我们小组对脂滴的生物合成和功能感兴趣。这些亚细胞器动态平衡了我们身体几乎所有细胞中中性脂质的流入、储存和消耗,因此是脂质代谢的中心枢纽。脂滴与一系列人类病理有关,包括现代社会的标志性疾病,如肥胖、糖尿病、肝脂肪变性和心血管疾病。然而,脂滴生物合成和功能以及这些过程中的病理异常背后的分子机制仍然很大程度上未知。我们实验室的项目解决了以下问题:• 蛋白质靶向和插入脂滴膜背后的分子机制是什么?• 哪些物理化学膜特性驱动蛋白质分配到脂滴中?
“在P&G化学药品上,我们一直在使用自然衍生的化学产品制造产品已有160多年的历史。我们的热情是通过我们创造的富有负责任的自然衍生的低碳产品来充当可持续业务增长的催化剂。我们的承诺是为P&G和对我们信任的公司提供服务,以提供高质量,基于生物的产品和供应链可靠性。”
教师将改善其数字学习资源,为学生提供互动和最新的学习材料的访问,尤其是在尖端的生物技术领域。将实施实时反馈机制,以收集直接的学生意见并进行快速调整以增强他们的学习经验。将开发新的课外活动,例如学生主导的研究俱乐部,以促进学生的合作并增强课堂外的研究经验。
2024-2025学年的医学生物化学和生物技术学院的质量改进计划(QIP)旨在解决年度质量报告中确定的增长领域,同时引入新的计划,以进一步提高学术课程,学生的成果,教职员工绩效,教职员工和研究成果。该计划概述了有针对性的行动,时间表,负责任的参与者和绩效指标,以持续改进教师。
教学大纲修订:教职员工修订了所有课程,以确保它们与UBT学院的使命和医学生物化学和生物技术的全球趋势保持一致。这包括合并实际应用和引入反映尖端研究领域的新主题。高级生物技术主题的整合:作为对行业需求的回应,包括基因编辑,CRISPR技术,生物信息学和生物技术在药品中的专业课程。临床实践要求:在所有实验室和临床学科中都包括一种实用方法,以确保学生通过专门的实验室,研究项目和临床实习获得足够的动手经验。引入数字生物化学工具:遵循行业反馈,有关生物信息学的新模块,计算生物学以及在生物化学中使用数字工具的使用,已纳入课程中,增强了学生在该领域的数字素养。
对卓越的承诺 - 医学生物化学和生物技术学院致力于实现教育和研究的最高标准。我们致力于提供创新的高质量教育,使学生在快速发展的生物化学和生物技术领域取得成功所必需的技能和知识。诚信 - 我们的教师建立在诚信的基础上,道德原则控制着所有学术,研究和专业活动。我们确保所有交易中的透明度,可信赖性和问责制,从而激发了对学生,员工和利益相关者的信心。问责制 - 我们通过对我们的使命做出坚定的承诺来承担对社会的责任。我们对学生的发展,研究的进步以及对本地和全球社区的积极贡献负责。有效性 - 教师致力于创造性,积极主动和有效的行动。我们不断评估和调整课程,以满足生物技术和医学生物化学行业不断变化的需求,实施现代教学实践,以促进学生的参与和成功。团队合作 - 我们认识到我们教师的成功是协作努力的结果。教师,学生和行业伙伴共同努力实现共同目标,培养合作和相互尊重的文化。我们旨在在学生中培养团队合作技能,为他们在多学科工作环境中取得成功做准备。
绿色和可持续化学是全球循环经济和更可持续社会运动的核心。绿色化学 30 年前就已成为公认的术语,主要建立在多年的工艺化学改进之上,这些改进带来了更安全、更高效的化学制造。早期的运动主要集中在尽可能避免使用更危险的化学物质和减少有毒化学废物。虽然这些仍然是核心组成部分,但现在人们对化学领域有了更全面的看法,原料、工艺和产品成为关注的焦点。Frontiers Green and Sustainable Chemistry 力求涵盖化学产品生命周期的所有关键阶段,包括可再生资源和废物增值、清洁合成和替代技术、产品性能以及环境影响和可回收性等关键主题。我们寻求高质量的研究文章,这些文章涉及所有关键行业的重要产品,包括先进材料、药品和其他生物活性物质、电子产品以及家庭和个人护理产品。我们从 2024 年中精选了 10 篇反映这些原则和价值观的优秀研究文章。在文章《将废水中的鸟粪石转化为氢燃料储存化合物氨硼烷》中,一种有趣且重要的未来氢源氨硼烷是从废水中合成的(Dingra 等人)。这不仅为广泛使用的废物打开了新用途,还可以帮助缓解人们对废水充分处理的日益担忧。有机废物的一种更广泛认可的用途是将其热解以生产有用的油,例如可以与传统原油原料共同进料的油。然而,这种热解油的最大问题往往是质量差。在《用流体催化裂解处理可再生和废物基原料:对催化性能的影响和改进催化剂设计的考虑》中,FCC 中固体催化剂的优化表明,热解油可以用作化石油的替代品,而对性能影响甚微(Mastry 等人)。木质素是数量最多但开发程度最低的自然资源之一,尽管具有化学潜力,但其废弃物比原料更多。在《工业木质素的生物催化选择性酰化:设计用于工业配方的新型生物基添加剂的新途径》中,工业钠盐木质素通过生物催化工艺进行化学改性(Sarieddine 等人)。所得材料具有有用的特性,表明可能具有实际的工业应用价值。
