•我们的重点:通过将尖端基因组技术整合到恶性淋巴瘤的研究中来推进个性化的肿瘤学。我们的实验室对这一领域做出了巨大贡献,包括Alig,包括Alig,Nature 2024; Sworder,Kurtz&Alig,癌细胞2023; Mutter&Alig,JCO 2023; Alig,JCO 2021。•我们的目标包括: - 利用循环肿瘤DNA(CTDNA)和其他非侵入性生物标志物的潜力来改善疾病监测,早期检测和治疗性决策。- 探索恶性淋巴瘤的分子和临床多样性,以发现对疾病生物学的新见解。- 识别预后和预测性生物标志物来完善个性化的治疗策略。- 将研究结果转化为创新的方法,以增强患者的结果和生活质量。•项目:“ B细胞淋巴瘤的分子分析”•国际上可见,友好,友好,协作和动机的工作环境•自由实现您自己的研究思想的自由•获得尖端技术•与领先的国际研究人员合作进行科学合作的巨大机会•在国际领先的职业中•在公共服务方面获得公共服务的必要资格••公共范围•公共服务•公共服务•公共服务• (TV-L)含。年度奖金付款和补充公司养老金计划•每个日历年的休假30天(用于全职职位)•与其他部门的同事跨学科工作•使用现代设备和认证的质量标准•家庭友好的企业文化,例如,公司日托中心,学校时代儿童度假计划,在所有生活情况下员工服务办公室的建议和支持•广泛的培训和继续教育机会,例如在英国培训学院Essen•健康管理,例如 公司集成管理,疫苗接种,促进体育活动•有吸引力的附带福利,例如 减少价格的食堂餐,社区活动,学生住宅的住宿在英国培训学院Essen•健康管理,例如公司集成管理,疫苗接种,促进体育活动•有吸引力的附带福利,例如减少价格的食堂餐,社区活动,学生住宅的住宿
ABLE 法案监督委员会 1789 W. Jefferson St.,邮寄地址 1211 Phoenix, Arizona 85007 602-364-0017 Brittany Chipley,执行董事 亚利桑那州实现更好生活体验 (ABLE) 计划是一项储蓄计划,旨在为失明或残障人士及其家人和朋友提供向免税储蓄账户存钱以支付与残疾相关的费用的选择。亚利桑那州 ABLE 立法还成立了七 (7) 名成员的亚利桑那州 ABLE 法案监督委员会,为该计划的建立、实施和改进提供建议和指导,包括法定和规则变更。姓名 州长 任期届满 Karla Phillips-Krivickas Ducey 7/1/2024 Grahame P. Richards Ducey 7/1/2024 Jason Alan Snead Ducey 7/1/2024 Wendi Scharnhost Hobbs 7/1/2028 Emily B. Kile Hobbs 7/1/2028 0 当前职位空缺
•(海洋)生物多样性与学科的硕士学位或博士学位•在3年的广泛海洋生物多样性研究的经验中,理想情况下,在学术界或保护范围内。经验应超出学士学位或硕士学位•数据分析的经验,包括地理空间分析和统计数据•可证明的经验收集基线海洋生物多样性信息,以评估人类影响的风险•对缓解生物多样性风险的强烈了解•良好的研究,分析和写作技巧,对详细的详细工作,对详细工作•独立工作和远程团队的能力•远程和遥远的团队。
项目:DRO的经济影响评估是由已故的J. R. D. Tata先生于1988年构思和建立的,他试图建立一个机构来进行先进的多学科研究。该研究所作为一个论坛,将来自自然和生命科学,人文科学,社会科学以及冲突和安全研究的各种知识背景的个人聚集在一起。其跨学科研究团队赋予了基础NIA的理念。该研究所在研究科学与技术,哲学,社会问题和领导力之间的交集的综合方法方面是独一无二的。目的是培养学者,经理和领导人的广泛基础,他们将以洞察力,敏感性,自信和奉献精神应对当代印度和全球社会面临的复杂挑战。有关更多详细信息:www.nias.ins.in
