• Alex Biryukov,教授 • Pascal Bouvry,教授 • Jean-Sébastien Coron,教授 • Thomas Engel,教授,COMSYS 负责人 • Dov Gabbay,客座教授 • Nicolas Guelfi,教授 • Pierre Kelsen,教授,LASSY 负责人 • Franck Leprévost,教授,LACS 负责人 • Luis Leiva,助理教授 • Sjouke Mauw,教授,DCS 负责人 • Yves Le Traon,教授 • Volker Müller,副教授 • David Naccache,名誉教授 • Nicolas Navet,教授,DCS 副负责人 • Henderik Proper,兼职教授 • Peter YA Ryan,教授 • Steffen Rothkugel,副教授 • Jürgen Sachau,教授 • Christoph Schommer,副教授,ILIAS 负责人 • Ulrich Sorger,教授 • Bernard Steenis,副教授 • Martin Theobald,教授 • Leon van der Torre,教授 • Denis赞普尼埃里斯 (Zampunieris) 教授
Knud Jørgen Jensen,哥本哈根大学化学系 简要说明:寡核苷酸药物正成为治疗癌症、肌肉和神经系统疾病以及疫苗生产的绝佳工具。限制其应用的一个主要问题是,虽然我们有很好的工具将它们输送到细胞中,但只有约 5% 的物质能够释放到细胞中,其余的仍被困在内体中。优化寡核苷酸逃逸和疾病控制中心的范围首先是了解寡核苷酸内体逃逸的机制,其次是利用这些信息增加输送,从而治疗心血管和代谢疾病。我们将使用先进的显微镜测量它们与活细胞的相互作用,使用 AI 工具分析数据并设计和合成更好的逃离内体的 DNA 和 RNA 药物。该中心将成为哥本哈根大学、哈佛医学院和波士顿儿童医院以及里斯本大学分子医学研究所之间的桥梁。
州和城市欢迎决定,沃克林根市和萨尔兰州政府是相称的资金提供者,也欢迎欧盟的IPCEI决定:“ IPCEI通知是实现在萨尔兰(Saarland)进行开拓性投资作为工业和商业地点的重要一步。氢经济的发展,芬恩项目将做出重要贡献,将确保可靠的框架条件,尤其是对于工业。从长远来看,这将为萨尔兰人民提供熟练的工作和社会繁荣。萨尔兰州政府与联邦德国政府一起准备在这一领域提供大量支持。”
第八个在定向图的反转数中,是JørgenBang-Jensen,Jonas Costa Ferreira da Silva和Fr´ed的“ Havet”。作者考虑了定向图及其反转编号,即,使其无环所需的最小反转数。他们将此数字绑定到循环横向数字,循环弧转换数和周期堆积号。他们证明了两个图的dijoin的反转数是其反转数的总和。他们还研究了确定图的反转数是否低于k的复杂性,并表明该问题对于K = 1的NP结合了,与上述猜想一起,这意味着每个K对每个K来说都是NP的np,与先前的工作相反。
Ramya Anche(Uarizona)Ewan Douglas(Uarizona)Jessica Gersh-Range(Princeton)Satoshi Itoh(Nagoya Unive。)Bruce Maintosh(UC Observerries)Jun Nishakawa(Naoj)法国Sicker(Leiden University)Takahiro Sumi(Osaka Unive。)tychi uyama(加州州立大学北山)Michele Woodland(GSFC)Hibiki Yama(Osaka Unive。)Haying Zhou(JPL)奥斯卡携带者 - 戈尼萨尔(Lessia)约翰辩论(STSCI)David Doelman(Sron)Markus Feldt(MPIA)Hajimime Kawana(Isas/Jaxa)(Isas/Jaxa)John Livingston(ABC/NAJ) EAS SPNO高桥(ABC/NAOJ)Pierre Baudoz(Sessia)N。Jeremy Casdin(Princeton)JürgenSchreiber(MPIA)Lisa Altinare(Lam)Eduardo Bendect(JPL)Ellis Bogat(Umaryland)
09:00 – 09:25 利用电场研究超导量子比特中的缺陷 Jürgen Lisenfeld,卡尔斯鲁厄理工学院 09:25 – 09:50 我们能否进一步减少超导量子振荡器中的耗散和失相? Ioan M. Pop,卡尔斯鲁厄理工学院 09:50 – 10:15 声子阱可降低超导电路中非平衡准粒子的密度 Francesco Valenti,卡尔斯鲁厄理工学院 10:15 – 10:20 参观 PTB 实验室的一些细节 10:20 – 10:50 咖啡休息 10:50 – 11:15 紧凑型 3D 量子存储器的最佳控制 Frank Deppe,加兴理工大学 / 慕尼黑理工大学和 MCQST 大学 11:15 – 11:40 三波混频行波约瑟夫森参量放大器的开发挑战 Christoph Kissling,不伦瑞克 PTB
09:00 – 09:25 利用电场研究超导量子比特中的缺陷 Jürgen Lisenfeld,卡尔斯鲁厄理工学院 09:25 – 09:50 我们能否进一步减少超导量子振荡器中的耗散和失相? Ioan M. Pop,卡尔斯鲁厄理工学院 09:50 – 10:15 声子阱可降低超导电路中非平衡准粒子的密度 Francesco Valenti,卡尔斯鲁厄理工学院 10:15 – 10:20 参观 PTB 实验室的一些细节 10:20 – 10:50 咖啡休息 10:50 – 11:15 紧凑型 3D 量子存储器的最佳控制 Frank Deppe,加兴理工大学 / 慕尼黑理工大学和 MCQST 大学 11:15 – 11:40 三波混频行波约瑟夫森参量放大器的开发挑战 Christoph Kissling,不伦瑞克 PTB
编辑详细信息 出版商 United Grinding Group Management AG, Jubileestrasse 95, 3005 Bern 责任 Paul Kössl 出版经理 Myria Aeschbacher 主编辑 Michael Hopp(负责新闻法) 艺术指导 Tobias Zabell 运营经理 Niels Baum garten 图片编辑 Thomas Balke作者Heinz-Jürgen Köhler(文案编辑)、Ira Schoers 翻译 locsoft.net GmbH 布局 Claudia Knye 制作 Ute Szimm 编辑部地址 HOFFMANN UND CAMPE 读者服务中心 +49 (0)40-44188-243(电话), +49 (0) 40-44188-236(传真) 管理 Dr. Ingo Kohlschein,Thomas Keßler 客户经理 Niels Baumgarten LITHO P·R·O·MEDIEN PRODUKTION GmbH,汉堡 印刷 Neef + Stumme GmbH 高级印刷,维廷根。采用 FSC® 认证纸张 (FSC®-C001857)。
09:00 – 09:25 利用电场研究超导量子比特中的缺陷 Jürgen Lisenfeld,卡尔斯鲁厄理工学院 09:25 – 09:50 我们能否进一步减少超导量子振荡器中的耗散和失相? Ioan M. Pop,卡尔斯鲁厄理工学院 09:50 – 10:15 声子阱可降低超导电路中非平衡准粒子的密度 Francesco Valenti,卡尔斯鲁厄理工学院 10:15 – 10:20 参观 PTB 实验室的一些细节 10:20 – 10:50 咖啡休息 10:50 – 11:15 紧凑型 3D 量子存储器的最佳控制 Frank Deppe,加兴理工大学 / 慕尼黑理工大学和 MCQST 大学 11:15 – 11:40 三波混频行波约瑟夫森参量放大器的开发挑战 Christoph Kissling,不伦瑞克 PTB