1 康科德遣返综合医院,康科德,新南威尔士州,澳大利亚;2 悉尼大学,悉尼,新南威尔士州,澳大利亚;3 麻省总医院癌症中心和哈佛医学院,波士顿,美国;4 墨尔本圣文森特医院,菲茨罗伊,维多利亚州,澳大利亚;5 莫纳什健康,克莱顿,维多利亚州,澳大利亚;6 莫纳什大学,克莱顿,维多利亚州,澳大利亚;7 查尔斯盖尔德纳爵士医院和 PathWest 实验室医学系,西澳大利亚州,澳大利亚;8 西澳大利亚大学医学院,克劳利,西澳大利亚州,澳大利亚;9 线性临床研究中心,西澳大利亚州,澳大利亚;10 北岸医院,奥克兰,新西兰;11 巴塞罗那大学 IDIBELL 加泰罗尼亚肿瘤医院研究所,西班牙巴塞罗那;12 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,意大利米兰; 13 百济神州(上海)有限公司,中国上海;百济神州美国有限公司,美国加利福尼亚州圣马特奥; 14 阿尔弗雷德医院,墨尔本,维多利亚州,澳大利亚
3.3 报告期间关键事件概述 ...................................................................................................................... 15 3.3.1 计划停电 ................................................................................................................................ 15 3.3.2 非计划停电 ............................................................................................................................ 15 3.3.3 输电网络故障 ...................................................................................................................... 17 3.3.3.1 Davenport – Olympic Dam West 275 kV 线路,单相接地故障 ............................................. 18 3.3.3.2 Hummocks – Waterloo 132 kV 线路,单相接地故障 ............................................................. 20 3.3.3.3 Waterloo – Templers 132 kV 线路,单相接地故障 ............................................................. 21 3.3.3.4 Murraylink 服务器跳闸,Monash – Berri #2 线路上的 1 相接地故障 ............................................. 23 3.3.3.5连接海伍德的 500 kV 双回路在维多利亚州跳闸,导致南澳大利亚州与 NEM 形成孤岛 ...................................................................................................................................... 25
摘要简介转移工人患肥胖和2型糖尿病的风险增加。与内源性昼夜节律同步饮食和睡眠会导致体重增加,高血糖和胰岛素抵抗。促进体重减轻并减少夜间饮食的代谢后果的干预措施对于夜班工人需要。这项研究的目的是检查三种减肥策略对夜班工人中体重减轻和胰岛素抵抗(HOMA-IR)的影响。方法和分析多站点18个月的三个手臂随机对照试验比较了三个体重减轻策略;连续的能量限制;以及两种间歇性禁食策略,参与者每周将禁食2天(5:2);白天(5:2d)或夜班(5:2n)。参与者将在24周(减肥阶段)中随机分为减肥策略,并在12个月后(维护阶段)随访。主要结果是体重减轻和HOMA-IR的变化。次要结果包括葡萄糖,胰岛素,血脂,身体成分,腰围,身体活动和生活质量的变化。评估将在基线,24周(主要终点)和18个月(12个月的随访)进行。研究营养师将通过面对面和远程医疗咨询的结合进行干预。混合效应模型将用于识别因遵循意图对处理方法的群体,时间和小组 - 时间相互作用的预测变量的相关结果(重量和HOMA-IR)的变化。伦理和传播该协议得到了Monash Health人类研究伦理委员会(RES 19-0000-462A)的批准,并在Monash University人类研究伦理委员会注册。还从南澳大利亚大学(HREC ID:202379)和救护车维多利亚研究委员会(R19-037)获得了道德批准。从此
Jurisdictional Legislative Requirements Quick Reference Table – assists in determining the correct agreement and indemnity to use Research Agreements Clinical Trial Preparation Agreement Medicines Australia Clinical Trial Research Agreement: Medical Technology Association of Australia (MTAA) Clinical Investigation Research Agreement (Device trials) Alfred Health Investigator-initiated, company supported Monash Partners Research Collaboration Agreement Alfred Health Material Transfer Agreements Alfred Health数据转移协议临床试验准备协议(“ Pre Pre-NUP”)学生安置协议协议的修正或附录第三方服务协议AlfredHealth Research Research Conterry合同清单设备贷款协议