✓ 生命、能量、生物系统和生物圈;遗传学、进化和生物工程;健康以及身体活动和生活方式的作用。✓ 化学和生物化学基础知识:原子和分子、化学键和反应、结构和功能生物分子。✓ 细胞及其组成部分:细胞核、细胞质和细胞器、膜和细胞运输;细胞和生物体的多样性;微生物及其在环境和人类健康中的作用。✓ 生物系统中代谢和能量转换的原理以及主要代谢途径。✓ 遗传物质的组织及其功能:DNA和RNA;遗传密码和蛋白质的合成;发育和基因与环境的相互作用。✓ 繁殖、进化和环境;DNA复制、细胞分裂和生物体繁殖;人类健康、社会和未来前景;辅助生殖、基因工程、生物技术、人工智能。
1 俄罗斯莫斯科科学院 Vernadsky 地球化学和分析化学研究所 2 俄罗斯莫斯科国立核能研究大学 3 俄罗斯莫斯科鲍曼国立技术大学 4 俄罗斯莫斯科科学院 Vernadsky 国立地质博物馆 提交日期 2024 年 9 月 3 日 接受日期 2024 年 11 月 28 日 发布日期 2024 年 12 月 11 日 引用本文:A. Asavin、A. Litvinov、S. Baskakov 和 E. Chesalova,“莫斯科市通过 WSN 技术监测大气的机器人气体分析仪综合体”,地球环境科学洞察,第 1 卷,第 1 期,第 1-6 页,2024 年。版权:摘要 城市大气中的氢含量是环境生态学的一个新的敏感指标。由于这种气体的绝对浓度低和高挥发性,确定这种元素的复杂性需要开发专门的自主综合体来监测 H 2我们开发了一种基于无线数据传输网络 - 无线传感器网络(WSN)技术和由金属-绝缘体-半导体(MIS)结构开发的专用氢传感器的机器人综合体。本文介绍了莫斯科地区两个大气污染程度高低的站点的首批监测数据。结果表明,氢气的走向是互补的,由大气参数决定,但莫斯科中心和其边境的浓度水平差异几乎有一个数量级。这些数据与世界其他城市(巴黎、赫尔辛基等)的监测信息进行了比较。关键词:氢气监测;半导体气体传感器;WSN 网络;MIS 传感器缩写:MIS:金属-绝缘体-半导体;WSN:无线传感器网络 1.简介我们的工作目的是组织对大城市现代大气成分进行长期生态监测。环境大气安全和工业危险情况的控制需要及时对大气进行痕量成分监测。随着无线传感器网络 (WSN) 技术(无线数据传输系统)的出现,创建此类系统的技术取得了重大突破。WSN 是空间分布的自主传感器,用于监测物理或环境条件,例如气体、温度、压力等,并通过网络协作地将其数据传递到主要位置。WSN 由“节点”组成 - 从几个到几百个甚至几千个,每个节点都连接到一个(有时是几个)传感器。每个这样的传感器网络节点都有一个带有内部天线或连接到外部天线的无线电收发器、一个微控制器、一个用于与传感器接口的电子电路和一个能源,通常是电池或嵌入式能量收集形式。我们的项目包括开发一个信息和分析系统,其中包括气体传感器网络和 GIS 技术。该技术的优点是自主工作(长达数月甚至更长时间)、气体传感器的高频可编程测量、低成本(在网络的一个节点上)以及可以将多种类型的传感器连接到一个监控节点。这些作品对构建 WSN 的技术进行了足够详细的描述 [1–3]。还有许多专门的专著 [4] 和定期期刊(“无线传感器网络”、“国际传感器网络杂志 (IJSNet)”、“自组织网络”、“IEEE 传感器”、“EURASIP 无线通信和网络杂志”)。这里我们简要列出 WSN 数据传输技术的主要技术优势:
蒙特利尔大学医院中心研究中心 (CRCHUM) 和蒙特利尔大学医学院放射学、放射肿瘤学和核医学系正在寻找放射化学领域的教授研究员职位,负责开发和验证医学成像(正电子发射断层扫描 - PET 和其他模式)中使用的放射性示踪剂。候选人将制定一项创新的研究计划,融入从事转化研究的各种多学科团队,促进基础研究成果向临床应用的转化,用于患者、健康个体或动物的诊断、监测和治疗。作为放射学、放射肿瘤学和核医学系的成员,研究人员将被要求在一个充满活力的团队内工作,在加拿大最大的研究中心之一 CRCHUM 和蒙特利尔大学网络内工作 CRCHUM 是少数包含专门用于成像和工程的研究轴的研究中心之一。