POL 2 背景 在圣母圣心学院,我们是一群充满信仰、崇敬关系、追求卓越、感动他人心灵的人。我们力求坚持和加强我们的承诺,建设一所优秀的天主教女子学院,其特点是目标统一、专业精神和追求卓越。(OLSH 学院战略计划)OLSH 学院对儿童安全的承诺 我们将儿童和青少年的关爱、安全和福祉视为天主教教育的核心和基本责任。这一承诺源于耶稣基督的教导和使命,并与其密不可分,爱、正义和每个人的神圣性是福音的核心。所有学生都应该享有安全,并受到保护,免受一切形式的虐待和忽视,这是一项基本权利。我们通过符合立法和政府要求的政策和实践来促进儿童安全文化,并指导我们的决策,以减少学校社区受到伤害的风险。 OLSH 传统教育 体育主管将积极支持天主教教育的精神和理念。这包括 OLSH 宣言的价值观以及所有体现 OLSH 传统教育的政策、程序和实践。体育主管全心全意地推广 OLSH 神恩、Jules Chevalier (msc)、Mother Marie Louise Hartzer (fdnsc) 的愿景以及心灵灵性,以此作为践行福音的方式。体育主管在确保 OLSH 精神(通过 OLSH 教育的支柱表达)通过他们的领导得到激发和维持方面发挥着关键作用。角色目的体育主管负责整个学院体育项目的战略发展、领导、管理和行政。体育主管负责培养整个学院对体育的热爱,增加学生对代表队和内部运动队的参与度,包括午餐时间的学院体育比赛。主要职责范围
补体既是进化的产物,也是科学的产物。它比适应性免疫早了大约 6 亿年,于 1905 年由 Jules Bordet 和 Paul Ehrlich 首次描述。大多数科学家和临床医生都忽视了补体系统的存在,因为他们认为它很复杂,而且它与人类疾病发病机制的相关性尚不清楚。最近,美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准 pegcetacoplan 用于治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿 (PNH) 和地图状萎缩 (GA)、avacincaptad pegol 用于治疗 GA,以及 iptacopan 和 danicopan 用于治疗 PNH,我们正处于补体靶向疗法的关键时刻。许多公司和学术机构正在开发下一代补体疗法,这导致竞争日益激烈。如果从血清补体级联来看,所有 3 种途径现在都有生物技术或制药行业参与者拥有 1 种或多种临床阶段抑制剂,预计这些抑制剂将在未来几年内获得 FDA 批准。此外,由于补体介导疾病中临床验证的靶点数量有限,未来几年该领域的竞争将进一步加剧。在这篇评论中,我们将讨论导致开发当前一批 FDA 批准的补体疗法的学术发现的时间表。接下来,我们将讨论日益拥挤的补体治疗领域以及近二十年来出现的支撑未来创新的科学进步,包括我们对补体生物学理解的进步,例如局部和细胞内补体、新兴补体靶点、补体和非补体疗法的组合方法以解锁新的疾病适应症和新技术,例如基因治疗。我们还将全面概述基因治疗领域以及如何利用它来针对补体失调。
纳迪亚·哈贝克(Nadia Harbeck)报告:咨询荣誉症:议程,BMS,celgene,Genomic Health,Odonate,Odonate,Sandoz/Hexal。演讲Honoraria:Amgen。咨询和演讲摄影症:阿斯利康,戴维·萨基,伊利礼来,MSD,诺华,皮埃尔·法布尔,辉瑞,罗氏,西雅图和遗传学。西德研究小组:少数族裔学术研究小组。在AGO乳房委员会(德国)中的角色。Benedikt Westphalen报道了:咨询委员会的Honararia,旅行支持:拜耳,Celgene,Redhill。咨询委员会的酬金:夏尔/巴萨尔塔的拉斐尔制药。说话者费用。咨询委员会的酬金,旅行支持,发言人的费用:Roche,Servier。旅行支持,扬声器费用:太极拳。AIO在DKG中:自2013年以来成员;指导委员会胰腺癌,未知原发性,转化和分子肿瘤学的癌症。Christian Dittrich报道:Honararia担任顾问委员会成员 /科学顾问的角色:Novartis Pharma,Merck Serono,Roche Austria,Bristol-Myers-Squibb,Ipsen Pharma,Eli Lilly Outher,Sanofi-Auchentis / Ellipses; Honoraria担任主席/议长的角色:诺华制药,罗氏奥地利,伊利·莉莉奥地利,阿斯特拉塞内卡·Österreich; Honoraria担任IDMC成员的角色:默克·塞罗诺(Merck Serono)的Jules Bordet Institut;旅行费用:罗氏奥地利,Servier Pharma,Merck Austria,Sanofi-aventis,拜耳奥地利,武田。