ArbenMerkoçi - 课程•教育1991 Tirana大学的化学博士学位(16.09.1991),西班牙部长接受西班牙的同等学历 Institute of Nanoscience and Nanotechnology/ Spain • PREVIOUS POSITIONS 2006 – 2008 Research Professor and Group Leader at Nanobioelectronics and Biosensors Group / Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology / Spain 2003 – 2006 Ramon y Cajal Senior Scientist at Chemistry Department / Autonomous University of Barcelona (UAB) / Spain 2002 – 2002 Research scientist & laboratory manager at New墨西哥州立大学 /美国1997 - 2002年邀请化学系 / UAB /西班牙 /西班牙 / 1996 - 1996年Tirana / Albania大学 /阿尔巴尼亚大学的讲师兼科学研究人员,1995年 - 1996年在政治上的博士后研究员以及蒂拉纳大学 /阿尔巴尼亚大学的科学研究人员•2016年鲁道夫·扎拉德尼克奖奖学金奖,来自塞兹克·共和国帕拉奇大学地区高级技术与材料中心(RCPTM)。2013年IAAM NANO奖2011 IAAM奖章(实习生合作。2022纳米植物会议组织委员会成员,巴塞罗那 /西班牙2022年纳米技术国际学趋势22d版的联合主席(TNT2022 Nanobalkan),Tirana / Albania / Albania和Co-Organizer和“ 3rd Workshop Nanotechnologies for Alban for Alban,Alban合作,”Advanced Materials) 2008 Member of the Academy of Science of Albania 2005 Electrochemistry Communications Award 2003 – 2006 Ramon y Cajal Fellowship, Chemistry Department / UAB / Spain • SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND POSTDOCTORAL FELLOWS 2006 – 2023 Number of Postdocs: 39/ PhD: 37/ Master Students: 29 / Nanobioelectronics and Biosensors Group / Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology/ Spain 2003– 2006 Number of Postdocs: 4/ PhD: 5/ Master Students: 5 / Chemistry Department/ Autonomous University of Barcelona / Spain • TEACHING ACTIVITIES 2016- Member of BIST ACADEMY Commission 2015 – 2021 Coordinator of Module: Nanodiagnostics within Master in Nanoscience & Nanotechnology, / UAB / Spain 2006 – 2015 Professor at Master in Nanotechnology and Materials Science, Module: Nanochemistry/ UAB / Spain 2008 – Member of the commission, nominated by UAB rector, for the creation of Nanoscience and Nanotechnology bachelor studies at UAB / Spain • ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS 2023 Co-Chair of World Congress of Biosensors 2023, Busan, South Korea.日本和西班牙和“纳米载体TNT2022学校”,在TNT2022 Nanobalkan的框架中。2021纳米技术趋势国际会议(TNT2021)和“ 21世纪纳米技术研讨会:阿尔巴尼亚,捷克共和国和西班牙阿尔巴尼亚之间的合作事件”和“第二届车间Nanotechnologies for 21st Century for Albania之间的合作事件)的合作活动,纳米技术国际学会(TNT2021)的共同主席和“捷克共和国和西班牙阿尔巴尼亚之间的合作活动:2020年讲习班的协调员,“ 21世纪的第一届研讨会纳米技术。