1 型糖尿病的先进护理 2023 年 11 月 24 日,新加坡——为提高 1 型糖尿病的诊断能力和护理水平,新加坡保健集团宣布与全球医疗保健公司美敦力和赛诺菲建立合作伙伴关系,分别针对该疾病的临床创新和研究与培训。这些合作旨在提高 1 型糖尿病患者的诊断准确性和治疗方式的有效性。今天,卫生部兼律政部高级政务次长 Rahayu Mahzam 女士在新加坡保健集团的 All For One 活动(1 型糖尿病护理论坛)上见证了两家机构签署谅解备忘录 (MOU)。1 型糖尿病是一种慢性终身疾病,胰腺几乎不产生胰岛素,通常需要每天注射胰岛素。1 型糖尿病不如 2 型糖尿病常见;它约占所有糖尿病的 5% 至 10%。它没有已知的预防方法,也无法治愈。糖尿病会影响所有年龄段的人,包括儿童。 新加坡保健集团与美敦力在智能糖尿病管理方面的合作 作为合作的一部分,新加坡保健集团和美敦力将共同试行和推出针对 1 型糖尿病患者的智能糖尿病管理的新医疗技术和治疗创新。这是建立在两家公司在这一领域的长期合作基础上的,该合作已取得良好成果。例如,美敦力于 2021 年在新加坡保健集团的医院试点了其先进的混合闭环胰岛素泵系统,该系统增强了糖尿病管理,并得到了 1 型糖尿病患者和患有这种疾病的儿童的照顾者的积极反馈。从那时起,美敦力已将胰岛素泵系统引入新加坡的其他医院,以造福更多 1 型糖尿病患者。 通过自动胰岛素输送实现智能糖尿病管理创新,支持 1 型糖尿病患者“生活得更多,烦恼更少”。先进的混合闭环胰岛素泵系统结合了用于胰岛素输送的胰岛素泵系统和实时连续血糖监测仪,每五分钟测量一次血糖水平,无需任何手指刺破。该系统可以根据血糖水平的变化自动调整胰岛素的输送量。借助该系统,1 型糖尿病患者可以通过智能手机应用程序监测实时血糖数据,并根据自己的需要精确调整胰岛素的输送量。例如,如果血糖水平上升,系统就会自动输送更多胰岛素。这让 1 型糖尿病患者能够以方便有效的方式更好地管理糖尿病,并减少胰岛素注射次数。1 型糖尿病患者的护理人员还可以通过智能手机应用程序远程监测亲人的血糖水平,以便随时了解他们的病情。请参阅附件 A
黄禹锡受到温斯顿·丘吉尔的启发,当被问及是什么促使她创立这个新基金时,她引用了丘吉尔的话。“说我们正在尽力是没有用的。你必须在必要的事情上取得成功”和“我们靠所得谋生,但我们靠所给予创造生活。”她对国家工程院工作的热情和支持从她的慈善事业中可见一斑。“国家工程院是一个独特的机构,具有为国家提供宝贵服务的特殊优势。国家工程院致力于推动工程教育、工程专业和工程实践,以不断改善人类生活,同时增进国家福祉。我也很高兴支持安德森校长的举措以及国家工程院和国家工程院开发办公室工作人员的不懈工作,”黄禹锡说。
她是南卡罗来纳州格林维尔的本地人,并在南卡罗来纳大学(USC)获得了新闻学,医学和教育博士学位,并专注于商业管理;并曾是非裔美国教授课程的就职学者,现在被称为Grace Jordan McFadden教授计划。她在获得博士学位后在哈佛商学院完成了长达一年的奖学金。;作为一名坚定的终身学习者,她在获得博士学位二十年后,在埃默里大学坎德勒神学学院获得了宗教和公共生活学位。Dogan是USC校友会的终身成员,被公认为是教育学院的杰出校友。她是著名的卡罗来纳州奖的本科获得者,她的名字出现在罗素豪斯大学联盟的领导人大厅中。在2023年,南加州大学在历史悠久的马蹄铁上用一块砖块尊敬她,并认识到她和其他17位黑人女性开拓者,他们在南加州大学留下了遗产。
production, and advance the adoption of piezoelectric (Piezo) MEMS in new applications like AR/VR, medical, and 3D printing First wafers expected in Q2 2021, with volume production forecast at the end of 2022 Singapore, October 28, 2020 – STMicroelectronics (NYSE: STM), a global semiconductor leader serving customers across the spectrum of electronics applications and一位是微电机电系统(MEMS)技术的世界领导者,宣布与新加坡研究所的A*Star的IME合作,以及日本领先的日本制造工具供应商Ulvac共同设置并运营8英寸(200mm)R&D R&D系列R&D系列R&D Line以ST ST中的Piezo Mems技术专注于ST中现有的Singapore in Singapore的Piezo Mems技术。