亚马逊,美国西雅图的应用科学家实习生,美国05/2021-08/2021•我们提出了一个基于相互信息共同培训(MICO)的选择性搜索框架(通过相似性将文档聚集到群体,并仅在其最相关的组中搜索每个查询)。与搜索所有文档相比,我们将搜索成本降低到5%,达到99%的准确性。•MICO是端到端的学习模型。其目标函数是查询的两个组索引及其相关文档之间的共同信息,这两者都是可训练的神经网络的输出。•在我的实施中,该模型将BERT表示为输入(查询或文档标题)作为输入,并且可以在巨大的数据集(数百GB)上有效培训,并且BERT也可以进行列出。•MICO的论文被Coling 2022接受为口头呈现(10%)。
理工学院 2017 年伊恩·霍华德纪念讲座,约克大学 2017 年三月一角硬币讲座,索尔克生物研究所 2016 年罗伯特·I·沃森讲座,新罕布什尔大学 2014 年北京师范大学金钟杰出神经科学家讲座 2014 年杜克大学布罗德基金会神经生物学和疾病研讨会 2013 年至今 西蒙斯研究员协会高级研究员 2013 年密涅瓦基金会金脑奖 2013 年美国哲学学会 Karl Spencer Lashley 奖 2012 年博士学位(荣誉),纽约州立大学 2011 巴特斯比纪念讲座,纽约市立大学皇后学院 2011 纽约大学大学教授 2010 António Champalimaud 视觉奖 2010 视觉与眼科研究协会银奖研究员 2010 达纳脑计划联盟成员 2009 美国艺术与科学学院研究员 2008 美国国家科学院院士 2007 欧洲视觉感知会议排名奖金基金讲座
摘要。木霉菌属成员能够适应各种生境,包括有机废物,具有相当高的种群密度。本研究旨在确定从 Rempoah 综合废物处理设施 (TPST)、Banyumas 摄政区 Baturraden 区分离的木霉菌的形态特征差异。实验在 Jenderal Soedirman 大学生物学院真菌学和植物病理学实验室进行。对木霉菌属的探索结果获得了三个分离株。观察到的特征是宏观特征,包括菌落的颜色和形状,以及微观特征,包括分生孢子梗、瓶梗和分生孢子的形状。结果表明,从 Rempoah TPST 分离的三个木霉菌具有不同的形态特征。获得的木霉菌种为 T. koningii、T. asperellum 和 T. harzianum。
[摘要]天然药物(NMS)对于治疗人类疾病至关重要。在体内有效地表征其生物活性成分一直是NM研究中的重点和挑战。高性能液相色谱高分辨率质谱(HPLC-HRMS)系统具有高灵敏度,分辨率和精度,用于进行NMS的体内分析。但是,由于NMS的复杂性,常规数据获取,采矿和处理技术通常无法满足体内NM分析的实际需求。在过去的二十年中,已经开发了基于各种原理和al-gorithms的智能光谱数据处理技术,并应用于体内分析。因此,通过依靠这些技术而无需更改仪器硬件,通过依靠这些技术来取得改进。这些改进包括增强的仪器分析灵敏度,扩展的复合分析覆盖率,智能识别和对体内化合物的非目标的表征,为研究NMS的体内代谢以及筛选药理学活性成分提供了有力的技术手段。本综述总结了过去二十年中报道的Intelem MS数据处理技术的NMS体内分析策略的研究进度。它讨论了复合结构的差异,生物样品之间的变化以及人工智能(AI)神经网络算法的应用。此外,该评论还提供了对NMS体内跟踪潜力的见解,包括筛选生物活性成分和鉴定Phar-Macokinetic Markers。目的是为NMS的体内分析提供新技术的整合和开发。
如果有两方符合以下(a)或(b)的情况:但是,在以下情况下不适用:(a)子公司(指《公司法》(2005 年法律第 86 号)第 2 条第 3 款及《公司法施行规则》(2006 年法务部令第 12 号)第 3 条所定义的子公司;下同),或就 (b) 而言,子公司之一为《企业重组法》(2002 年法律第 154 号)第 2 条第 7 款所定义的重组公司(以下简称“重组公司”)或《民事重组法》(1999 年法律第 225 号)第 2 条第 4 款所定义的正在进行重组程序的公司(以下简称“重组程序”)。 (a)母公司(指《公司法》第二条第四项及《公司法施行细则》第三条所定义的母公司;下同)
Gbenga Ogedegbe,医学博士,MPH,是NYU Langone Health的卫生公平卓越公平研究所(IEHE)的就职典礼和创始主任。他是纽约大学格罗斯曼医学院的Adolph&Margaret Berger医学与人口健康教授。他是NIH资助的卫生公平研究的领先科学家。他领导了许多NIH资助的研究,用于降低心血管疾病风险,重点是开发和评估临床社区联系的护理模型,以解决健康结果的不平等。Ogedegbe博士是美国国家医学院和美国预防服务工作队(USPSTF)的成员。 他是许多科学组织的院士,包括美国心脏协会,美国医师学院和行为医学学院。 