(i)通过阐明该计划的目标和成果来促进卓越的教育,并同意该计划的战略和学术计划。(ii)批准有关该计划的结构和内容以及与该计划有关的任何特殊法规的提案,要求适当的大学认可,并每年向学术委员会或其有关批准的相关委员会报告。(iii)确保有助于该计划的模块支持该计划的学术连贯性和研究生成果的质量。(iv)监督和提高计划的学术质量和学生学习经验。(v)在适当的情况下建立有关大学法规和政策,范围范围的规范和指导方针,有关教学方法,学生工作量以及评估和分级实践的准则。(vi)根据大学的法规和政策,允许学生参加该计划。
1 月份,DCRC 凭借“改变 2 型糖尿病治疗指南”的研究成果,在 UCD 影响力案例研究大赛中获得亚军。这项研究由 Carel le Roux 教授、Werd Al-Najim 博士、Helen Heneghan 教授和 Catherine Godson 教授共同领导。研究“发现,有意减重两位数(即减重 10% 以上)可治疗 2 型糖尿病,甚至使其缓解”,这些团队的工作“强调了如何轻松实现这种有意的大幅减重,而无需患者进行重大的生活方式改变,而是将肥胖视为一种可以通过现代药物和外科疗法治疗的生物疾病。这为开发和测试更有效的治疗方法(如索马鲁肽和替泽帕肽)奠定了基础。”
在过去的十年中,UCD访问和终身学习已重塑和重新构想访问和包容的方法,使UCD能够开拓所有人的发展 - 一种基于机构的基于机构的基于机构的基于机构的主流方法,以认识到所有学生都对所有学生感到欢迎,并受到重视。以“学生是学生”的理念为基础的,所有方法的大学都将访问和纳入从保证金转移到主流,现在被视为每个人的业务。
摘要:RASSF1A 肿瘤抑制因子是一种参与细胞信号传导的再生蛋白。越来越多的证据表明,这种蛋白质位于复杂信号网络的交叉点,该网络包括细胞稳态的关键调节器,例如 Ras、MST2/Hippo、p53 和死亡受体通路。RASSF1A 表达的丧失是实体肿瘤中最常见的事件之一,通常是由 DNA 甲基化导致的基因沉默引起的。因此,重新表达 RASSF1A 或针对其复杂信号网络的影响模块进行治疗是治疗多种肿瘤类型的一种有希望的途径。在这里,我们回顾了 RASSF1A 信号网络的主要模块以及网络失调对不同癌症类型的影响的证据。具体来说,我们总结了介导 RASSF1A 启动子甲基化的表观遗传机制以及 Hippo 和 RAF1 信号模块。最后,我们讨论了重建 RASSF1A 功能的不同策略,以及如何通过多靶向途径方法选择此网络中的可用药节点来开发新的癌症治疗方法。
1 爱尔兰都柏林大学学院机械与材料工程学院,贝尔菲尔德,都柏林 4,爱尔兰 2 南非斯泰伦博斯大学工业工程系,维多利亚街,斯泰伦博斯 7600,南非 3 匈牙利科学院计算机科学与控制研究所,Kende utca 13-17,1111 布达佩斯,匈牙利 4 意大利那不勒斯费德里科二世大学化学、材料和工业生产工程系5 荷兰恩斯赫德 Drienerlolaan 5,7522NB 特温特大学设计、生产和管理系 6 以色列卡梅尔和拉翁工业园区 Braude 学院机械工程学院,2011800 *通讯作者:G. Byrne;电子邮件 - gerald.byrne@ucd.ie 摘要 数字化和第四次工业革命 (工业 4.0) 发展中的一个新兴前沿被认为是“制造业的生物化”。作者将其定义为“使用和整合生物和生物启发的原理、材料、功能、结构和资源,以实现智能和可持续的制造技术和系统,以充分发挥其潜力。” 在本白皮书中,从产品、制造流程、制造系统、供应链和组织的设计、功能和操作的角度详细考虑了“生物化”的含义和影响。还在材料科学和工程的重大发展背景下详细回顾了驱动因素和影响因素。本文试图检验这一主题作为一个突破性新前沿的假设,并从吸收生物系统灵感的角度为制造科学和技术的发展提供愿景。针对政策制定者、资助机构、制造业研究界以及参与开发下一代制造技术和系统的行业提出了七项建议。结论是,可以说制造业的生物化真正代表了数字化和工业 4.0 的全新突破性前沿,并且市场潜力非常强大。显然,需要进行广泛的研究和开发才能最大限度地发挥生物转化的益处。关键词:工业 4.0、制造业、制造业的生物化、生物转化、国际视角、网络物理系统、工业 4.0、数字化、生物启发、生物智能、生物集成