我理解我有责任提交完整的申请,包括符合城市法规的所有必需文件。市政府不会扣留部分提交的文件。市政府接受此提交文件进行审查并不代表市政府承认申请完整。DRC 将根据 UCA 10-9a-509.5 做出此决定。我承认如果我的申请不完整,我有责任重新提交完整的申请。如果我重新提交我的项目,我理解审查周期不完整,除非且直到申请人回复了之前提交的所有必需修改和补充信息请求。我承认,在未处理的砾石基层已铺设并平整、下水道、雨水管道和水管以及入口箱已按照 American Fork City Code 第 15.01.230 节完成并测试之前,不会颁发建筑许可证。通过提交申请,业主/授权代表特此授权 American Fork City 代表进入该物业以评估此申请。
NC.08级角色目的:MSME培训官 - 创新开发负责通过确定市场机会,引入新的商业模式并支持提高业务绩效的技术来促进MSME行业内的创新。该角色着重于帮助MSME,包括非正式经济中的MSME,通过利用数字工具,创新策略以及其他发展中国家的成功实践来使其运营和访问电子市场多样化。向MSME和业务发展协调员报告,该官员制定了旨在促进新兴技术的使用,例如移动平台,电子商务系统和数字支付解决方案,以提高运营效率并扩大市场范围。通过推动创新并支持MSMES过渡到更可持续和适应性的商业实践,该官员在建立有助于当地经济增长的弹性企业中起着至关重要的作用。向:MSME和业务发展协调员直接报告:无主要责任:•推动创新和技术采用:确定市场机会,引入创新
通过技术工具对学术文献的分析允许识别模式和新兴主题,从而促进了对当前研究趋势的更深入的了解。 div>使用术语频率分析(TF-IDF)和主题的建模(LDA)的使用已显示在提取关键模式,揭示主要的研究领域和新兴领域,然后才能有效。 div>通过对主题的建模,确定了概念之间的复杂关系,并实现了文学动力学的更细微的愿景。 div>此外,对CO的作者和引文网络的分析还为作者与思想如何在科学界传播的关系提供了更广泛的了解。 div>跨学科性是新兴问题的重要特征,因为其中许多涉及多学科研究领域,例如数字健康和绿色技术。 div>但是,尽管技术工具具有优势,但需要人干预才能正确解释结果,因为算法可能无法捕获主题的完整背景。 div>总之,这些工具提高了学术分析的效率,但必须与专家解释相结合,以确保它们的精确性和相关性。 div>关键字:学术文本,新兴模式,文本挖掘,合作授权网络,跨学科。 div>
项目名称 研究细胞竞争潜在调节剂的作用 项目概要 细胞竞争是一种生物现象,在发育和成年期起着至关重要的作用,因为它确保组织保持体内平衡。细胞竞争类似于细胞规模上的达尔文进化论。当组织由具有不同相对“适应性”的细胞组成时,适应性更强或更适应的细胞(“赢家”)将淘汰适应性较差的“输家”细胞。毫不奇怪,这种现象被用于癌症等疾病,其中肿瘤细胞可以消灭正常细胞并因此在组织中定殖。尽管长期以来人们对细胞竞争一直很感兴趣,但我们仍然缺乏有关控制细胞竞争的分子机制的重要见解。我们最近在果蝇中创建了一种遗传工具,使我们能够通过在同一组织中生成具有不同适应性的细胞克隆来研究体内细胞竞争。这使我们能够潜在地破译控制细胞竞争的分子机制。利用该工具,我们分析了果蝇细胞竞争的两种范式,生成了“赢家”和“输家”细胞的转录组特征,并确定了在“赢家”和“输家”细胞中差异表达的基因,这些基因是细胞竞争的潜在新型调节剂,我们旨在在此项目中进行研究。
