NASA致力于提高人工智能领域的领导力,并打算在管理AI风险的同时最大化AI的AI价值。NASA正在采取步骤扩大人工智能和机器学习的使用,以扩大生产力并提高能力。代理商领导者和AI从业人员正在积极为AI采用和治理计划做出贡献,该计划为NASA提供了良好的基础,以确保安全,安全,负责任和权利 - 涉及整个机构的AI使用。NASA将发布或更新政策指令和要求,以包括首席AI官的角色和职责。 策略更新将确保与OMB M-24-10保持一致。 NASA打算在EO 14110,OMB M-24-10和AI库存说明中满足联邦截止日期。NASA将发布或更新政策指令和要求,以包括首席AI官的角色和职责。策略更新将确保与OMB M-24-10保持一致。NASA打算在EO 14110,OMB M-24-10和AI库存说明中满足联邦截止日期。
为了鼓励各机构不断提高监管分析的质量,并根据 2023 年 4 月 6 日的行政命令(现代化监管审查)和 2021 年 1 月 20 日的总统备忘录(现代化监管审查),OMB 的信息和监管事务办公室 (OIRA) 正在启动修订这些指南的流程。通过修订后的指南,我们力求确保分析指导反映经济和其他科学理解的新发展。OMB 与经济顾问委员会以及相关机构和总统行政办公室各部门协商,起草并提出了修订后的指南,可在 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/04/DraftCircularA-4.pdf 上查阅。OMB 现邀请公众对修订后的指南发表评论,并正在启动同行评审流程。
很多时候,稳定可靠的信息流可以取代更为繁重的监管制度。例如,美国证券交易委员会主要依靠信息收集来履行保护投资者和维护证券市场完整性的使命。美国证券交易委员会法规的基本前提是,所有投资者,无论是大型机构还是个人,在购买投资之前都应该能够了解有关投资的某些基本事实。为了实现这一点,美国证券交易委员会要求上市公司向公众披露有意义的财务和其他信息,这为所有投资者提供了一个共同的知识库,使他们能够自行判断公司的证券是否是一项好的投资。同样,食品和药物管理局(有营养标签)和环境保护局(有有毒物质排放清单)等各种机构都依靠公开披露来代替更严格的法规来保护公众的健康和安全。
佐治亚理工学院,美国佐治亚州亚特兰大 博士后 2014 年 2 月 化学和生物化学/生物医学工程 A. 个人陈述 我的长期研究目标是了解凝血机制并开发新疗法,以增强人体的天然凝血和随后的愈合过程。我的博士和博士后培训为我提供了凝血、生物材料设计、纤维蛋白力学以及纤维化和伤口愈合中的细胞机械转导机制方面的实验和理论知识,从而为追求我的长期研究目标奠定了坚实的基础。我们小组的主要研究重点是开发参与自然凝血级联以促进止血和增强愈合效果的血小板模拟材料。我在评估纤维蛋白聚合和血凝块结构以及评估各种啮齿动物损伤和出血模型以及凝血病模型中的体内凝血方面具有丰富的专业知识。我也有评估猪创伤模型中出血的经验。我团队最近的努力包括开发抗菌纳米金属微凝胶复合片状颗粒,用于止血、抗感染和改善愈合效果。我还对我们研究成果的止血技术的商业化产生了浓厚的兴趣,尤其是我们的片状颗粒技术。为此,我们与北卡罗来纳州立大学技术商业化和新企业办公室合作,成立了 Selsym Biotech, Inc.,这是一家早期生物技术公司,旨在开发用于治疗创伤后出血的新型止血材料。相关出版物如下:
A. 个人陈述:过去 40 年来,我的研究重点是局部、透皮和透粘膜(口腔)药物输送领域。我在药剂学和药物剂型的物理化学方面有着广泛的背景,特别是药物进入和穿过皮肤和粘膜的输送。作为多个联邦、大学和工业项目的 PI 和 Co-PI,我参与了皮肤配方的设计和优化,评估了已知和新型皮肤渗透促进剂的作用机制,并设计了新的皮肤模型来评估药物在皮肤上的运输。我对新型皮肤渗透促进剂和阻滞剂的文献做出了重大贡献。已经开发出含有天然和合成生物相容性聚合物的人类全层皮肤替代品,从而形成了组织工程人体皮肤模型,其形态和药物渗透趋势与人类皮肤相似。我们还在设计新型药物载体配方(纳米球)并设计和优化皮肤配方。我创立并领导了罗格斯大学皮肤研究中心,该中心与美国和世界各地的大量制药和个人护理公司直接合作。多年来,我在学术界指导过许多本科生和研究生,并多次因通过指导为学生提供支持而获得 AAPS、CRS 和罗格斯大学的认可。B. 职位和荣誉职位和就业
