我很高兴在2024年11月13日至15日在COSA举行的COSA 51年度科学会议上介绍我们的研究。我是早期的职业肿瘤学家,主要对癌症护理对患者和社会的价值感兴趣。我目前的研究重点是晚期癌症的姑息治疗的时间负担,那里的时间有限,生存时间的很大一部分通常专门用于接收,通勤和协调癌症护理,否则称为癌症治疗的“时间毒性”。我介绍了我们的海报:“癌症是我的生命”:2024年COSA ASM上晚期GI癌的时间毒性的耐心观点。我们的工作是从患有晚期癌症患者的角度来看,时间毒性的第一个基础定性分析之一,也是第一个探索探索大都市和区域性位置的澳大利亚人的探索。美丽的黄金海岸是来自所有学科的1000多名癌症临床医生的理想场所,以围绕该主题聚集:弥合差距,建立进步,分解差异。有一个明显的渴望来解决获得医疗保健方面的全球和本地问题,由主题演讲者丹妮尔·罗丹(Danielle Rodin)博士(加拿大玛格丽特癌症中心)和罗宾·Zon(ASCO总裁)(美国的ASCO总裁)精美地强调了。包括盖尔·加维(Gail Garvey AM)(昆士兰州大学)和一位/梅·梅·伊普(A/A/A Prof)的一系列强大的当地研究人员在广泛的讨论中增加了他们的专业知识,这些讨论描述了不平等,同时对某些挑战性问题的解决方案充满乐观的态度。值得注意的会议包括涵盖生活质量,预后不良,患者报告的结果和实施科学的那些会议,所有这些都与我们小组在
16另请参见:Leif Rasmussen,“科学资金中的政治化和同质性的增加:NSF赠款的分析,1990 - 2020年”,《党派研究与意识形态研究中心》,2021年11月16日。 https://www.cspicenter.com/p/increasing-politicization-and-homogenity-in-scientific-funding-nsfunding-nsf-grants-nsf-grants-1 990-2020。
阵亡将士纪念日是缅怀美国海军司令塞缪尔·迪利和哈德号驱逐舰 (SS-257) 所有其他 78 名船员牺牲的好时机。1944 年 8 月 24 日,这艘驱逐舰在菲律宾吕宋岛附近海域阵亡。在沉没之前,哈德号就已经是美国海军潜艇部队的传奇人物。战争期间,迪利和哈德共击沉了 6 艘日本驱逐舰、2 艘护卫舰和 20.5 艘货轮/油轮。战后分析将这一数字修正为确认的 4 艘驱逐舰和 2 艘护卫舰,这仍然是美国海军历史上单个潜艇司令/潜艇击沉军舰最多的一次,很可能也是任何国家潜艇司令中击沉军舰最多的一次。迪利以大胆攻击而闻名,但也因根据战术情况谨慎判断而闻名。哈德的第五次战争巡逻被著名潜艇员兼作家内德·比奇上尉誉为“划时代的”。
Ing. Samuel Bonanno 于 2011 年毕业于马耳他大学电气工程专业,主修电力,随后在马耳他大学继续攻读电气工程硕士学位,并于 2017 年再次毕业。Ing. Bonanno 在行业中担任过各种工程职务,在可再生能源系统、电气安装和制造方面拥有丰富的经验。他目前担任 Mater Dei 医院的电气工程师,负责医院内的电力分配网络和其他电力系统。Ing. Bonanno 在过去两届任期内一直是工程专业委员会的当选成员,他通过各种举措积极促进和维护该专业的利益。Ing. Bonanno 是马耳他专业工程师协会的创始成员,并被重新任命为下一届 MAPE 副主席。Ing. Bonanno 的专业兴趣包括电力系统、可再生能源系统、工程专业内的法律问题以及工程管理。Ing.博南诺正在为即将举行的选举提交提名,其唯一目的是继续维护该职业并进一步为该职业的进步和发展及其在马耳他社会的认可做出贡献。
我们的愿景是让学生为他们选择的高中、大学和职业做好准备。塞缪尔·冈帕斯小学是一所致力于全人教育的公立学校。
美国印太司令部司令的职责是遏制针对美国的袭击,保护美国人和美国的利益,如果威慑失败,则打赢我们国家的战争。这些职责以动态作战能力为基础,包括扩大与印太地区盟友和伙伴的安全合作,并随时准备根据共同防御条约和协议保卫盟友。 2. 您拥有哪些背景和经验使您有资格履行这些职责? 作为美国太平洋舰队司令,我领导印太联合部队的海上部队。作为国际日期变更线 (IDL) 以西所有威慑的指定支援指挥官,我还整合联合部队的日常行动和活动。我 37 年的服役经历,担任过各种各样的职务,去过很多地方,包括多次在联合部队服役,这些为我履行这一职责做好了准备。我的主要作战经历包括担任海军中央司令部/美国第五舰队司令、美国中央司令部作战主任和卡塔尔联合空天作战中心作战主任。我还曾在美国空军服役,驾驶 F-15C 战斗机,并在美国陆军服役,指挥阿富汗努里斯坦的省级重建队。我曾在日本担任作战指挥,在太平洋和印度洋地区部署、航行和飞行。主要挑战和优先事项
