弗朗西斯科何塞卡尔达斯大学生物工程专业。电子邮件:jpavelinoa@correo.udistrital.edu.co - djrodriguezp@udistrital.edu.co
Manuela Ramos Caldas Lins毕业于州立大学Paraíba大学(UEPB)的心理学毕业,并接受了一项培训,旨在评估儿童疾病,从里奥格兰德大学(UFRN)联邦大学心理学硕士(UFRN)的心理学硕士和巴西利亚大学的心理学博士学位(UNB)。巴西利亚大学中心(UNICEUB)的本科和研究生课程教授。心理健康,教育和心理学研究中心(NESMEP)的成员与联邦帕拉贝巴大学(UFPB)的认知神经科学和行为的研究生计划有关。也是心理评估小组的成员:人与环境(Apolab),与里约热内卢天主教大学(PUC-RIO)的临床心理学研究生计划相关。
如该拟议法律所附的解释性报告所述,该法案旨在更新分别自 2001 年(2001 年 3 月 12 日欧洲议会和理事会第 2001/18/EC 号指令)和 2003 年(2003 年 7 月 8 日第 224 号立法法令)起实施的有关转基因生物 (GMO) 的现行立法。事实上,科学已经开发出克服转基因机制的技术,转基因是通过在生物体的 DNA 中引入不同于生物体本身的 DNA 序列来创造生物体。本提案法所指的新基因组技术(NGT)是通过定点诱变进行的基因组编辑技术,也称为定点或靶向诱变(以下称为基因组编辑)和顺式基因编辑。第一种可以在不引入新遗传物质的情况下精确修改 DNA,欧洲食品安全局 (EFSA) 将其定义为位点特异性核酸酶 1 型 (SDN-1) 和位点特异性核酸酶 2 型 (SDN-2)。基因组编辑使用核酸酶类蛋白质(可切割 DNA 的酶)和短 RNA 序列,可引导核酸酶到达基因组中的特定目标点,可能导致基因失活或将自然界中已经存在的修饰引入其序列中。在这两种情况下,获得的突变相当于可以自发发生的突变。农作物物种内的正常生物多样性就是由于这种突变而产生的。最著名的基因组编辑技术被称为“CRISPR/Cas9”,因为它使用了 Cas9 蛋白,由两位研究人员——法国女性 Emmanuelle Charpentier 和美国人 Jennifer Doudna 于 2012 年开发,这一发现为她们赢得了 2020 年诺贝尔化学奖。CRISPR/Cas9 基因组编辑技术被称为“开启生命科学新时代的基因剪刀”。事实上,通过基因组编辑,可以将在其他品种、野生个体或相关物种中发现的任何有利突变引入栽培品种中,而无需引入新基因,最重要的是避免“传统”的漫长的杂交和回交实践:引入的唯一突变就是期望获得的突变。同源性是指从同一物种或者性相容的相关物种的供体生物中插入遗传物质,例如基因。遗传物质未经修改就被插入。即使同一基因拷贝数的变化,经过轻微的修改,也是每个物种中存在的正常生物多样性的一部分。通过杂交和选择可以实现相同的过程,但时间更长且精度更低。
1. 一般信息 米兰理工大学博士学院 博士课程:机械工程 开课时间:2022年11月 博士课程地点:米兰博维萨 发起人院系:机械工程系 科学学科领域:ING-IND/12(机械和热测量)、ING-IND/13(应用力学)、ING-IND/14(机械设计和机械构造)、ING-IND/15(工业工程设计方法)、ING-IND/16(制造技术和系统)、ING-IND/21(冶金学)。 博士学院网站:http://www.polimi.it/phd 博士课程网站:http://www.mecc.polimi.it/dottorato/ 领域: 领域 1 - 先进材料和智能结构 领域 2 - 可持续交通 领域 3 - 面向未来工业的工程设计和制造 领域 4 - MeccPhD 国际轨道
癫痫是最常见的神经系统疾病之一,其特征是由大脑电功能短暂紊乱引起的反复发作。在30%的病例中,这种疾病无法通过药物或切除成功治疗,直接影响患者的生活质量。因此,人们对开发可靠的工具来预测癫痫发作、帮助做出决策、或至少在癫痫发作时提醒患者做好准备有着浓厚的兴趣。所提出的癫痫发作预测方法基于头皮脑电图 (EEG) 的时频分析和使用空间滤波技术提取能够区分发作间期和发作前活动的特征。通过离散小波变换分解获得的脑电图的 theta、alpha 和 beta 节律系数受到常见空间模式滤波技术的影响。提取统计和熵相关属性,然后选择特征并将其应用于具有高斯核的 SVM 分类器,以区分大脑状态为发作前或非发作前。对来自波士顿儿童医院和麻省理工学院 (CHB-MIT) 数据库的 17 名难治性癫痫患者的多通道表面记录进行了评估。在后处理步骤中还比较了卡尔曼滤波器和中值滤波器两种技术,以平滑分类器结果。每个 EEG 时期的最终决定都是在经过平衡过程后做出的。最佳结果显示样本分类的平均准确率为68.8%。警报生成器报告的误报率为每小时0.334。
