SBIR/STTR 第一阶段获奖者的计划旨在帮助:• 在花费数百万美元之前尽早定义价值主张(例如临床效用)——节省时间和金钱• 在设计和构建之前评估知识产权和监管风险• 更好地了解核心客户和下游商业化所需的具体步骤• 在进行科学研究之前收集对客户伙伴关系/协作/购买至关重要的信息• 在需要之前确定融资工具(帮助避免“死亡之谷”)
• 在 2023 财年,NIH 的资金产生了约 929 亿美元的经济活动。 • NIH 的资金为全美 50 个州 2,500 多家机构的 412,000 多个美国就业岗位(包括 300,000 名研究人员)提供支持。 • NIH 预算的 80% 以上用于资助全国各地的地方研究,包括向研究机构和小型企业提供的近 50,000 项竞争性拨款。 • 在 NIH 资助的研究中每投资 1 美元,就会产生 2.5 美元的经济活动。 • NIH 概念验证网络已促成 100 多家初创公司的成立,并带来超过 16 亿美元的额外投资。 • NIH 的研究推动了我国生物医学产业的进一步发现和发展,该产业每年在美国研发上投资超过 1630 亿美元,为 GDP 贡献超过 690 亿美元,并在美国创造了超过 700 万个就业岗位,在加快医学进步方面还有尚未开发的潜力
有多种证据表明区分 Top2 毒药和 Top2 催化抑制剂的重要性。酵母和哺乳动物细胞的研究表明,对 Top2 毒药的抗药性是隐性的,即,在存在药物敏感等位基因的情况下存在耐药 Top2 会导致细胞对药物敏感(详见 5、6 )。酶介导的 DNA 损伤的重要性还通过观察结果得到证实,即 Top2 毒药会迅速引发 DNA 损伤反应,如 ATM 磷酸化和激活下游损伤反应 7-9 。哺乳动物细胞对针对 Top2 的药物的抗药性通常与 Top2 同工型表达降低有关 6 ,这表明抗药性是通过减少酶介导的 DNA 损伤来介导的,而不是通过增强可用的酶活性(抗药性源于 Top2 同工型表达增加)。
• 需要回答的临床问题是什么? • 需要多少患者来回答这个问题? • 需要在多少个站点招募患者并持续多长时间? • 需要测量哪些指标来确定安全性和临床结果? • 就技术、治疗和人员时间而言,每位患者的成本是多少? • 谁负责协调试验,他们的工作量和/或相关成本是多少? • 谁负责提供数据分析和管理或监控数据?他们的工作量和/或相关成本是多少? • 试验人员和站点的差旅、通讯和培训费用是多少? • 是否有程序或治疗的附加费用? • 您是否聘请了顾问或顾问?
无论是创建、购买还是从同事处获得 r/sNA 研究材料,PI 都必须注册。同事的注册不涵盖您的研究,除非您被添加为该 PI 的助手、在其实验室中开展工作,并且该 PI 已承担您将在其实验室中按照其方案进行的研究的全部责任。这种关系必须由耶鲁生物安全委员会更新和批准。例如,为家里的孩子购买荧光斑马鱼不受管制,但购买或创建一条用于研究的斑马鱼则需要耶鲁生物安全委员会和 IACUC 的注册和批准。从同事处获取复制缺陷型逆转录病毒载体、慢病毒载体或重组细胞也是如此。PI 必须在开始之前注册此 r/sNA 研究。
适用条款和条件(第 IIA 部分)。本部分还规定了适用于特定类型的资助、受助人和活动的条款和条件,这些条款和条件不同于、补充或详细说明了标准条款和条件(第 IIB 部分)。这些要求在单独的章节中涉及多个 PD/PI 申请和奖励;建设、现代化和重大改建和翻新补助金;研究培训补助金和奖学金;职业发展奖;模块化申请和奖励;会议补助金、联盟协议;对外国和国际组织的补助金(以及授予国内组织的包含大量外国成分的补助金)、对联邦机构的补助金和对联邦雇员的付款;对商业组织的补助金;以及研究患者护理活动。
了解申请流程对于成功提交申请至关重要。使用本指南的此部分可了解在提交前完成所需注册的重要性;如何提交和跟踪您的申请;在哪里可以找到有关页数限制、格式要求、截止日期和提交政策的信息;以及有关申请流程的更多信息。此申请流程信息也可在我们的“如何申请 - 申请指南”页面上找到。
化学感应培训师的描述:伊丽莎白·布朗(Elizabeth Brown,Ph.D.我们结合了行为,功能成像和分子遗传技术的组合来研究动物可以区分这些不同味道方式以及如何受到衰老和神经退行性疾病的影响的机制。Adam Dewan博士,心理学和神经科学助理教授,我的研究重点是感觉感知的分子和细胞基础。我们使用遗传,光遗传学,钙成像和行为技术的组合来探讨嗅觉如何在大脑内映射和编码。Lisa Eckel博士,心理学和神经科学教授,我的研究探讨了感觉,内分泌和内分泌和内源性大麻素系统在控制发明行为中的作用,以更好地了解这些系统的失调可能如何促进与饮食相关的疾病,包括饮食中的疾病,包括厌食性厌食症,狂热,暴饮暴食和肥胖。div> Debra Ann Fadool博士,杰出的生物科学,神经科学和分子生物物理学的杰出研究教授,我的研究探索了由离子渠道,内分泌途径和神经调节剂进行调节信号传导,这些信号传导,这些途径和神经调节剂控制嗅觉编码,异常检测和能量稳态的植入液位,以理解糖尿病的水平,以了解Olfact的Dyys Dys Ford Ford Fards Dysf。肥胖。伊丽莎白·汉莫克(Elizabeth Hammock)博士,心理学和神经科学副教授对照料者的依恋是哺乳动物脑发育的重要组成部分。我们目前的假设是嗅球充当了调节能量稳态的代谢传感器。我们将其活性定为减轻饮食引起的肥胖症的有害影响的一种手段。我的研究使用小鼠模型来探索基于电路依赖性婴儿附着的基于电路的机制。汤姆·霍普(Tom Houpt)博士,生物科学和神经科学动物教授非常擅长学习,味道和口味可以预测营养食品,并预测避免有毒食物。i研究了条件味觉厌恶和风味偏好模型中食物学习的分子机制。Alan C. Spector,Ph.D.,杰出的心理学和神经科学研究教授,我们使用行为程序,再加上周围和中央阵风系统的实验操作,以研究大脑中味觉处理的功能组织。DOUGLAS Storace博士,尽管嗅球是嗅觉信息处理的第一阶段,但生物科学和神经科学助理教授,尽管它是与感知和学习有关的复杂功能的令人惊讶的复杂功能。我的研究通过测量如何通过灯泡加工来转化嗅觉的感觉输入并传播到较高的大脑区域,调查了灯泡在这些高级神经计算中的确切作用。Roberto Vincis,Ph.D.,生物科学和神经科学助理教授我的研究研究了皮质和丘脑味性大脑区域如何整合感觉和认知味觉相关的信息以及它们如何影响喂养行为。我们结合了多站点电生理记录和光学记录,用于数据分析的定量方法,与行为训练一起对大脑区域的药理和/或光遗传学操纵。