这项研究的核心是对与 MR1 结合的小分子进行无偏质谱分析、对 MR1 与维生素 B6 相互作用的结构解析、以及由主要作者、莫纳什大学生物医学发现研究所的 Mitchell McInerney 博士和 Wael Awad 博士以及墨尔本大学彼得多尔蒂研究所的 Michael Souter 博士和 Yang Kang 先生进行的免疫学测定。
Philip Nakashima 副教授 1、Yu-Tsun Shao 博士 2,3、Zezhong Zhang 博士 4,5,6、Andrew Smith 博士 7、Tianyu Liu 博士 8、Nikhil Medhekar 教授 1、Joanne Etheridge 教授 7,9、Laure Bourgeois 教授 1,9、Jian-Min Zuo 教授 10,11 1 澳大利亚克莱顿莫纳什大学材料科学与工程系,2 美国洛杉矶南加州大学 Mork Family 化学工程与材料科学系,3 美国洛杉矶南加州大学纳米成像核心卓越中心,4 比利时安特卫普大学材料研究电子显微镜 (EMAT),5 比利时安特卫普大学 NANOlab 卓越中心,6 英国牛津大学材料系,7 克莱顿莫纳什大学物理与天文学院,澳大利亚,8 日本仙台东北大学先进材料多学科研究所,9 澳大利亚克莱顿莫纳什大学莫纳什电子显微镜中心,10 美国厄巴纳-香槟伊利诺伊大学材料科学与工程系,11 美国厄巴纳-香槟伊利诺伊大学材料研究实验室,背景包括目标我们着手对非均质晶体材料中纳米结构周围的键合电子密度进行首次位置分辨测量。迄今为止,所有键合电子密度和电位研究仅涉及均质单相材料;然而,大多数为我们服务的材料由于其包含的纳米结构而具有混合特性,这通常是设计使然。我们还注意到,材料缺陷无处不在且不可避免,因此我们可以从单一均质晶体的名义上完美的区域推导出材料特性的假设在范围和“实际”应用方面是有限的。这项工作旨在提供一种新功能,用于查询纳米结构和非均质材料中纳米结构周围的键合电子密度。我们的首次尝试涉及名义纯度(99.9999+%)铝中的纳米空隙。在实现这一目标的过程中,我们必须准确绘制空位浓度并确定空位引起的相关晶格收缩,以便能够精确测量晶体势和电子密度的傅立叶系数(结构因子)(误差小于 0.1%),因此我们取得了多项发现。© 作者,由 EDP Sciences 出版。这是一篇开放获取文章,根据知识共享署名许可 4.0 条款分发(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。
Jennifer Mansfield 博士是澳大利亚莫纳什大学教育学院的科学教师教育者。她对科学和科学教育的热爱使她从事科学家和中学科学教师的工作,之后转入职前教师教育。她的研究兴趣包括教师专业实践知识的发展以及教师对科学教育的理解和态度的发展,特别是科学作为人类事业和科学的本质。致谢:作者要感谢墨尔本大学和默多克儿童研究所的生物伦理学家 CHRIS GYNGELL 博士提供的宝贵审阅和反馈,以及 GEORGIA CARNEY BBiomed(荣誉)女士在准备资源方面的帮助。资金:该项目由莫纳什大学向当时的澳大利亚干细胞教育、伦理、法律和社区意识部门(澳大利亚研究委员会的干细胞科学特别计划)提供的资金支持。墨尔本大学也提供了额外支持。引用方式:Munsie M、Mitsinikos K、Mansfield J. 伦理与干细胞模块 1。澳大利亚墨尔本:澳大利亚干细胞;2021 年。
硕士研究生(2013-2014)Yin Bangqi新加坡设计与麻省理工学院(2013-2014)Aditya Ranjan新加坡技术与设计与MIT大学(2016-2017)WU TONG MONASH大学(2018-2018-2018-2018-2020)Liu Sheng Sheng Sheng Electronics Designitute(2018-2020-220)加入了Shaoyin Tech。(2020-2023)冯·施豪(Rveng Shihao)加入了Rvbust Tech。(2020年至2023年)郭尤辛加入了香港公共服务部(2021-2024)Jie Yu Master Class of 2024(2021-2024)Jiang Bingfa Master Class of 2024 of 2024(2021-2021-2025) (2022-2025)Xu Ronghan Master Class 2025(Robocon Sustech的团队负责人)(2023-2026)Huang Bangchao Master Class of 2026
在我的演讲中,我将讨论区块链生态系统中对量子安全加密方法的新兴需求,因为量子计算对现有的加密算法构成了严重威胁。核心重点是过渡到后量子加密,这可以承受量子攻击。我还将讨论Quantum后安全签名的最新发展,包括它们在隐私保护区块链应用程序中的实施。突出显示了Monash区块链技术中心的重要研究贡献,例如Lattice Ringct和Quantum后可验证的随机功能(VRF),展示了旨在增强区块链系统隐私和安全性的创新。演讲强调采用抗量子抗性方法来确保区块链未来的至关重要。