这款“实验室中的R&D R&D系列”是世界上第一个此类R&D系列,将三个合作伙伴与压电材料,Piezo Mems Technologies和Wefer-Fab工具的领先和互补能力汇集在一起,以增强创新并加速新材料,工艺技术,最终产品,以及最终的行业客户的开发。实验室中的实验室由St Ang Mo Kio校园内的一个新的洁净室区域组成,并将托管来自三方的工具和专用资源,其中包括MEMS研发以及过程科学家和工程师。IME在压电设备设计,过程集成和系统集成中的知识库和工业驱动器将为线路的开发增加价值。ime还将贡献最先进的工具,以帮助确保在同一位置的平稳产品流入生产。新的R&D系列还将利用现有的ST资源,从同一校园的St Wefer Fabs的规模经济中受益。”预计“实验室中的实验室”设施已准备就绪,并在第二季度2021年使用第一晶片和2022年底的数量生产。“我们希望与IME和ULVAC建立世界领先的压电MEMS材料,技术和产品的研发中心,我们已经与之合作了很长时间。这个世界首先将在我们的新加坡网站上托管,这是ST的战略地点。“实验室中的实验室将为我们的客户提供更容易从可行性研究到产品开发和大容量制造的能力。
通过软件和云服务业务,为响应汽车的智能化和与云东京相关的行动性进化提供价值,2024年11月1日 - 日立·阿斯特莫(Hitachi Astemo),有限公司(以后“ astemo”)建立了Astemo Cypremos,Ltd。(以下是“ cypremos and peat efter” Companion and Apection and peating Companion and the以下是2024年的新公司,用于SDV *1并实现新的移动服务。Cypremos将通过改善与云相关的汽车智能和移动性演变来提供价值。*1:当今汽车行业的软件定义的车辆,由于自主驾驶技术的发展,连接的汽车的传播以及电气化的加速,车辆控制和功能越来越依赖于软件。随着软件的重要性急剧增加,软件开发变得越来越复杂和复杂。因此,提高工程效率和速度已成为整个行业的紧迫问题。ASTEMO作为全球大型供应商一直在车内域中提供切实的价值,其中包括软件和E/E *2体系结构,有助于实现高级车辆功能,例如自动驾驶。为了进一步加强我们对车内领域的反应并迅速响应当前的市场需求,Astemo建立了一家新公司,该公司将领导外部域名的数字工程革命。*2电气/电子作为层的0.5供应商,其广泛的系统建议功能,Astemo将利用云和通信技术通过IOV *3平台来支持SDV。该平台包括外部车域,该域是超出车辆以外的技术,可扩大功能并提高性能。*3 Cypremos的车辆Internet将通过结合最先进的数字技术,数据利用和AI技术来实现工程领域的创新。它还将利用Astemo的汽车制造知识和专业知识,这是通过与各种汽车制造商合作开发汽车内硬件和ECUS *4和AD/ADAS *5的软件来培养的。此外,Cypremos将招募高度专业化的全球人员,并与汽车制造商和全球发展合作伙伴一起,将面临在高级移动服务领域创造价值的挑战,以领导SDV时代的范式转变。*4电子控制单元 *5通过IOV平台自动驾驶/高级驾驶员援助系统,该平台结合了车内和车外域,ASTEMO和CYPREMOS将提供SDV时代所需的价值为0.5 Tier 0.5供应商,并旨在开发超越SDV和可持续增长的行动性服务的业务。,我们通过提供世界领先的先进的流动解决方案为实现可持续社会的实现和繁荣的生活做出了贡献。此外,我们旨在通过流动性来提供安全和保障,并使世界各地的人们享受更多自由和繁荣的生活。在2025年,这家新公司计划将其运营基地从横滨将其转移到东京Shibuya的Shibuya Sakura舞台,这是日本IT技术和人力资源的中心。
可遗传的免疫是通过将免疫直接嵌入传播人类病原体的野生物种的基因组中来控制传染病的一种有希望的方法。在这里,我们报告了Mus Musculus的基因工程,以产生一种中和保护性的单链抗体,以抗莱姆病的病原体Borrelia Burgdorferi。工程小鼠稳定地产生了多代LA-2 SCFV-α-α融合蛋白,表现出强大的遗传力和基因表达的稳定性。在感染和未感染的tick虫下进行顺序挑战后,杂合小鼠对感染表现出强烈的抵抗力,有效地中断了Borrelia burgdorferi疾病传播周期。最近建立了新颖的方案,以基因设计白脚小鼠,莱索普斯(Peromyscus leucopus)是莱姆病的关键储层,这些发现表明,可行性免疫是缓解环境中莱姆病的潜在策略的可行性。更广泛地,工程化的储层免疫力可以提供一种可概括的方法来控制媒介传播和人畜共患病,具有改善人类健康的巨大潜力。