Institutional Research Grants / Educational Grant: Amgen, Astrazeneca Austria, Bayer Austria, Eisai, Boehringer Ingelheim, Merck Austria, Mundipharma, Novartis Pharma, Pfizer Corporation Austria, Pharmamar, Pierre-Fabre, Roche Austria, Sanofi-Aventis / Janssen-Cilag Pharma President, applied cancer research - Institution for Translational Research维也纳(ACR -Itr Vienna)Institutional Research Grants / Educational Grant: Amgen, Astrazeneca Austria, Bayer Austria, Eisai, Boehringer Ingelheim, Merck Austria, Mundipharma, Novartis Pharma, Pfizer Corporation Austria, Pharmamar, Pierre-Fabre, Roche Austria, Sanofi-Aventis / Janssen-Cilag Pharma President, applied cancer research - Institution for Translational Research维也纳(ACR -Itr Vienna)
1 National Astronomical Observatory of Japan, Subaru Telescope, 650 North Aohoku Place, Hilo, HI 96720, USA 2 Astrobiology Center, 2-21-1, Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8588, Japan 3 LESIA, Observatoire de Paris, Universite PSL, CNRS, Sorbonne Universite, Sorbonne Paris Cite, 5 place Jules Janssen,92195法国Meudon 4悉尼天体仪器仪器实验室,悉尼大学物理学院,悉尼大学,悉尼,新南威尔士州,新南威尔士州2006年,澳大利亚5澳大利亚5管家,亚利桑那州图森大学,亚利桑那大学,亚利桑那州85721,美国6 USICAL SCIENCES 6 ARIZONES,ARIZONE,INSIZONA,TUCSON,TUCSON,TUCSON,AZ 85721,AZ 85721111 BLVD,PASADENA,CA 91125,美国8韩国天文学与太空科学研究所(KASI),大韩民国大道34055,加利福尼亚大学9,加利福尼亚大学,欧文分校,G302 C学生中心,CA 92697,CA 92697,CA 92697,美国10号加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,405 Hilgard Averentry,Ca 90095. 90095,美国90095. 9009595.物理学,悉尼大学,新南威尔士大学,2006年,澳大利亚12 AAO-USYD,悉尼大学物理学院,悉尼,悉尼,2006年,2006年,澳大利亚13,佛罗里达州中央佛罗里达大学4304 Scorpius ST,Orlando Scorpius ST,Orlando 4304东京大学,东京邦基 - 库7-3-1,日本113-0033,日本16 Naoj,2-21-1-1-1-1-1-1-1-1-171-8588,日本17物理与天文学系,得克萨斯大学,得克萨斯大学,得克萨斯大学,位于圣安东尼奥,圣安东尼奥,圣安东尼奥,TX 78006,美国TX 788006,美国18 Univ。Grenoble Alpes,CNRS,IPAG,414 Rue de la Piscine,38400 Saint-Martin-D'Hères,法国,