在乌克兰获得了医学博士学位后,Ogedegbe博士在蒙特菲奥尔医学中心完成了内科居留权,随后在康奈尔大学接受了卫生服务研究和临床流行病学奖学金培训,在此期间,他从哥伦比亚大学邮递员邮政邮政邮政邮政保健学院获得了MPH。 在担任目前的职位之前,他曾是康奈尔·威尔医学院和哥伦比亚大学医师和外科医生学院的教职员工。Ogedegbe博士是美国国家医学院和美国预防服务工作队(USPSTF)的成员。他是许多科学组织的院士,包括美国心脏协会,美国医师学院和行为医学学院。在乌克兰获得了医学博士学位后,Ogedegbe博士在蒙特菲奥尔医学中心完成了内科居留权,随后在康奈尔大学接受了卫生服务研究和临床流行病学奖学金培训,在此期间,他从哥伦比亚大学邮递员邮政邮政邮政邮政保健学院获得了MPH。 在担任目前的职位之前,他曾是康奈尔·威尔医学院和哥伦比亚大学医师和外科医生学院的教职员工。在乌克兰获得了医学博士学位后,Ogedegbe博士在蒙特菲奥尔医学中心完成了内科居留权,随后在康奈尔大学接受了卫生服务研究和临床流行病学奖学金培训,在此期间,他从哥伦比亚大学邮递员邮政邮政邮政邮政保健学院获得了MPH。在担任目前的职位之前,他曾是康奈尔·威尔医学院和哥伦比亚大学医师和外科医生学院的教职员工。
Miriam Kinyua女士是Eldoret大学农业与生物技术学院的植物育种和生物技术教授。 拥有丰富的教学和研究经验,她是核技术在作物改善中应用的热心。 Kinyua教授已获得多个奖项,包括联合粮农组织/IAEA联合核女性核女性奖,是美国华盛顿华盛顿核科学妇女妇女的提名,以及通过研究对农业生产的杰出贡献。Miriam Kinyua女士是Eldoret大学农业与生物技术学院的植物育种和生物技术教授。拥有丰富的教学和研究经验,她是核技术在作物改善中应用的热心。Kinyua教授已获得多个奖项,包括联合粮农组织/IAEA联合核女性核女性奖,是美国华盛顿华盛顿核科学妇女妇女的提名,以及通过研究对农业生产的杰出贡献。Kinyua教授已获得多个奖项,包括联合粮农组织/IAEA联合核女性核女性奖,是美国华盛顿华盛顿核科学妇女妇女的提名,以及通过研究对农业生产的杰出贡献。
3 Park Kehati当地的生物自然资源储备在森林地区外具有具有原位和原位保护作用的功能,尤其是对于植物/植物,授粉和/或种子必须由动物辅助;根据天然植被的结构和组成,以一种形式排列植物/植物的收集,以便它也可以支持授粉动物和幼苗的可持续性。
贸易/器械名称:皱纹治疗器械(JM2) 法规编号:21 CFR 878.4810 法规名称:用于普通外科、整形外科和皮肤科的激光手术器械 监管类别:II 类 产品代码:OHS 日期:2024 年 2 月 3 日 收讫日期:2024 年 2 月 6 日 亲爱的李国阳: 我们已审查了您根据第 510(k) 节提交的上市前通知,该通知意在销售上述器械,并已确定该器械与在 1976 年 5 月 28 日(医疗器械修正案颁布日期)之前在州际贸易中合法销售的同类器械或已根据《联邦食品药品和化妆品法案》(该法案)的规定重新分类的器械基本等同,且无需获得上市前批准申请(PMA)批准。因此,您可以根据该法案的一般控制规定销售该器械。虽然本函将您的产品称为设备,但请注意,一些已获准的产品可能是组合产品。510(k) 上市前通知数据库(网址为 https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm)可识别组合产品提交。该法案的一般控制条款包括年度注册、设备列表、良好生产规范、标签以及禁止贴错标签和掺假的要求。请注意:CDRH 不会评估与合同责任担保相关的信息。但我们提醒您,设备标签必须真实,不得误导。如果您的设备被归类(见上文)为 II 类(特殊控制)或 III 类(PMA),则可能会受到其他控制。影响您设备的现有主要法规可在《联邦法规》第 21 篇第 800 至 898 部分中找到。此外,FDA 可能会在《联邦公报》上发布有关您设备的进一步公告。
摘要 利用CRISPR-Cas9技术开展遗传疾病治疗已取得重大进展。本文讨论了 CRISPR-Cas9 的历史和工作原理,重点介绍了其在遗传疾病治疗中的应用。这项研究的重点包括囊性纤维化、地中海贫血和杜氏肌营养不良症等疾病。利用 CRISPR-Cas9 进行基因治疗涉及编辑特定基因以纠正致病突变,从而开辟更有效治疗的可能性。然而,该技术的使用存在各种障碍,例如可能出现脱靶效应、伦理问题和长期安全性。然而,人们正在努力提高 CRISPR-Cas9 的特异性和准确性,以便开发有效的递送方法和提高安全性成为研究的主要重点。未来,CRISPR-Cas9 可能成为一种更具针对性和个性化的基因疗法,为在分子水平上治疗遗传疾病开辟机会,并为以前难以治疗的疾病提供替代疗法。此外,该技术还有可能早期预防遗传疾病并开发更实惠的基因疗法。跨学科合作是优化 CRISPR-Cas9 潜力的关键,以确保开发出符合伦理道德且有益于未来人类健康的遗传疾病疗法。关键词:CRISPR-Cas9,遗传病,基因编辑技术,基因治疗