Danilo De Marchi Full Professor at Politecnico di Torino, Department of Electronics and Telecommunications, with the tenures of “Introduction to MEMS and BioMEMS” for Biomedical and Electronics Engineering, of “Design of Microsystems” for Electronics Engineering and Nanotechnologies for ICT, of “Bio-NanoElectronics” for the PhD School in Electronics and电信和生物医学工程学士学位的“电子设备”。EPFL Lausanne(2019)和特拉维夫大学(2018-2021)的访问教授。访问科学家(2018年)在麻省理工学院和哈佛医学院的姐妹(用于康复科学的智能电子物联网系统)。在国际期刊和同行评审的会议记录中的5项专利和300多家科学出版物的作者和合着者。领导着政治上的地雷(微型和纳米电子系统)实验室,并协调了Politecnico di Torino(IIT@DET)的意大利理工学院微电子学院。IEEE传感器委员会成员,BioCAS技术委员会成员,IEEE传感器杂志的副编辑,IEEE Open Medicine and Biology in Medicine and Biology(OJ-EMB)和Springer-Nature Journal Bionanoscience的IEEE Open Journal。IEEE的高级成员。 2017年在都灵举行的IEEE Biocas(生物医学电路和系统)会议的总主席。 IEEE ICECS 2019,IEEE BIOCAS 2021和IEEE BIOOCAS 2022会议的IEEE IEEE IEEE 2019,IEEE IEEE联合主席。 创始人在2017年的IEEE FoodCas研讨会(食品奇兰的电路和系统)。IEEE的高级成员。2017年在都灵举行的IEEE Biocas(生物医学电路和系统)会议的总主席。IEEE ICECS 2019,IEEE BIOCAS 2021和IEEE BIOOCAS 2022会议的IEEE IEEE IEEE 2019,IEEE IEEE联合主席。创始人在2017年的IEEE FoodCas研讨会(食品奇兰的电路和系统)。最近,IEEE Agrifood Electronics和会议咖啡馆(Agrifood Electronics会议)的创始人是2022年9月28日至29日的持续行动。
量子计算可以开发出一种新型算法,在多项式时间内解决一些已知的难题,这引起了人们对它日益增长的兴趣。它的应用领域非常广泛,从金融[1]到化学,因此大量公司都在投入资源进行开发。IBM [2]和Google [3]等重要参与者已经开始开发量子计算机来执行这些算法,并创建了可供全球用户使用的解决方案,比如SDK和量子编程语言。正如我们从图1.1中看到的那样,这些技术预计将会非常快地发展,因为预计在两年内,量子设备能够存储和管理的信息量将提高一个数量级。
licia sbattella - 生物工程学硕士学位,临床心理学硕士学位,计算机科学博士学位和作为认知心理治疗师的专业化博士学位 - 是“自然语言处理”和“人格团队建设和领导力”的副教授,在DiPartimento di Elettronica,Informazione e Bioingeione E Bioingegegneia e Bioingegneria of Politionecneoo of Polityecneoo diiimanoo diiimano。自1985年以来,她一直在多伦多计算机科学大学(加拿大计算机科学大学)的国际和国际研究活动中,在瑞士卢加尼亚大学(Lugano)的交流学院(瑞士卢加诺)在Charles de Gaulle University of Charles de Gaulle Univeralsitional(Liles Interional antiment Interiationallance antruction andrance andrance andrance andesco)(Antuction andsco),以及校园内部的Interivertion andsco andsco andsco andsco andsco andsco,心理学和心理疗法,认知科学,包容性教育和辅助技术,多媒体可访问艺术,音乐心理学的对话剂。从2003年到2019年,她一直是残疾人,特定学习困难的人(SPLD / DSA)的政治界校长的代表。作为代表,2003年,她成立并协调了MultichancePoliteam,该专家小组使用创新的技术并支持合作网络: - 确保课程和倡议的完全可访问性,这些课程和倡议涉及残疾学生的学生,并获得了妇女或获得DSA的责任,以供责任雇用,以供责任获得障碍。自2020年以来,她是Politecnico di Milano校长的心理疾病的代表。自2015年以来,她代表国际大学协会(IAU)代表政治上的米拉诺。在2017年,她创立了Polipsi的服务,该服务为需要他们的学生和博士提供了心理治疗途径和体验式心理课程。自2007年以来,她一直是UN-G3ICT指导委员会(全球全球ICT计划:联合国全球联盟,ICT和发展的旗舰倡导倡议),并在国际上从事在2007年被判决的宣布和实施的项目围绕原则上规定的宣布和实施的项目的项目。在2017年,她受到圣父的邀请,是教皇学院生命学院的相应成员。她是SITCC的普通成员(SICIETàItalianadi Terapia cognitiva e Comportmentale),私人和公共组织中高度专业课程的教授兼讲师,作为Como的心理治疗学校“ Centro di Terapia cognitiva”。从2010年到2013年,她一直在访问“音乐心理学”和“多媒体可访问的艺术”教授,为法国的查尔斯·戴高勒大学(Charles de Gaulle University)的艺术硕士和存在。在米兰,她正在用意大利语,英语和里尔(Lille)教书,她一直在教法语。她在国际期刊和会议记录中发表了11本书和130多种文章。她是书籍的作者:-la Mente Orchestra。