6 将罗纳德·德沃金的“司法自由裁量权”载于《哲学杂志》第 60 卷 (1963): 第 624–638 页,并将“规则模型 I”与哈特的《法律的概念》第 7 章进行比较。 7 将德沃金在《认真对待权利》中的“疑难案件”与哈特的《法律的概念》第 128–36 页进行比较;Kent Greenawalt,“自由裁量权和司法自由裁量权:对束缚法官的枷锁的难以捉摸的探索”,《哥伦比亚法律评论》第 75 卷 (1975): 第 359、391 页。 8 将德沃金在《认真对待权利》中重印的“规则模型 II”与哈特的《法律的概念》第 55–7 页和第 254–9 页进行比较。 9 比较罗纳德·德沃金的《法律帝国》(马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,1986 年),第 3 章。 1–2;Stephen Perry的“法律理论中的解释和方法论”,载于《法律与解释》,A.Marmor主编(牛津:Clarendon Press,1995);以及Jeremy Waldron的“伦理(或规范)实证主义”,载于《哈特对哈特法律概念的后记》vi,248–50和Jules Coleman的《原则的实践》(牛津:牛津大学出版社,2001)第12章。10将德沃金的《法律帝国》93与哈特的《法律概念》249进行比较。11将德沃金的“论客观性和解释”进行比较,载于《法律帝国》76–86页的《解释的问题》。以及“客观性和真理:你最好相信它”,《哲学与公共事务》第 25 卷(1996 年):第 87–139 页,与哈特的“通过英国人的眼睛看美国法学:噩梦与崇高的梦想”一文一起发表于《法学与哲学论文集》(牛津:克拉伦登出版社,1983 年),第 139–40 页,以及“法律责任和义务”,发表于《边沁论文集》(牛津:克拉伦登出版社,1983 年),第 139–40 页。
亲爱的读者,在一个不断推动技术进步界限的时代,量子技术越来越被视为明天的巨大承诺之一。Quantum是Invest-NL Deep Tech基金所关注的主要促成技术之一。作为技术先驱的投资者,我们接受了量子的未知领域,并开始探索量子所提供的可能性。我们从看起来很简单的考虑因素开始:量子技术在荷兰的未来中的作用是什么?作为深度技术基金,我们旨在为致力于为变革社会挑战开发基本技术的荷兰公司提供风险投资。在这方面,量子的长期重要性对于许多人来说仍然具有挑战性,有时会带来某种神秘感,让人联想到朱尔斯·凡尔纳(Jules Verne)的故事。要了解量子技术的潜力和相关性,我们进行了研究,部分原因是量子也是Invest-NL的新领域。我们映射了荷兰量子生态系统,并为其制定了投资策略。我们的重点是对荷兰量子生态系统产生影响。更具体地说,是要进一步刺激和扩大荷兰在几个量子领域中占据相关荷兰量子企业的强大学术地位。在本报告中,我们旨在实现以下内容:我们希望为投资者提供对荷兰量子技术景观的见解,强调当前的状况和有希望的发展。我们分享了关于量子技术的投资愿景,以鼓励私人投资者加入我们。,也许同样重要,俗话说:“未知是不被爱的。”通过向荷兰私人和公共(联合)投资者通报量子技术,我们希望至少删除“未知”,从而降低考虑对该技术投资的障碍。虽然量子技术可能是一个未知的视野,但它代表了一个有前所未有的机会的世界。我们期待量子技术对我们的社会和经济的利益发挥重要作用的未来。我们邀请您与我们一起踏上这一旅程,并发现技术进步的新维度。最诚挚的问候,Gert-Jan Vaessen基金经理Deep Tech Fund Invest-NL
瑞典乌普萨拉学会,纳比亚大学纳米比亚大学4个学院4学院,7058),墨西哥,墨西哥大学汽车大学,11个iLlow椅子。爱沙尼亚大学14号的爱沙尼亚,爱沙尼亚塔尔图17号
背景信息•背景信息•背景信息背景信息,用于分配Paul Ehrlich-和Ludwig Darmstaedter奖2025年教授博士。 Andrea Ablasser,博士教授格伦·巴伯(Glen Barber)和博士教授当DNA警报触发我们身体的细胞时,Zhijian J. Chen暴露于许多不同的威胁。这包括例如病毒感染,癌症和其发电厂(线粒体)中的事故。所有这些威胁共同表明它们在没有生意的细胞等离子体中显示了DNA双链(DSDNA)。那里信号外国遗传信息。也不应出现在细胞核和线粒体之外。随着我们先天的免疫系统承认并消除了错误位置的DNA的危险,长期以来一直是一个谜。这三名获奖者在2008年至2013年之间解决了这一问题,从那以后,它得到了越来越广泛的通知。他们在开头发现了一个信号路径,酶传感器为。一旦他在细胞等离子体中跟踪dsdna,他就会抓住她。这会改变其形状,从而可以催化分子信使的形成。该使者控制着一个细胞内受体,该受体通过使某些基因对齐在细胞核中接受并转换信使的信息:立即产生干扰素。这些干扰素散布在周围的组织中,并寻求帮助。这违反了我们的免疫系统“奇怪”和“本身”必须明确区分的规则。区别于所谓的CGAS-sting-Pathway是其普遍性:它的传感器没有区分外部和人体自己的DSDNA。这种违反规则的行为是有风险的,因为它具有无意自我毁灭的可能性。它提供了一种双重方法来干预此信号路径。每天我们受到数千种细菌和病毒的攻击。在大多数情况下,我们的身体成功地抵御了这些攻击。这要归功于其先天的免疫系统,入侵者在国际象棋中持有它,直到他的信号激活了获得的免疫系统,抗体和T细胞以关闭攻击者。在此之前可能需要几天。没有天生的免疫力,如今我们几乎无法生存。尽管如此,他们的研究长期以来一直在阴暗的存在。虽然20th世纪非常精确地知道,很长一段时间以来,先天性免疫系统如何感知微生物攻击。仅通过朱尔斯·霍夫曼(Jules Hoffmann)和布鲁斯·贝特勒(Bruce Beutler)的发现而改变
