在我返回西班牙(1993年)时,我批准了数千名候选人的第四最佳笔记,这是国家政府的信息和通信技术上部的反对派,这是其第一个晋升,这使我可以选择目的地Carlos III Health Institute。 div>在1993年至1998年之间,我负责研究所的ICT,并改进了其基础架构和信息系统,包括Chamartin和Majadahonda的所有建筑物的网络接线,校园与第一个Internet服务(网站,电子邮件和Intranet)之间的互连,除了植入其他特定系统以供其他特定的系统植入Carlos III III III的特定系统。 div>在1998年,我被授权创建Majadahonda的生物信息学单元(Biotic),并将我的研究活动集中在遗传健康数据的处理中。 div>2000年,建立了生物信息学和公共卫生领域,由于从多个国家和国际研究项目中获得资金,总共成长为17人(只有2名官员)。 div>在2002年至2010年期间,生物植物在西班牙和欧洲的生物医学计算机研究的巩固中发挥了关键作用,这是通过两个REIC(Inbiomed,Combiemed)的协调和科学领导以及一个欧洲卓越的网络(Noe Infobiomed)。 div>
- 法国国家科学研究院研究助理 (1978-1982) - 法国国家科学研究院研究员 (1982-1988) - 加州大学伯克利分校博士后 (1983-1984) - 法国国家科学研究院 II 研究主任 (1988-1995) - 巴黎综合理工学院教授 (1991-2003) - 法国国家科学研究院 I 研究主任 (1995-2006) - 法国国家科学研究院优秀班研究主任 (2006-2011) - 凝聚态化学实验室主任 (1999-2013) - 巴黎凝聚态化学实验室 UMR CNRS 7574 联合主任 (2000-2004) - 巴黎凝聚态化学实验室主任 UMR CNRS 7574 (2005-2013) - 法国学院教授、法国凝聚态化学主席混合材料化学 » (2011--2020) - 美国高等研究院教授、斯特拉斯堡大学高等研究院超分裂物质化学系主任 (2019---) - 波尔多大学特邀教授 (2021---) 国家科学和行政职责
室内定位是一个尚未有效,准确解决的问题。在室外最有效的解决方案是全球位置系统(GPS),但由于信号的减弱,无法在室内使用它,因此已经研究了其他解决方案。这些方法可用于定义盲人,旅游或自主机器人导航的指导的地图。在本文中,提出了强大的障碍检测和映射系统的研究,设计,实施和评估。因此,它可用于警报近对象的存在,并避免在室内导航中发生碰撞。该系统基于飞行时间(TOF)摄像头和单板计算机(SBC),例如Raspberry Pi或Nvidia Jetson Nano。为了评估系统,进行了一些实际的实验。这种系统可以集成在轮椅上,并帮助残障人士在室内移动或从室内环境中获取数据并在2D或3D图像中重新创建它。
计算机辅助检测 (CAD) 是第一款宣布用于临床乳腺癌诊断的软件,自 20 世纪 90 年代末推出以来,人们寄予厚望,但期望并未完全实现[2]。该技术依赖于编程算法来分析数字乳房 X 光检查结果,以寻找放射科医生在阅读检查时寻找的恶性肿瘤特征(即形状、大小、不对称等):因此,“旧”人工智能被认为是人类智能的增强,可以与处理大量数据的人工智能优势相匹配。尽管初步结果令人鼓舞,但多年的 CAD 临床应用并未发现综合筛查表现的显著改善,普遍的炒作逐渐消退,直到 2010 年代初,一场新的深度学习 (DL) 革命引发了第二波热情[3]。
• NusTec 执行委员会成员。 • T2K、Hyper-Kamiokande 和 WA105 机构委员会成员。 • LBNE 国际临时执行委员会成员。(2015 年) • IFAE 的 Severo-Ochoa 科学战略小组成员。 • ND280 探测器 (G4) 召集人小组成员 • Jennifer 欧洲合作委员会主席(至 2019 年)。 • 巴塞罗那科学技术研究所 (BIST) 多学科研究小组成员,担任 IFAE 代表(至 2018 年)。 • 审阅者:研究项目、Juan de la Cierva、Ramon y Cajal(西班牙)、研究项目(STFC)、ERC 资助和 Colciencias 研究(哥伦比亚)。 • 担任 IFAE 顾问小组成员直至 2018 年。 • 巴塞罗那科学技术研究所 Ignite 计划 2017 年和 2018 年审阅者。 • PRL、PRD、NIM、JHEP 和 JINST 的审阅者
引用Verson的引用:Gorri,JM,Ramirez,J,Ortíz,A,Martínez-Murcia,FJ,Segovia,F,Suckling,J,Leming,M,Zhang,Y,Álvarez-Sánchez,Jr RJ,A,Fernández-Jover和,GómezVilda,P,Graña,M,Merrera,F,Iglesias,R,Lekova,A,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,La Paz pinninghoff,MA,MA,MA,Rincón,M,Rincón,Rincón Z,JM 2020,“自然和人工计算中的人工互动:数据科学的进步,趋势和应用程序”,《神经典型》,第1卷。 410,页237-270。 https://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.05.078
背景:3 − 7% 的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者会发生间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 基因重排。检测这种改变至关重要,因为 ALK 阳性的 NSCLC 患者可从 ALK 抑制剂中受益,与传统化疗相比,ALK 抑制剂可改善患者的生活质量和总体生存率 (OS)。内容:在常规临床实践中,使用组织活检检测 ALK 重排。然而,由于手术并发症或难以接触癌症病变,NSCLC 患者的肿瘤组织可用性受到影响。此外,DNA 质量和异质性可能会影响肿瘤活检检测。这些限制可以通过液体活检来克服,液体活检是指用于肿瘤分子分析的非侵入性方法。在本文中,我们回顾了目前可用于 NSCLC 患者的非侵入性 ALK 检测技术,该技术基于对循环肿瘤 DNA (ctDNA)、循环肿瘤 RNA (ctRNA)、循环肿瘤细胞 (CTC)、肿瘤诱导血小板 (TEP) 和细胞外囊泡 (EV)(如外泌体)的分析。总结和展望:非侵入性肿瘤分子分析对于改善肿瘤中存在涉及 ALK 基因位点易位的 NSCLC 患者的预后和生活质量至关重要。
考虑疫苗。参考成年人口免疫接种建议(9)中对健康成人的定义,从免疫接种的角度看,健康人是指不具备需要接种特定疫苗的风险状况的任何人。为了估算健康人群的疫苗接种成本,我们考虑了国家卫生系统跨地区委员会商定的 2019 年共同终身免疫计划中包含的疫苗,并于 2019 年 3 月进行了更新,引入了脑膜炎球菌 ACWY 疫苗(表 1)。为了估算为属于风险群体的人群接种疫苗的成本,我们考虑了计划中包含的针对这些群体的疫苗(10)。