosmid(D)克隆的映射数据的荧光原位杂交(FISH)。 请注意基于鱼图像的断点分配,描绘了14q11.2和19q13.3分别位于Tra@ dowr@下游增强子和下游短形式PVRL2的断点。 差异信号强度符合焦点扩增,如两个基因座的拷贝数图所示。 如前所述,进行了鱼类和基因组阵列。 使用HISKY系统(Applied Spectral Imaging,Edingen,Germany)捕获了细胞遗传学图像,该系统配置为AxioImager D1 Micro-Scope(Zeiss,Jena,Germany)。 如参考文献中所述,Siebert Lab友好地捐赠了克隆。 10,或从美国加利福尼亚州奥克兰市的BACPAC资源,儿童医院购买,并由Nick Translation用Dutp Fluors Dy495(绿色),DY590(RED)和DY547(黄色)(黄色)(黄色)购买。T(14; 19)(Q11.2; Q13.3)在T8ML-1中的基因组特征。(a)光谱核分型(天空)描绘了来自T8ML-1核型的G带,未加工和伪色彩的染色体图像,显示了多个PLE改变。红色和绿色箭头分别表示DER(14)和DER(19)易位伙伴;白色箭头显示非参与者断点。天空揭示了与持续存在的患者衍生的亚克隆一致的异质但稳定的克隆下结构。(b)G频段显示了14Q11.2和19Q13.3的T(14; 19)的断点。(c/d)14q11.2(c)和19q13.3(d)的Cytoscan图显示了基因组拷贝数图。图插图显示了使用Tilepath克隆以及映射BAC(C)和Fosmid(D)克隆的映射数据的荧光原位杂交(FISH)。请注意基于鱼图像的断点分配,描绘了14q11.2和19q13.3分别位于Tra@ dowr@下游增强子和下游短形式PVRL2的断点。差异信号强度符合焦点扩增,如两个基因座的拷贝数图所示。鱼类和基因组阵列。使用HISKY系统(Applied Spectral Imaging,Edingen,Germany)捕获了细胞遗传学图像,该系统配置为AxioImager D1 Micro-Scope(Zeiss,Jena,Germany)。如参考文献中所述,Siebert Lab友好地捐赠了克隆。10,或从美国加利福尼亚州奥克兰市的BACPAC资源,儿童医院购买,并由Nick Translation用Dutp Fluors Dy495(绿色),DY590(RED)和DY547(黄色)(黄色)(黄色)购买。基因组阵列数据由Cytoscan高密度基因组阵列(Affymetrix,Thermo Fischer,Darmstadt,Germany)提供。
鉴于脑肿瘤切除范围和术后生存率之间存在已确定的直接相关性,获得完整的切除组织至关重要。除了当前临床实践中引入的各种技术进步外,组织病理学研究仍然是确诊的黄金标准。冰冻切片分析仍然是最快速、最常用的术中组织病理学方法,可用于术中鉴别诊断。尽管如此,这种技术仍存在一些内在局限性,限制了其在手术期间获得实时诊断的整体潜力。在这种情况下,得益于在其他非神经外科领域进行的各种研究的结果,共聚焦激光技术被认为是一种在神经外科中获得近乎实时的术中组织学图像的有前途的方法。虽然在目前的神经外科实践中还远未常规实施,但相关文献正在迅速增加,最近有各种报告表明,该技术在临床前和临床环境中与荧光素钠静脉注射相结合,可用于识别脑肿瘤、微血管和肿瘤边缘。特别是在神经外科领域,在各种可用设备中,蔡司 CONVIVO 系统可能拥有最新和最多的实验研究来评估其实用性,该系统已被证实可用于识别脑肿瘤、提供诊断和区分健康组织和病理组织以及研究脑血管。本系统综述的主要目的是
与会者,参展商和赞助商之间的动态互动有助于定义使这次会议与众不同的EIPBN社区。在展览馆和网络活动中建立的关系持续了数年甚至数十年。感谢我们的白金赞助商海德堡乐器;黄金赞助商STS-ELIONIX;银牌赞助商Allresist,Genisys,Jeol和Raith; and all our exhibitors and sponsors: Beamfox, Cleanroom Labware, Cornell NanoScale Science and Technology Facility, Crestec, Dischem EVG, Herzan, Heteromerge, Ionoptika, Jenoptik, KLA, Lab14, MAEBL, Microlightt 3D, Nanoscribe, Nuflare, Oregon Physics, Prinano, Quantum Design, SAES, Secure Foundry, TEL, Tescan,Tetramem,Tousimis,Valutek,Vanguard Automation,Vistec Electron Beam,Xrnanotech,Zeiss,Zeon和Zyvex Labs。我还要感谢我们的政府和社会赞助商:DOE,AVS和IEEE NANO。今年的新成员是学术纳米纳夫人赞助学生并突出他们的设施的机会;感谢宾夕法尼亚大学辛格大学纳米技术中心,俄亥俄州立大学材料与制造研究所,科罗拉多大学博尔德分校科罗拉多大学纳米制造与特征(COSINC)的仪器(Georgia Tech Tech Institute in Mater and System for Mater and System for Montana Tech,NFCF Nano Pittsburgh,Texsburgh,Texbburgh,princeT and texburgh,princeT and texburgh,princeT and crinceT and princeT and agief and PrinceT Angief and PrinceT Angief and cift。请注意,对任何事件的捐款和/或赞助都不构成对特定计划,发言人或提出的观点的部门或机构认可。