除了精选论文外,Kaleidoscope 2013 还邀请了两位杰出的主题演讲者、三篇受邀论文、两次特别会议和两次与会议密切相关的主题的会外活动。儒勒·凡尔纳角落特别会议现已成为本次活动的主要内容,其主题为“技术海啸:想象一个没有通信的世界”,为科幻小说作家和未来学家提供了一个想象网络崩溃后果的空间,而网络是我们赖以生存的资源。我们的主题演讲者对 ICT 领域和标准化的重要性进行了深刻的批评。Makoto Nagao(日本京都大学)就“创意和可持续社会的数字图书馆”发表了演讲。Akihiro Nakao(日本东京大学)概述了深度可编程网络;网络虚拟化和软件定义网络 (SDN) 的新兴技术。我们三篇受邀论文的作者介绍了可持续性、ICT 与广播媒体的交集,以及开放标准作为信息社会公民的重要公共资源的作用。Shinichiro Haruyama(日本庆应义塾大学)概述了他关于使用可持续 LED 灯进行可见光通信的工作。Hisayuki Ohmata(日本 NHK)向观众介绍了混合广播:通过广播和宽带整合实现的新媒体体验。William H. Melody(丹麦哥本哈根奥尔堡大学 LIRNE.NET)试图回答一个有趣的问题:开放标准:未来网络经济中不断缩小的公共空间?两个附带活动与 Kaleidoscope 2013 的主题相关,包括关于未来网络的互动讨论和标准化教育。在会议期间,与会者还观看了未来网络研发的展示,这些研发将在建设可持续社区活动中发挥关键作用。此外,2013 年 4 月 25 日,ITU-IEICE-CTIF-GISFI 联合举办了标准化教育研讨会,其中包括 TSB 主任标准化教育特设小组第二次会议,概述了目前学术课程中标准化的方法,并就大学如何扩大跨学科培养具有标准意识的毕业生展开了思想交流。
a Max Mousseron 生物分子研究所,UMR5247 CNRS,蒙彼利埃大学,ENSCM,药学院,15 avenue Charles Flahault,34093 Montpellier cedex 5,法国。 b 列日大学蛋白质工程中心生物大分子实验室,Allée du 6 août B6,Sart-Tilman,4000 列日,比利时。 c 意大利锡耶纳大学医学生物技术系,I-53100 锡耶纳。来自结构生物学研究所 - Jean-Pierre Ebel,UMR5075 CNRS,CEA,约瑟夫傅立叶大学,41 rue Jules Horowitz,38027 Grenoble cedex 1,法国。 e EMBL Outstation c/o DESY,Notkestrasse 85,D-22603 汉堡,德国。 f 安纳多鲁大学药学院药物化学系,26470 埃斯基谢希尔,土耳其。 g 德国尤斯图斯李比希大学跨学科研究中心生物化学与分子生物学系主任,Heinrich-Buff-Ring 26-32,D-35392 吉森,德国。 h UMR8226,法国国家科研中心,皮埃尔和玛丽居里大学,物理化学生物学研究所,皮埃尔和玛丽居里街 13 号,75005 巴黎,法国。 i UMR8261,法国国家科研中心,巴黎狄德罗大学,物理化学生物学研究所,皮埃尔和玛丽居里街 13 号,75005 巴黎,法国。 1 现地址:Symbiose Biomaterials SA,GIGA Bât. B34, 1 avenue de l'Hôpital, 4000 列日, 比利时。 2 现地址:法国克莱蒙费朗化学研究所,UMR6296 CNRS,克莱蒙奥弗涅大学,63000 克莱蒙费朗,法国。 3 现地址:昆士兰大学化学与分子生物科学学院,圣卢西亚,布里斯班,昆士兰州 4072,澳大利亚。 4 现地址:CERN,HSE/SEE/SI,CH-1211 Geneva 23,瑞士。 *通讯作者:电话:+33-(0)4 11 75 96 03;传真:+33-(0)4 11 75 96 41。电子邮件地址:jean-francois.hernandez@umontpellier.fr (J.-F. Hernandez); laurent.gavara@umontpellier.fr(L.加瓦拉)。
