职位详情 职位头衔:健康人工智能高级讲师 学院/作品集:STEM 学院 学校/团体:计算机技术学院 校园位置:位于墨尔本市校区,但可能需要在大学的其他校区工作和/或驻扎。 分类:学术水平 C 工作类型:连续时间分数:1.0 FTE(或待协商分数) 皇家墨尔本理工大学 皇家墨尔本理工大学是一所多部门的技术、设计和企业大学,在全球范围内拥有超过 96,000 名学生和近 10,000 名员工。大学的使命是通过研究、创新和参与来帮助塑造世界,并为学生创造变革性的体验,为他们的生活和工作做好准备。 https://www.rmit.edu.au/about https://www.universitiesaustralia.edu.au/university/rmit-university/ 我们在墨尔本的三个主要校区分别位于市中心、布伦瑞克和邦多拉。其他地点包括库克角、汉密尔顿和本迪戈、越南的两个校区(河内和胡志明市)以及位于西班牙巴塞罗那的中心。RMIT 是一所真正的全球性大学。https://www.rmit.edu.au/about/our-locations-and-facilities 我们还致力于重新定义我们与土著人民自决合作和支持土著人民自决的关系。我们的目标是通过完善我们的价值观、文化、政策和结构,将和解融入我们所做的每一件事中,实现持久的转变。我们正在改变我们的认知、工作和生活方式,以支持可持续的和解,并激活土著和非土著员工、学生和社区之间的关系。我们在墨尔本的三个校区(城市、布伦瑞克和邦多拉校区)位于东部库林民族的 Woi Wurrung 和 Boon Wurrung 语言群体未割让的土地上。
作为教学和奖学金的讲师,您的角色将是支持大学的10年课程重新定义课程,以改变其学生的教育经验,以确保无论他们的背景如何,都可以发展成功并在世界上产生积极影响所需的知识和技能。您将带来并接受创新和证据的教学方法,这些方法将为我们所有的学生提供包容,积极和数字化的体验。我们希望在一个或多个数据分析,生物信息学或计算生物学领域的细菌基因组学方面具有纪律专业知识的热情而有动力的人。您还应该拥有知识,经验和创造力,以专门研究课程交付,评估,课程设计和教学奖学金(SOTL)的创新模式。具有有效合作并激励和激励学习者的能力,您将成为分子和蜂窝生物学学院的重要学术成员,您将在我们的教学计划中支持创新,并帮助介绍新的教学和学习形式,包括全线课程和专业学习。您还将成为整个教师和大学从事我们的学生教育策略的多样化和坚定的学者社区的一部分,并有望为其工作做出贡献。这种经历将为您提供深刻的跨学科体验,并了解整个教师和大学。我们致力于卓越的学生教育,您将参加为教育工作者量身定制的入职和培训活动,并旨在支持您在职业生涯中发展。
申请程序:申请人应提交详细的申请书;更新的课程;姓名和联系信息(电子邮件和电话),分别有两个裁判或两个参考信;相关领域的教学证据,包括学生评估;和CUPE 3902 Unit 3申请表位置:https://people.utoronto.ca/wp-content/uploads/sites/sites/26/26/2016/04/employment-cupe-3902-3902-3902-3902-3902-unit-3--application-form-under-form--untorm-2012b.pdf pdf
职位详细职位职位标题:高级讲师,数据科学和人工智能学院/投资组合:STEM大学学校/组:计算技术学院校园位置:位于墨尔本市校园,但可能需要工作和/或在大学的其他校园内工作。分类:学术级别的就业类型:持续时间分数:1.0 FTE(或要协商的分数)RMIT University RMIT是一所多部门技术,设计和企业大学。大学的使命是通过研究,创新和参与来帮助塑造世界,并为学生创造变革性的经验,以为生活和工作做好准备。有关RMIT大学的更多信息,请遵循以下链接。https://www.rmit.edu.au/about https://www.universitiesaustralia.edu.au/university/rmit-university/ https://www.rmit.edu.au/about/facts-figures Our three main campuses in Melbourne are located in the heart of the City, Brunswick and邦多拉。其他地点包括Point Cook,Hamilton和Bendigo,越南的两个校园(Hanoi和Ho Chi Minh City)以及西班牙巴塞罗那的一个中心。RMIT是一所真正的全球大学。https://www.rmit.edu.au/about/our-locations-and-facilities,我们也致力于重新定义我们的关系,并支持和支持,支持本地的自我确定。我们的目标是通过将我们所做的一切都嵌入和解的方式来实现我们的价值观,文化,政策和结构来实现持久的转变。我们正在改变我们的认识,工作和努力支持可持续和解的方式,并激活土著和非土著员工,学生和社区之间的关系。我们在墨尔本的三个校园(城市,不伦瑞克和邦多拉校园)位于Woi Wurrung人民的未成年土地上,库林国家东部的Wurrung语言群体。