在物理部门,我们的使命是探索管理宇宙的基本原则,并提高我们对物理世界的理解。我们致力于培养一个充满活力的知识群落和协作学术环境,以促进好奇心,批判性思维和科学探究。我们敬业的教职员工通过让学生参与开创性的研究来提供全面和严格的物理教育。该部门还重视跨学科的合作,鼓励我们的教职员工与其他领域互动以解决紧迫的全球问题。最终,我们的目标是激发下一代物理学家,培养他们对发现的热情,并通过追求科学知识来为社会做出有意义的贡献。UPRM物理部门的使命符合波多黎各大学的三倍使命:●教学:教育我们的学生帮助他们理解和探索身体现象,在提出,分析和解决问题时应用批判性思维,在职业生涯中保持高度的专业完整性。●研究:支持和提高对物理和相关领域的了解,以及对物理现象的研究。●服务:促进大学,学校和社区中物理和相关领域的知识。
他曾任以下职务:2001 年 1 月至 2003 年 5 月,德克萨斯州胡德堡(2023 年起更名为卡瓦佐斯堡)第 4 步兵师运输汽车公司中型卡车排长、重型设备运输排长和公司执行官;2003 年 1 月至 7 月,洪都拉斯布拉沃联合特遣部队 J4 参谋;2004 年 4 月至 2006 年 3 月,韩国美国第八集团军海上终端官和计划官;2006 年 4 月至 2007 年 9 月,北卡罗来纳州布拉格堡(2023 年起更名为自由堡)第 82 空降师助理师级运输官;2007 年 9 月至 2009 年 6 月,北卡罗来纳州布拉格堡第 82 旅支援营、第 3 旅战斗队配送连指挥官;北卡罗来纳州布拉格堡第 3 旅战斗队助理 S4,2009 年 6 月 - 2010 年 5 月;马里兰州米德堡第 902 军事情报大队反情报组 S4 组,2010 年 6 月 - 2013 年 6 月;佛罗里达州麦克迪尔空军基地美国特种作战司令部联合后勤作战官,2013 年 6 月 - 2015 年 7 月;北卡罗来纳州布拉格堡联合特种作战司令部特种作战后勤支援部门指挥官,2015 年 7 月 - 2018 年 6 月;新泽西州皮卡汀尼兵工厂驻军指挥官,2018 年 6 月 - 2021 年 7 月;伊利诺伊州斯科特空军基地地面部署和配送司令部 G5 战略和计划主任,2021 年 7 月 - 2024 年 6 月。摩根的部署包括前往洪都拉斯、阿富汗和伊拉克。
Anwar Aliya Fathima、Mary Sanitha、Leena Tripathi、Samwel Muiruri (2022) 木薯(Manihot esculenta)的食品和生物能源双重用途:综述。粮食和能源安全(已接受)Samwel K. Muiruri、Valentine O. Ntui、Leena Tripathi、Jaindra N. Tripathi (2021) 提高木薯(Manihot esculenta)耐旱性的机制和方法,当代植物生物学,28,100227,2214-6628。https://doi.org/10.1016/j.cpb.2021.100227。 Alice Lunardon、Samwel Muiruri Kariuki、Michael J. Axtell (2021) 番茄和本氏烟中瞬时引入的转基因中多顺反子人工微小 RNA 和反式 siRNA 的表达和加工。植物杂志,4,106,1087-1104。DOI:https://doi.org/10.1111/tpj.15221 Ogden, Aaron J.、Jishnu J. Bhatt、Heather M. Brewer、Jack Kintigh、Samwel M. Kariuki、Sairam Rudrabhatla、Joshua N. Adkins 和 Wayne R. Curtis 2020。“干旱和恢复期间的韧皮部渗出物蛋白谱揭示了番茄维管系统中的非生物应激反应”国际分子科学杂志 21,号。 12:4461。https://doi.org/10.3390/ijms21124461 Muiruri, KS、Britt, A.、Amugune, NO、Nguu, EK、Chan, S. 和 Tripathi, L. (2017)。在栽培三倍体和野生二倍体香蕉(芭蕉属)中表达着丝粒特异性组蛋白 3 (CENH3) 变体。植物科学前沿,8, 1034。DOI:10.3389/fpls.2017.01034 Muiruri, KS、Britt, A.、Amugune, NO、Nguu, E.、Chan, S. 和 Tripathi, L. (2017)。利用线粒体和核标记进行香蕉显性等位基因系统发育和组成亚基因组单倍型推断。基因组生物学与进化,9(10),2510-2521 10.1093/gbe/evx167 。Tripathi, JN、Ntui, VO、Ron, M.、Muiruri, S. K.、Britt, A. 和 Tripathi, L. (2019)。利用 CRISPR/Cas9 编辑香蕉属 B 基因组中的内源性香蕉条纹病毒,克服了香蕉育种中的一大难题。通讯生物学,2(1),46。https://doi.org/10.1038/s42003-019-0288-7