Niklaus H. Evitt 3,Kiran S. Gajula 2,Junwei Shi 4*和Rahul M. Kohli 2* 1生物化学和分子生物物理学的研究生组,Perelman医学院,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚州费城大学,宾夕法尼亚州,宾夕法尼亚州。2宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院医学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 3宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院细胞和分子生物学研究生组,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 4宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院癌症生物学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 *与Junwei Shi和Rahul M. Kohli的通信:2宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院医学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。3宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院细胞和分子生物学研究生组,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 4宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院癌症生物学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 *与Junwei Shi和Rahul M. Kohli的通信:3宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院细胞和分子生物学研究生组,宾夕法尼亚州,19104年,美国。4宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院癌症生物学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。 *与Junwei Shi和Rahul M. Kohli的通信:4宾夕法尼亚州宾夕法尼亚大学佩雷曼医学院癌症生物学系,宾夕法尼亚州,19104年,美国。*与Junwei Shi和Rahul M. Kohli的通信:
海军基地科罗纳多(2024年5月15日) - 来自无人地面船队3(USVRON 3)的全球自动侦察飞船(GARC)在该单位建立仪式之前在圣地亚哥湾远程运作。海上应用物理公司建造的16英尺GARC可实现研究,测试和操作,这些研究将允许在整个地面,远征和联合海事部队中进行整合。(美国海军摄影:MC1 Claire M. Dubois)由美国太平洋舰队公共事务海军地面部队指挥官Karli Yeager - 2024年5月17日
关于韦克森林再生医学研究所:韦克森林再生医学研究所被公认为是将科学发现转化为临床疗法的国际领导者,其中许多世界第一,包括在患者中开发和植入第一个工程器官。全球最大的研究所有400多人在40多个不同的组织和器官上工作。该研究所首次开发了组织工程和再生医学的许多基本原理。WFIRM的研究人员已成功地设计了四类替代组织和器官,包括平坦结构,管状组织,空心器官和固体器官 - 以及15种不同的细胞/组织治疗技术应用,例如皮肤,尿素,软骨,骨骼,膀胱,肌肉,肌肉,肌肉,肾脏,肾脏,肾脏,阴道和人类,已成功使用。该研究所是Wake Forest医学院的一部分,位于北卡罗来纳州温斯顿·塞勒姆市中心的创新区,受患者的紧急需求驱动。该研究所正在对再生医学产生全球影响