A.个人陈述我正在接受博士后培训的最后几年,并且渴望在未来两年内获得独立性。我的研究兴趣与RNA结合蛋白如何在健康和疾病中影响转录后基因调节(PTGR)的影响有关。自从我的学士研究以来,我对PTGR机制感兴趣。因此,我加入了一个团队,为我的本科论文进行相关研究。在耶鲁大学的研究生培训期间,我研究了FSHR变体在不育中的作用,并且对人类疾病的分子机制感兴趣。我在RNA生物学上攻读了MSC和博士学位,并完成了我的博士学位,描述了一种新型的denenylase。我的博士学位后,我决心在正常的细胞条件下以及发育,免疫反应和癌症的背景下遵循RNA生物学和PTGR网络的职业。因此,我申请并加入了Markus Hafner在Niams/NIH领导的RNA分子生物学团队。在NIH的第一年,我接受了高通量方法的培训,我在计算分析中变得独立,并开发了自己的管道以促进对复杂的实验数据集的分析。我开发了新的实验协议并优化了已经建立的实验协议。我成功地与四个不同的研究小组合作,并发表了十三篇科学论文。我通过他们的项目指导了后学生和夏季学生。最后,在当前的大流行期间,我构思并启动了一个Covid-19的项目,该项目被NIH授予了豁免研究重要性。最近,我一直在研究核PKM2在PTGR和转移中的作用,PTGR和Mentastasis是一个有前途的分子癌领域。因此,我决定继续我的博士后培训,重点是熟悉反映癌变和疾病结果的实验系统。i的目标是与专家合作,以对RNA结合蛋白的结构和生物物理表征进行培训,以及我可以在体外和体内衡量分子机制对肿瘤发生和转移的影响的方法和方案。在这些主题中获得经验将为我提供所有必要的工具,以领导一个将进行高位状态的高影响多学科研究,将基础科学与生物化学,RNA生物学和计算生物学领域的基础科学与以癌症为基础的研究相结合。
A.个人陈述是一种从事小儿神经外科医生/临床医生的研究,我的研究重点是使用人类遗传学/基因组学的工具,以及从小鼠模型中更好地了解小儿脑肿瘤的生物学,尤其是髓母细胞瘤和腺瘤。作为在诊所和替补席上都很舒适的人,我在开发脑肿瘤研究的转化研究方面有很多可提供的东西。i先前已经描述了许多遗传事件,这些遗传事件被认为是驱动髓母细胞瘤的发病机理。最近,我的实验室开发了髓母细胞瘤的功能性基因组小鼠模型,以帮助更好地解释我们对人类髓母细胞瘤的基因组研究。我是Medulloblastoma的创建者和首席研究员,A DEVANCAND G INMICS I NTernational C OnSortium(Magic)(魔术),我从世界各地收集了> 90个高质量的儿科神经学中心的2200个> 2200个冷冻的髓母细胞。我的临床专业知识,该领域的研究经验以及我目前的资源独特地定位了我为髓母细胞瘤和膜膜瘤的研究做出贡献。我目前的研究主要集中在脑肿瘤的转移上,随着时间的推移监测循环肿瘤细胞以及当前疗法和炎症反应对转移过程的影响。总体目标是将新型辅助疗法推向诊所,以治疗患有这些毁灭性疾病的患者。摘要:这是一项大型赠款,提议将基因组学与免疫疗法相结合,以创建新型的免疫治疗剂,以靶向包括脑肿瘤在内的童年癌。Ongoing and recently completed projects that I would like to highlight include: St. Baldrick's Foundation-Stand Up to Cancer Pediatric Dream Team Translational Cancer Research Grant (Renewal) Dream Team Leaders: John Maris and Crystal Mackall Funding Period: 2017-2021 Michael Taylor is a Dream Team member (Co-PI) Title of Grant: Immunogenomics to Create New Therapies for High Risk Childhood Cancers.当前的提案绝对没有重叠。基因组加拿大 /加拿大卫生研究所 - LSARP团队负责人:Nada Jabado,Michael Taylor,Jacek Majewski资助期:2018年4月 - 4月2022年2022年< / div < / div < / div>
生效日期。本附录每年更新一次。本附录版本适用于 2023 日历年。可通过 OMB 主页 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/02/Appendix C.pdf 以电子形式获取更新后的附录副本。通函文本可在 www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/legacy_drupal_files/omb/circulars/A94/a094.pdf 找到,往年费率表可在 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/02/discount-history.pdf 找到。也可根据 OMB 经济政策办公室 ( a94@omb.eop.gov ) 的要求获取附录的更新。