09:00 注册 10:00 欢迎 // 地点:Europa Saal Prof. Dr. Dirk Uwe Sauer,亚琛工业大学 | ISEA 10:10 问候 // 地点:Europa Saal Prof. Dr. Werner Klaffke,HDT(Haus der Technik e. V.)10:15 问候 // 地点:Europa Saal Dr. Jan Henning Behrens,联邦教育与研究部(BMBF)
津贴呢?本科生:除了旅行和住房付款外,该计划还将向本科参与者支付慷慨的津贴(要遵循的详细信息,但类似于REU计划)。毕业的老年人被接受研究生院但尚未开始:与上述相同(本科生)。毕业生在秋季不读研究生的毕业生不符合资格。研究生,博士后和教职员工:我们将为研究生,博士后和教职员工提供申请,与团队一起旅行到Aachen rwth Aachen,以探索合作机会,并以此为您提供帮助监督培训不足的人群的帮助。仅提供旅行和住房。请给我们发送电子邮件以获取更多信息。
- 欧洲汽车和工业电池制造商协会 (EUROBAT) 编写的关于使用 NMP 的立场文件。 - 欧洲化学品管理局编写的“关于将物质确定为 1A 或 1B 类 CMR、vPvB 或同等关注水平物质的提案 - 1-甲基-2-吡咯烷酮作为 SVHC”报告。 - 亚琛工业大学编写的“关于 N-甲基-2-吡咯烷酮在锂离子电池生产中的应用现状的报告”。 - 世界卫生组织编写的《NMP 简明国际化学评估》。
●James Bartusek(UC Berkeley,US)●Mario Berta(rwth Aachen University,de)●Anne Broadbent(渥太华大学,CAN,CAN,CAN)●IVO PIETRO DEGIOVANNI(INRIM和EURAMET EMN-Q,IT) (加利福尼亚州蒙特利尔大学)●Tobias Gehring(丹麦技术大学,DK)●Christian Kurtsiefer(新加坡国立大学,SG)●Paul Kwiat(美国伊利诺伊州Urbana-Champaign,美国) (Jinan Quantum Technology,CN)●Giulio Malavolta(Max Planck安全与隐私研究所,DE)●Carl Miller(美国马里兰州NIST和美国大学)●Isaac Nape(Witwatersrand,SA)
1 加拿大多伦多大学健康网络玛格丽特公主癌症中心 2 加拿大多伦多大学医学生物物理学系 3 德国亚琛工业大学实验医学与系统生物学研究所 4 加拿大多伦多人工智能矢量研究所 5 加拿大多伦多彼得·蒙克心脏中心 6 加拿大多伦多大学计算机科学系 7 加拿大多伦多大学实验室医学与病理生物学系
蛋白质组学是所有蛋白质的蛋白质,以及它们的细胞,组织,体液(例如血清/血浆或脑脊液)或各个基因组在给定时间点表达的整个生物体中的转化后修饰(PTM)。这可以扩展为包括对定义的刺激或疾病状态的蛋白质(和PTM)水平变化的深入定量分析。这些目标通常是通过样品分离技术(例如色谱方法和超高分辨率质谱法)(Nanolc-MS/ MS)的组合来实现的。蛋白质组学现在是一种标准的分析,非常有力的研究技术,可以在RWTH AACHEN的生物医学领域(生物化学,细胞生物学,分子医学,系统生物学等)中用于基本上进行的所有研究。)。
1 郑州大学第一附属医院核医学科,郑州,2 河南大学药学院,开封,3 河南大学中医学院,开封,4 同济大学附属上海市肺科医院心肺循环科,上海,5 柏林夏里特医学院生理研究所,柏林自由大学、柏林洪堡大学和柏林健康研究所的企业成员,德国柏林,6 德国心血管研究中心 (DZHK),柏林合作中心,德国柏林,7 慕尼黑路德维希马克西米利安大学心血管预防研究所,德国慕尼黑,8 德国心血管研究中心 (DZHK),慕尼黑心脏联盟合作中心,德国慕尼黑,9 亚琛工业大学跨学科临床研究中心 (IZKF),德国亚琛工业大学分子心血管研究所 (IMCAR),德国亚琛工业大学,11 荷兰马斯特里赫特大学医学中心马斯特里赫特心血管研究所 (CARIM) 病理学系,12 荷兰马斯特里赫特大学医学中心马斯特里赫特心血管研究所 (CARIM) 生物化学系,13 德国慕尼黑系统神经病学集群 (SyNergy),14 瑞士伯尔尼大学医院瑞士心血管中心血管学系,伯尔尼大学
Di Matias de la Fuente博士(1),Vinzenz Auersperg博士(2),ASS教授Cyril Slezak博士(3)(3)(1)医学工程,德国Rwth Aachen University,Rwth Aachen University(2)Orthopedic Dept。美国为什么对Shockwave物理学有知识很重要?冲击波是通过各种物理原理在医疗设备涂抹器中产生的特殊声波。设备头必须与患者进行声学耦合,以便为需要治疗效果的目标区域提供能量。冲击波产生和传播受声学法律的约束。它们在其他参数中的特征是非常陡峭的冲击锋。由于相关的大压力振幅,非线性声音传播现象也起作用。这些准则的物理部分旨在为临床医生提供对与日常实践相关的冲击波的基本理解。描述的是冲击波在典型的临床环境中沿其路径的相互作用,这可能会显着改变冲击波,因此不再与制造商数据表的值相对应(通常在未扰动的水浴中测量)。冲击波及其相关的空间分布(通常称为声场)可以用不同的技术参数来描述。重要的是要了解如何解释这些参数及其相互作用。最终,应该很明显,只有当我们知道它如何到达目标区域时,我们只能理解并优化冲击波的效果。为了更好地将临床研究与不同的设备进行比较,了解发电原理,声场特征和关键参数的主要差异很有帮助。在以下各节中,描述了从组织相互作用到靶向治疗区的声波传播。冲击波产生,医疗器械制造商采用了三种主要的冲击波生成机制。虽然讨论的底部技术随后有所不同,但统一原理是电能的有效转化为靶向的声波能量。
这项工作的一部分是在三次借调期间完成的:在德国亚琛工业大学矿物工程研究所 (GHI) 工作了两个半月;在葡萄牙科英布拉土木工程系结构工程可持续性与创新研究所 (ISISE) 工作了两个月;在奥地利莱奥本的 RHI-Magnesita 技术中心工作了两周。非常感谢我的借调导师和技术人员在借调期间和借调后给予的大力帮助。尽管存在设备问题、时间有限和疫情,但我还是取得了非常有趣的成果,有时甚至出乎意料。
Nampuraja 拥有 15 年的研究和行业经验。他目前负责管理创新机会,重点关注资产密集型行业新兴技术的采用,其中还涉及与客户和学术界的共同创造。这包括专注于工业 4.0 的计划,该计划由信息物理系统中 IT 和 OT(操作技术)的融合实现,Infosys 已与德国亚琛工业大学的 FIR(工业管理研究所)建立了战略合作伙伴关系。他是会议和论坛的积极参与者,并专注于资产及其相关绩效的有效管理。