• 名称:SBBS 学生奖学金 • 资助者:伦敦玛丽女王大学生物与行为科学学院 (SBBS) • 申请截止日期:2025 年 4 月 30 日 23:59 • 预计开始日期:2025 年 9 月 15 日(2025 年 9 月入学)项目概述伦敦玛丽女王大学生物与行为科学学院 (SBBS) 现接受为期 3 年的博士生资助申请。感知视觉世界是由外侧皮层中的一组区域(称为腹侧视觉流)实现的。根据一个完善的模型 [1],这些区域形成一个分层处理流,其中早期区域编码基本刺激特征,而后期区域则对更复杂的刺激(如物体和面部)作出反应。该模型提高了我们解码神经活动的能力,但未能解释神经激活如何转化为视觉感知——具体来说,信息如何在神经回路中“编码”。本博士生奖学金旨在通过因果方法来解决这个问题,以识别神经动力学的时空光遗传学扰动,从而实现对自然视觉刺激的感知。该项目将使用小鼠作为模型生物,并采用基于全息术的双光子光遗传学 [2] 来激活腹流皮层区域的神经元集合。该项目将采取以下步骤:1. 训练小鼠进行视觉纹理辨别任务,任务难度通过参数调整
PHD候选人MGR提出的论文。yaroslava groza是针对小蛋白发育的研究结果,以靶向IL-6Rα(在肿瘤和免疫细胞上),以阻碍IL-6结合和随之而来的细胞作用; IL-22R1的摄入,以下调IBD的慢性炎症;一方面,PD-1比当前使用的单克隆抗体具有更高的效率和感觉的靶向和渗透,另一方面,另一方面,进行更明智的组织学染色,并且可以在体内识别PD-1(例如转移)。
本文有助于确定和理解公司,工人和机构在实施从工业4.0(I4.0)到行业5.0(I5.0)的过渡方面相遇的挑战,机遇和良好实践。在对I5.0主题的科学文献进行了审查之后,该贡献结合了主要和次要数据,以介绍基于马尔凯地区的中等家庭经营业务的示例性案例-Campella Robotic Center S.R.L.- 成立于1897年的公司,专门从事工业自动化领域的创新解决方案的设计和实施。分析的重点是I5.0的支柱:可持续性,弹性和以人为中心的方法。调查的结果表明,缺乏鼓励从I4.0到I5.0过渡的技能,并且需要投资员工培训来实施数字化并管理从男性,机器人和配件之间的互动中产生的社会和道德含义。尽管有欧洲和国家机构,但I4.0的启用技术应与I5.0的支柱集成,尤其是人类方法。此外,公司和机构被要求定义长期战略,该战略需要在经济投资和培训方面既有勇敢的选择,又需要与理解生产活动的方式相比,将注意力集中在与该过程相关的过程的过程和汇总的过程中。
摘要 — 大脑微运动是导致植入式神经接口失败的主要原因。有两种方法可以有效减少大脑微运动和组织损伤:(i)缩小植入式装置占地面积和(ii)选择柔性材料作为装置基板。为了满足这些要求,在本文中,我们使用 COMSOL Multiphysics 中的有限元法执行了两组建模。首先,我们对不同尺寸的不同材料(从硬材料(例如硅)到非常软的材料(例如 PDMS))的性能进行建模,以找到微探针的最佳尺寸和材料。对于装置尺寸优化,主要自由度是厚度,而最小柄宽度和长度分别取决于记录位置和目标记录点。基于不同基板对具有不同厚度(50 - 200 μm)和固定柄宽度(100 µm)的装置进行建模,我们表明,基于聚酰亚胺的微探针的安全系数为 5 到 15,最大冯·米塞斯应力为 248-770 MPa。此外,模拟表明,厚度为 50 μm 的聚酰亚胺基微探针,其安全系数为 5,应力为 248 MPa,在尺寸和材料方面提供了最佳解决方案。其次,为了分析设备形状因子,我们根据获得的最佳设计对不同的布局进行建模,发现最佳布局的冯·米塞斯应力为 134.123 MPa,用途广泛,适合用作微探针,尤其是用于缓解脑微运动的影响。关键词——脑植入装置、脑微运动、设备建模、小型化、机械灵活性、形状因子。