本课程将使你能够从广泛的职业和研究生学习领域中进行选择,包括攻读博士学位和从事学术工作。这门多学科课程为工业、健康和研究领域的职业打下了坚实的基础,例如质量保证、质量控制、微生物学、过程控制、技术转让、研究与开发和监管事务、科学编辑或作家、实验室技术员或分析师职位。学术人员将根据你希望获得的机会为你提供专业化和模块选择方面的建议。雇主的例子有 Eurofins BioPharma(生物分析师)、波士顿科学(微生物学家)、武田(质量控制分析师)、Frontiers(研究诚信专家)、Megazyme(生物医学 QC 分析师)、诺华(客户服务经理)、罗氏(数据科学分析师)和 Systems Biology Ireland(研究助理)。
爱尔兰的这项政策和机构审查 (PIR) 旨在描述生物多样性支出及其背景。它审查了环境保护领域的直接支出和间接支出。它还研究了政府部门和机构在其核心政策中考虑生物多样性的程度,他们负责的部门是否得到生物多样性和生态系统服务的支持,以及他们的一些政策是否与生物多样性相冲突。PIR 是对 2017 年进行的国家生物多样性支出审查 (NBER) 的补充,并将为目前正在进行的财政需求评估提供信息,以确定实施国家生物多样性行动计划 2021-2025 所需的支出类型,以及如何调动这些资源的问题。
出版商声明 这是已接受在《药理学与治疗学》上发表的作品的作者版本。出版过程中产生的变更(例如同行评审、编辑、更正、结构格式和其他质量控制机制)可能不会反映在本文档中。自提交出版以来,可能已对本作品进行了更改。最终版本随后发表在《药理学与治疗学》(212 (2020))上 https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107555
摘要。指挥和控制系统将来自多个底层系统的信息集中起来,以支持操作员执行任务。除了任务本身(可能很复杂)之外,操作员还必须确保这些系统(通常称为平台)的正确运行。平台系统(例如发动机或电气系统)可能彼此非常不同,并表现出大量的功能状态。当应用于指挥控制系统的设计时,以用户为中心的设计方法支持理解和捕捉操作员执行任务的需求,以及提出设计可用的任务相关用户界面的解决方案。但是,平台管理的用户界面需要呈现和组织有关底层复杂系统的信息。理解这些系统并抽象出有关其行为的信息(以便操作员可以管理它们)需要超出 UI/UX 设计师和 UCD 方法专家的深厚知识。在本文中,我们提出了一个以系统为中心的过程,该过程将补充 UCD 方法用于指挥和控制系统的设计。该过程将底层系统的详细功能作为输入,并提供抽象和结构化信息以告知 UCD 方法。除了支持可用性属性之外,集成过程还支持 UCD 方法通常忽略的可靠性和安全性属性。我们介绍了所提出的流程如何应用于大型民用商用飞机预警系统的设计,并展示了对其他领域的通用性。
Margaret Samahita UCD Rotha T/A The Wheel 慈善捐赠和监管负担:对低效率的认知是否会减少捐赠? Marina Milic UCD PXRF:在新的知识网络中寻找新机遇 Marina Rubini UCD 首届爱尔兰化学生物学会议 Michael Lennon UCD 气候变化参与 Niamh Pattwell UCD 对爱尔兰图书馆和档案馆中中世纪手稿片段的调查和研究 Oana Peia UCD 金融传染病和财富效应:一项实验研究 Samantha Martin- McAuliffe UCD Samburu 故事:在气候紧急情况下交流建筑