阿尔巴尼亚,日本和西班牙之间的合作活动”,东京/日本2018协调员/董事(与Univ的Paul Yager教授Japan and Spain” and of “TNT2021 School of Nanobiosensors” in the framework of TNT2021, Tirana / Albania 2021 Scientific Chairperson/Organizer of “Biosensors for Pandemics 2021: Reliable and efficient nanotech-based diagnostics in emergency situations” Online conference 2020 Scientific Chairperson/Organizer of “Biosensors for Pandemics: Reliable and efficient紧急情况下基于纳米技术的诊断”在线会议。,佛罗里达州迈阿密 /美国< / div>
重申在 COVID-19 大流行之后,我们将重回实现可持续发展目标的轨道,制定和实施可持续和包容性的复苏战略,加快全面落实《2030 年可持续发展议程》,帮助减少未来冲击、危机和大流行病的风险并增强抵御能力,包括提供资金、加强卫生系统和实现全民健康覆盖,并认识到让所有人公平及时地获得安全、优质、有效和负担得起的 COVID-19 疫苗、治疗方法和诊断工具,是基于团结、团结一致、重新开展多边合作和不让任何人掉队的原则采取的全球应对措施的重要组成部分,
会议主题“更加明智地重建”是在全球意识到需要加快应对气候变化、流行病和地缘政治等全球问题并做好准备之后提出的。会议旨在表明我们需要成为善于反思的实践者,并在我们寻求为解决全球问题所需的创新做出贡献的过程中挑战那些经常“被视为理所当然”的想法。本会议论文集中的许多论文都以微妙的方式反映了这一主题。然而,这个主题不仅适用于第 38 届 ARCOM 年度会议。在我们阅读论文、批评论文并在未来的研究、出版物或实践中以论文为基础时,我们应该继续反思这个主题。
一些亚洲国家通过大规模检测、接触者追踪、隔离和检疫,同时采取中等(例如韩国)或强力(例如中国)的社会隔离措施,成功遏制了 COVID-19 大流行。这些措施依赖于快速提高检测能力,并同时动员数千名招募的卫生工作者进行接触者追踪。相比之下,许多欧洲国家以及美国都被病原病毒的建立和传播速度所淹没,并且未能预见到大规模检测和个人防护设备的供应和物流。由于几个月甚至一年多的时间内都不会有疫苗可用,因此只有通过大规模的社会重组才能控制这种大流行。因此,这些国家别无选择,只能采取积极的社会隔离措施,以将大流行控制在其卫生系统的能力之下,但成功率参差不齐。一个悖论是,通过保持社交距离对这些流行病的控制有所延迟,可能使这些国家比那些迅速控制住疫情的国家拥有更多免疫人口,这可能有利于防止疫情复发。这场流行病的全球性质以及邻国处于不同的流行病水平这一事实表明,这场流行病危机可能会持续很长时间。然而,从经济和社会的角度来看,封锁措施从长远来看是不可持续的。事实上,持续的经济衰退将造成负面的健康后果,从“绝望死亡”1到公共卫生预算压力,从而可能造成比封锁措施从这种疾病中挽救的更多的非 COVID-19 相关死亡。此外,与长期严重封锁相关的社会紧张局势对经济产生了负面影响
世界正面临众多复杂而紧迫的可持续发展挑战,包括气候变化、生物多样性枯竭和公共卫生流行病,这些都对人类文明和自然界构成了生存威胁。IPCC、1 IPBES 2 和更广泛的科学界警告说,迫切需要进行变革,以限制气候变化和生态崩溃的灾难性后果。1,2 人畜共患病占影响人类健康的新传染病的大多数,3 由于我们追求陪伴和动物源性食物的根深蒂固的做法,动物福利问题仍然存在于家畜中。这些危机需要我们采取有力而紧急的应对措施,同时从根本上和持续地改变我们个人和社会层面的行为。
环境、社会和治理 (ESG) 作为主动投资组合的全球管理者,我们认识到可持续性问题涵盖了当今世界面临的一些最大挑战。气候变化、污染和生物多样性丧失的影响,以及对社会不平等、全球卫生流行病和联合国可持续发展目标 (SDG) 提出的其他紧迫的社会和环境挑战的担忧,正在影响行为并改变社会的期望。借助社交媒体平台可以提供的更大可见性,消费者、企业和政府正在通过政策制定和监管的变化以及需求模式的变化做出响应,而这在一定程度上得益于技术的颠覆和进步。
同一产品通常有不同的生产路线。传统上,药物开发和制造过程耗时且风险高。尽管如此,最近的全球流行病以及人工智能工具(包括聊天机器人、先进的通信方法和高速算法)的整合,促使该行业转向更精简、更有效的开发方法。多年来,药物输送系统领域取得了显着的进步,使治疗剂的有针对性和高效给药成为可能。图 2 描述了人工智能 (AI) 在药物设计过程中的作用。近年来,人工智能的整合已成为一股变革力量,彻底改变了药物输送过程 [1]。
欧洲联盟已经监管药物已有50多年了。法律法规旨在保护公共卫生并确保内部市场在药品中的正常运作。2020年,欧洲委员会发布了一项针对欧洲的药物战略,旨在通过使其更加以患者为中心和对危机具有抵抗力(例如流浪汉)来加强欧盟制药系统。这些目标的实现要求修订几项欧盟立法,包括欧盟一般药品立法(指令2001/83/EC和法规(EC)(EC)No 726/2004)。这份简报通过提出有关实施欧盟立法范围内的欧盟立法的调查结果来告知议会决策。背景