移植物的成功和幼苗的增长反应(腰cardiumis)对三个浓度的吲哚丁酸(IBA)和Scion类型的浓度,而Scion类型明亮的Osei Poku,Ben Kwaku Branoh Banful,Irene Akua Akua Idun Idun Idun Idun Idun Idun Idun idun idun idun Paul Kweku Tandoh*和Michael Osei(Michael Osei)和Michael Osei于10月20日在2024年10月20日(12月20日),12月202日,12月20日,A Decripted 2024 Actection 2024 Actection 2024 Actection 2024 Actection 2024 A Devcri T r a c t腰果是重要的树木作物,具有巨大的出口潜力和经济利益。种子繁殖是一个主要问题,因为与营养繁殖相比,农作物需要更长的时间才能达到可食用的成熟度。此外,无法通过种子传播来确保真正的植物。进行了此实验,以确定不同浓度的IBA和三种接替类型对腰果的移植成功的影响。该研究的实验设计是带有三个复制的随机完整块设计(RCBD)中的4 x 3阶乘布置。第一个因素是IBA的四个不同浓度(0 mL,750 mL,1000 mL和1250 mL)。第二个因素是三个级别(分别是Softwood,Semi-Hardwood和Hardwood)的Scion类型。用1250 mL浓度的IBA处理的半硬木切口花了短的天(13天)才能获得移植物成功,并且比例最高。对于所研究的所有营养参数(植物高度,茎的围栏,叶子数,根生物量和根长度),半hardwood插条用1250 mL浓度的IBA处理,获得了最佳记录,并且在移植后既有幼苗的幸存下降。和Osei,M。2024。int。J. Agril。J. Agril。总而言之,为了成功的移植成功,再加上幼苗的相应生长,最好将1250 mL的IBA浓度与半hardwood Scion一起使用。关键字:Mersitems,激素,细胞壁,愈伤组织,Kwame Nkrumah科学技术大学园艺芽培养系 * Tandoh,P.K。移植物的成功和幼苗生长反应(西卡氏菌)对三种浓度的吲哚丁酸(IBA)和Scion类型的植物。res。Innov。 技术。 14(2):132-145。 https://doi.org/10.3329/ijarit.v14i2.79424介绍来自巴西,腰果(Anacardium accidentale L.)现在广泛地生长在热带地区,在整个热带地区,在16世纪的印度和东非,在印度和东非的显着扩张,在16世纪(Silva et e al ealeal。2024eal。 。 根据Shahrajabian和Sun(2023年)的说法,芒果和开心果也落入了这个家庭,腰果的叶子类似于开心果树的叶子。 常绿的腰果树很快就会变成巨大的,整个树枝的树木,达到约15米的高度(Helgason and Storgaard,2023年)。 在伪苏特(Pseudofruit)或椎弓根(也称为腰果苹果或腰果水果)结束时,腰果在其硬壳上与肾脏相似的外壳在外部生长(Malhotra等,2017)。 根据Shahrajabian和Sun(2023)的说法,水果是肾脏形状的,大约是大小Innov。技术。14(2):132-145。 https://doi.org/10.3329/ijarit.v14i2.79424介绍来自巴西,腰果(Anacardium accidentale L.)现在广泛地生长在热带地区,在整个热带地区,在16世纪的印度和东非,在印度和东非的显着扩张,在16世纪(Silva et e al ealeal。2024eal。 。芒果和开心果也落入了这个家庭,腰果的叶子类似于开心果树的叶子。常绿的腰果树很快就会变成巨大的,整个树枝的树木,达到约15米的高度(Helgason and Storgaard,2023年)。在伪苏特(Pseudofruit)或椎弓根(也称为腰果苹果或腰果水果)结束时,腰果在其硬壳上与肾脏相似的外壳在外部生长(Malhotra等,2017)。根据Shahrajabian和Sun(2023)的说法,水果是肾脏形状的,大约是大小可食用的肿胀水果茎或花梗被称为腰果“苹果”;在其提示上,悬挂的腰果,其中包含种子或“坚果”(Essien等,2021)。