1. NUML 一级教师发展计划。2. EMDR 培训研讨会、EMDR 成瘾协议、EMDR 心理创伤管理、问题行为。3. 陆军公立学校和学院系统秘书处认证培训师社会情感健康顾问。4. 完成 NICON 学院集团的雅思培训师计划(2022 年 9 月 5 日至 10 月 5 日)。5. EMDR 复习培训 10 月 24 日。
Malik Affar,2031年教育:HONBSC(生物化学和分子Medecine),蒙特利尔大学主管:Nada Jabado Dept.: TBD Work location: Research Institute of the McGill University Health Center (MUHC-RI) Project: TBD Selected Award(s): NSERC Undergraduate Student Research Awards (USRA), CIHR Canada Graduate Scholarship – Master's (CGS-M), Master's Training Scholarships - FRQS Research Description: My research bridges biochemistry, cell biology, protein science, and understanding fundamental cellular processes.我过去的工作特别着重于研究生物分子冷凝物如何调节关键的生理事件以及在癌症背景下驱动细胞失调的分子机制。我的未来研究将旨在探索和理解酒精胶质胶质瘤肿瘤微环境中的细胞相互作用。但是,当我进入MD-PHD计划的开始时,我未来的研究方向仍在塑造。您为什么决定攻读MDCM和PhD学位?您的职业愿望是什么?在我在一个研究实验室的第一周里,我对研究领域产生了热情,尤其是在生物医学科学领域。第一次经历使我很快意识到如何开发创新的解决方案来解决复杂的人类疾病。这种认识促使我从事结合医学和研究的职业。我的最终目标是成为一名专注于了解健康问题的分子机制的临床医生。您为什么选择在麦吉尔大学学习?通过将研究与患者护理相结合,我旨在推动诊断和治疗方面的进步,尤其是在关注细胞信号传导和表观遗传学的领域,及其在癌症和神经退行性疾病等疾病中的作用。这种对科学和医学的协同方法是我对MDCM-PHD计划的承诺。我之所以选择麦吉尔大学,是因为它提供了一个独特的机会,可以在创新,协作和多学科环境中从事医学和研究。的确,确实有出色的研究计划,尤其是在与我的兴趣相符的领域,例如分子生物学,表观遗传学,神经病学和肿瘤学。最后,McGill的MDCM-PHD计划提供了一个独特的机会,可以将高级研究与临床培训相结合,以其他机构可以匹配的方式。您最喜欢或期待MD-PHD计划的哪个方面?我对麦吉尔MD-PHD计划的多学科性质感到兴奋,这将使我能够将基本科学概念与临床知识相结合。该计划的结构支持可能对患者护理产生重大影响的创新和具体研究。我期待有机会参与尖端研究,并为弥合分子科学和治疗应用之间差距的项目做出贡献。
要使这些概念更加精确,我们需要发展欧几里得转型的基本理论。一组转换定义了“一致性”或具有相同形状的概念。在高中的几何形状中,我们了解到两个平面三角形是一致的,如果其中一个可以旋转和翻译,以便恰好位于另一个平面。旋转和翻译是欧几里得转化的例子,也称为异构体或刚体运动,定义为保留任何一对点之间距离的变换。当我移动椅子时,这在椅子上的任何一对点之间都保持真实,但显然不是在气球上膨胀的点上。
审稿人。任何差异在必要时由第三次审阅者解决•但是,实际实施通常会出现分歧,导致协议不确定性,审查员之间的一致性较小,高或低包含率以及潜在的
经验研究科学家,元,元,2020年,兼职(兼职)研究科学总监和网站负责人,Facebook人工智能智能研究,Menlo Park,2018年和2019年EECS部主席,EECS,UC Berkeley,UC Berkeley,2016- 2017年,2016年至2017年访问研究科学家,Google,Google,2015-2016成员,2015-2016成员,2015-2016委员会,2015-2011113-220。工程学院,2010 - 2012年,自2009年1月以来,加州大学伯克利分校生物工程教授。主席,伯克利分校EECS部,2004 - 2006年。主席,计算机科学部,EECS,加州大学伯克利分校,2002- 2004年。科学主任,雅虎!研究伯克利研究,2007年1月至6月(访问)教授,EECS,UC Berkeley,自1996年7月起。EECS副教授,加州大学伯克利分校,1991年7月至6月1996年。EECS助理教授,加州大学伯克利分校,1986年1月至6月1991年。成员,伯克利分校的视觉科学与认知科学团体。
1设拉子技术大学电气和电子工程系,伊朗71557-13876; m.dehghani@sutech.ac.ir(M.D.); mardaneh@sutech.ac.ir(M.M.)2加拿大卡尔加里大学卡尔加里大学电气与计算机工程系,加拿大AB T2N 1N4; Maliko@ucalgary.ca 3 CROM微电网研究中心,能源技术系,奥尔堡大学,丹麦9220 AALBORG; joz@et.aau.dk 4工程与科学学院,墨西哥蒙特雷(Monterrey)Tecnologico de Monterrey,墨西哥; rmm@tec.mx 5电气工程系,加泰罗尼亚理工大学(EEBE-UPC),西班牙巴塞罗那08019; jose.matas@upc.edu 6电气和计算机工程系可再生能源和电力系统研究中心,工程学院,K。A。护理能源研究与创新中心,国王阿卜杜勒齐兹大学,吉达21589,沙特阿拉伯; aabusorrah@kau.edu.sa *通信:ricardo.ramirez@tec.mx;电话。: + 52-81-2001-5597
反映了Giacomo Ciamician革命性的利用阳光以推动光化学转换的革命性愿景,材料科学领域已经显着发展,但由于误解,在吸收最大值时,它在光化学系统中的最高反应性得到了限制。在这里,我们通过光化学作用图的证据进一步探索了这一概念,表明在与吸收峰显着分离的波长下,反应性确实可以是最大的。通过检查吸收性和光化学重新效率之间差异的含义,我们探索了它对光震毒剂中光渗透深度增强的影响,光化学反应的能量需求的减少以及其对体积3D印刷的变换潜力。最终,我们主张对Light促进整个材料的光化学反应的能力的重新欣赏。
丹参酮是一种中药草药化合物,从丹参根中提取。该化合物家族,包括丹参酮 IIA 和丹参酮 I,已显示出作为抗癌分子的显著潜力,尤其是针对乳腺癌、宫颈癌、结直肠癌、胃癌、肺癌和前列腺癌细胞系,以及白血病、黑色素瘤和肝细胞癌等。最近的数据表明,丹参酮可以调节多种分子通路,如 PI3K/Akt、MAPK 和 JAK/STAT3,并发挥其对不同恶性肿瘤的药理作用。此外,临床前和临床数据,以及丹参酮的安全性,鼓励进一步将这些化合物应用于癌症治疗。在这篇评论文章中,记录了丹参酮对不同癌症的影响、其药理学开发中的挑战以及利用其临床潜力的机会。