职位详细职位职位标题:讲师/早期职业发展学院/投资组合:STEM学院/集团:计算技术学院校园位置:位于墨尔本市校园,但可能需要工作和/或在大学的其他校园工作。分类:学术水平的就业类型:固定期限 - 早期职业发展奖学金时间分数:1.0 FTE(或要协商的分数)RMIT University RMIT是一所多部门技术大学,设计和企业,拥有96,000多名学生,全球近10,000名员工。大学的使命是通过研究,创新和参与来帮助塑造世界,并为学生创造变革性的经验,以为生活和工作做好准备。https://www.rmit.edu.au/about https://www.universitiesaustralia.edu.au/university/rmit-university/我们在墨尔本的三个主要校园位于墨尔本的三个主要校园中其他地点包括Point Cook,Hamilton和Bendigo,越南的两个校园(Hanoi和Ho Chi Minh City)以及西班牙巴塞罗那的一个中心。RMIT是一所真正的全球大学。https://www.rmit.edu.au/about/our-locations-and-facilities,我们也致力于重新定义我们的关系,并支持和支持,支持本地的自我确定。我们的目标是通过将我们所做的一切都嵌入和解的方式来实现我们的价值观,文化,政策和结构来实现持久的转变。我们正在改变我们的认识,工作和努力支持可持续和解的方式,并激活土著和非土著员工,学生和社区之间的关系。我们在墨尔本的三个校园(城市,不伦瑞克和邦多拉校园)位于Woi Wurrung人民的未成年土地上,库林国家东部的Wurrung语言群体。
5。1d纳米结构,纳米线。融合方法:纳米线大小控制原理。分子和纳米结构的自组织。自组装结构的生长和控制技术在有机电子中进行自组织:在自组织分子的应用中的优势和缺点,层制造,langmuir-blodgett层,体积,有机太阳能细胞和FET的自组织。
细菌的典型形状为:•球菌(圆形,椭圆形或球形),例如葡萄球菌•杆菌(杆)(单数:杆,芽孢杆菌),例如枯草芽孢杆菌•颤音(略弯曲的杆或逗号形),例如弧菌霍乱。•螺旋藻(螺旋细菌,小,经常盘绕),例如螺旋杆减去。•Spirochaetes(螺旋,(完全扭曲),柔性,盘绕),例如treponema pallidum
她的研究重点是将前沿研究转化为造血领域的先进产品和服务,并开发基于传统基因添加或通过基因组编辑的血液病新型基因和细胞治疗方法的最佳实践。在各种转化研究中,地中海贫血是希腊特别关注的一种疾病,不仅因为患者发病率高,还因为给卫生系统带来了巨大的经济负担。Papanikolaou 博士的工作体现在 20 多种出版物中,这些出版物已获得 1600 多次引用,h 指数 = 10(谷歌学术,2020 年 11 月 2 日)。她曾多次作为受邀演讲者在国内和国际会议、大学和生物技术公司发表演讲,并培训了几位初级科学家。她曾担任多家科学期刊的特约审稿人(例如《分子疗法》、《基因和细胞疗法见解》、《代谢》、《心脏病学继续教育》等),以及欧盟委员会(威廉哈维国际转化研究学院、Horizon 2020)和希腊和塞浦路斯国家研究资助机构的专家评估员。她曾获得 15 多个国家和国际奖项,并担任至少两个欧盟委员会资助的合作研究项目的联合 PI,这些项目涉及欧洲各地的卓越基因治疗实验室。
JuhaGrönholm博士是儿科医生和免疫学研究者。 2010年,他从芬兰坦佩雷大学获得了博士学位,重点介绍了JAK/STAT信号级联的监管机制。 在美国国立卫生研究院的博士后奖学金期间,他为确定由BACH2单倍弥补引起的新型免疫力(IEI)做出了贡献(Nat。) 免疫。 2017)。 目前,Grönholm博士领导了芬兰赫尔辛基大学转化免疫学研究计划(TRIMM)的研究小组,同时在HUS HUS HUS HELSINKI大学医院的新儿童医院担任儿科血统综合研究员。 他的研究探讨了人类B细胞中IEI的分子机制和抗体类别重组的转录调节。 在他的演讲中,格恩霍尔姆博士将讨论富含芬兰人口的IEIS,并在调节跨膜蛋白1(SIT1)缺陷的信号阈值引起的新型合并免疫缺陷上介绍了他的最新发现。 SIT1编码一个跨膜适配器蛋白,对T细胞受体信号传导负面调节。 SIT1缺乏导致T细胞过度激活和矛盾的CD8 T细胞细胞毒性,从而为免疫失调提供了新的见解。JuhaGrönholm博士是儿科医生和免疫学研究者。2010年,他从芬兰坦佩雷大学获得了博士学位,重点介绍了JAK/STAT信号级联的监管机制。在美国国立卫生研究院的博士后奖学金期间,他为确定由BACH2单倍弥补引起的新型免疫力(IEI)做出了贡献(Nat。免疫。2017)。目前,Grönholm博士领导了芬兰赫尔辛基大学转化免疫学研究计划(TRIMM)的研究小组,同时在HUS HUS HUS HELSINKI大学医院的新儿童医院担任儿科血统综合研究员。他的研究探讨了人类B细胞中IEI的分子机制和抗体类别重组的转录调节。在他的演讲中,格恩霍尔姆博士将讨论富含芬兰人口的IEIS,并在调节跨膜蛋白1(SIT1)缺陷的信号阈值引起的新型合并免疫缺陷上介绍了他的最新发现。SIT1编码一个跨膜适配器蛋白,对T细胞受体信号传导负面调节。SIT1缺乏导致T细胞过度激活和矛盾的CD8 T细胞细胞毒性,从而为免疫失调提供了新的见解。