Elaborazione della risonanza e Autismo,Vita E Pensiero,2006年,-ti Penso Dunque Suono。Costrutti Cognitivi E Relazionali Del Compormento Musical,Vita E Pensiero,2013年; Le Jeu d'Orchester的书的联合编辑。她目前是Fondazione Sequeri Esagramma Onlus的总裁。recherche-action en art dan dan les lieux delibertée,9月,2013年;著作《计算艺术与科学》的合着者,艾迪生·韦斯利(Addison Wesley),1997年; Informatica:Arte E Mestiere,MC Graw Hill,2014 4,2008 3,2004 2,1999 1; Istituzioni di Informatica,Mc Graw Hill,1995 3,1994 2,1993 1。她目前参与国际和国家项目,依赖于言语和非语言互动,言语和文本分析,临床和教育的善解人意对话代理,情感计算,多键盘和多模式交流,多媒体可访问的艺术(与IAU,EU和MIUR)。自1983年以来,她一直是Esagramma(米兰的诊所和研究中心)的科学总监,在那里她与患有自闭症,认知,心理和关系障碍的儿童和成人以及与家人一起工作(使用基于音乐,多媒体技术和心理治疗的原始和创新方法)。She is founder and conductor of the Esagramma Symphonic Orchestra, the group which involves persons with special needs and professional musicians and which played in many European countries, in more than 150 theatres, churches, festivals and locations as the Vatican Giubilee in 2000, the European Parliament in Brussels in 2003, the Georgetown University in Washington DC in 2017.她创建了并验证了包容性管弦乐教育,包容性声戏,管弦乐疗法和管弦乐队大楼的Esagramma®方法论。
摘要CRISPR-CAS9技术最近进行了广泛的研究,并已成为遗传学领域的革命性工具,尤其是在版本和疗法中。这是细菌中发现的一种防御机制,可清洁一块特异性噬菌体,并将其添加到细菌自己的DNA中。通过研究该技术在细菌中的行为和有效性,科学家促进了实验室使用的研究,发现它可以用于一般的遗传编辑,更准确,更便宜。使用CRISPR-CAS9的最大挑战是人类技术的实用性,因为出于自私的目的存在滥用的风险,这可能会在社会中带来巨大的失衡。这项工作的目的是指出基因疗法的积极进步以及一种新的创新技术的积极影响,能够带来巨大的好处,因为它简单地从事大规模的基因组工作,从而促进了预防先天或获得的遗传疾病。对05年前的研究平台上的文章进行了一项书目调查,以英语和葡萄牙语进行。随后得出的结论是,如果使用合法批准,监管和监控,基因疗法总体上为社会带来了巨大的好处,旨在针对人口的福祉和健康。关键字:CRISPR/CAS9;遗传版;基因疗法;生物伦理学。摘要CRISPR-CAS9技术最近进行了广泛的研究,并已成为遗传学领域的革命工具,在版本和疗法方面很特别。这是一种在细菌中发现的防御机制,可将特定的DNA从噬菌体切割,并将其聚集到细菌自己的DNA中。通过研究该技术在细菌中的行为和有效性,科学家进行了研究以用于实验室,并发现它可用于以一般,更准确,更便宜的方式进行基因编辑。使用crispr- cas9的最大挑战在于人类技术的实用性,因为出于自私的目的存在滥用的风险,这可能会在社会中带来巨大的失衡。这项工作的目的是指出基因治疗的积极进步以及一种新的创新技术的积极影响,能够带来巨大的好处,因为它的简单性在大规模的基因组上工作,从而促进了预防先天或获得的遗传疾病。对05年前文章的书目调查是在英语和葡萄牙语的研究平台上进行的。然后得出结论,如果使用合法批准,监管和监测,基因治疗通常会给社会带来巨大的好处,以旨在针对人口的福祉和健康。关键字:CRISPR/CAS9;遗传版;基因疗法;生物伦理学。恢复latécnicacrispr-cas9 ha sido ampliamenteestudiadaúltimamentey se to contractido en una una una herramienta revolucionaria en el campo de la la lalaética,Especialmente en eDiciones y terapias y terapias y terapias。este es un mecanismo de defensa que ecuentra en las细菌y que e eScinde un fragmentoespecíficficeficeficeficeficeficedelbacteriófagoyy lo lo s lo juseganga al de l la propia细菌。在研究该技术在细菌中的行为和有效性时,科学家
4.3.2 重叠................................................................................................ 30