创造性的战略医师领导者,在生物制药行业的多种治疗和孤儿指示中具有广泛的发展经验。先前的角色包括大型制药公司以及中小型生物技术公司的临床发展,监管事务和医疗事务的高级领导职务。通过批准和批准生命周期管理,在孤儿和非孤儿候选药物的早期和晚期发展方面的丰富经验。强大的监管背景,包括领先的预定会议,EOP2会议,美国和EMEA申请供批准以及FDA咨询小组。强大的技术技能与战略性,实用和企业家的独特组合致力于成功推动业务前进。
- 至少有五分之一的非洲人饿着肚子上床睡觉,估计有1.4亿非洲人面临急性粮食不安全 - 非洲大陆少于所有温室气体排放量的少于4% - 在2021年,非洲农业的平均支出仅为4.1%的贫困地区,而在Zambia中,较高的贫困率为23.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.4%。发育不良,48%的人口无法满足MCR
朱莉·谢克(Julie Scheck)加入宾夕法尼亚州伯利恒(Bethlehem)的发展与传播总监 - 朱莉·谢克(Julie Scheck)被任命为Lehigh Valley的Via of Lehigh Valley的开发与通信总监。她在开发,沟通,营销和社区关系方面拥有超过30年的经验。Michele Grasso是Vie的开发与通信副总裁,将于12月底退休。Scheck将与Grasso合作,过渡到领导Via的开发和通信部门。Scheck开始了她在赫斯百货商店的广告和公共关系部门工作的职业。她在晨间电话中担任销售和营销职位13年。2008年,她开始担任美国心脏协会利哈伊河谷分部的高级主任,在那里她负责将第一位女性午餐会带到该地区。最近,她担任了八年多的阿伦敦教区天主教慈善机构晋升总监。Sheck拥有洛克黑文大学(Lock Haven University)的新闻和媒体研究学士学位,并且是北安普敦(Northampton),里海(Lehigh)和雄鹿县(Bucks Counties)的各种媒体媒体的自由作家。她是筹款专业人士协会成员的副主席,里海谷分会。自1952年以来,通过Lehigh Valley为我们的社区服务,通过帮助人们发挥其全部潜力。通过为居住在大利哈伊河谷的智力和发育障碍的1000名儿童和成人提供服务。访问www.vianet.org了解更多信息。这些服务包括职业探索,社区就业,教育活动,青少年和成人的志愿者和娱乐机会以及早期干预疗法以及针对幼儿的全包教育。
– NMRETA / NEET 西南谅解备忘录于 9 月获得批准 – 价值 2.916 亿美元的竞争性投标西南电力联营项目 – 135 英里、345 千伏双回输电线路 – 以较低成本获取风能/太阳能,满足新墨西哥州东南部/二叠纪盆地的负荷增长 – SPP 估计新墨西哥州每年将减少 110-150 万公吨的碳排放量 – 预计 2026 年 5 月投入商业运营
Bernard-Soulier综合征(BSS)是一种罕见的先天性疾病,其特征是巨骨细胞减少症和频繁出血。它是由三个基因(GP1BA,GP1BB或GP9)中的致病变异引起的,该变异编码为GPIB A,GPIB B和GPIB-V-IX复合物的GPIB A,GPIB B和GPIX亚基,这是Von Willebrand因子的主要血小板表面受体,是Von Willbrand因子的主要血小板受体,对于血小板粘附和聚集而言是必不可少的。根据受影响的基因,我们区分BSS型A1(GP1BA),B型(GP1BB)或C型C(GP9)。这些基因中的致病变异会导致缺乏,不完整或功能障碍的GPIB-V-IX受体,从而导致出血表型。使用基因编辑工具,我们生成了敲除(KO)人类细胞模型,这些模型帮助我们更好地理解了GPIB-V-IX复合体组装。此外,我们开发了能够纠正人类GP9 -KO巨型巨细胞细胞系中GPIX表达,定位和功能的新型慢病毒载体。生成的GP9 -KO诱导的多能干细胞产生了血小板,该血小板概括了BSS表型:膜表面和大尺寸的GPIX不存在。重要的是,基因疗法工具恢复了这两个特征。最后,用基因治疗载体转移了来自两个无关BSS患者的造血干细胞,并分化为表达GPIX的巨核细胞和血小板,大小降低。这些结果证明了基于慢性的基因疗法挽救BSS的潜力。
她的具体重点包括人力资源和人才管理、指导和领导力发展以及 PM PNT 内部运营。Isaac 女士之前曾担任过 PD Sensors Ariel Intelligence (SAI) 的代理副项目总监 (DPD)、PD SAI 的业务管理部主管、产品管理办公室电子战集成项目分析师、项目执行办公室指挥控制通信 - 战术总部的合同专家(支持 PM 任务指挥和 PM 网络推动者)以及包括 PM 地面传感器在内的众多项目的成本分析师。
噬菌体是能够专门攻击和摧毁某些细菌的病毒。尽管它们对抗细菌感染的能力已被人们所知超过 100 年,并且已经进行了一定程度的研究和测试,但直到最近几年,它们的用途才开始受到越来越多的讨论。研究和开发兴趣的重点是噬菌体对缓解日益严重的全球抗生素耐药性问题对人类、动物和环境健康的影响的潜力。噬菌体除了在人类医学中的应用外,在农业和食品工业中对抗细菌病原体方面也有着广泛的应用。但噬菌体制剂在欧盟国家和美国尚未被批准作为药物,在农业和食品工业中可用的产品数量也很少。这就引发了一个与研究和创新政策相关的问题,即阻碍更广泛使用的挑战究竟是科学技术、经济还是主要的法律挑战。为了为德国联邦议院进一步考虑这一重要的未来问题获得平衡的信息基础,德国联邦议院技术评估办公室(TAB)在食品和农业委员会、卫生委员会以及教育、研究和技术评估委员会的倡议下,对噬菌体在各个应用领域的创新潜力以及可能存在的安全和监管问题进行了调查。最终的TAB报告全面概述了噬菌体的当前发展状况和在医学、农业和食品工业中的可能用途,并分析了不同的监管框架。详细介绍并描述了促进和进一步发展噬菌体使用的科学技术、经济、创新政策和法律挑战及行动选择。 TAB报告为德国联邦议院提供了有关该主题的最新且有根据的信息基础,这对于在全球抗生素耐药性问题背景下的研究、卫生、农业和环境政策尤为重要。
在飞机维护中,绝大多数目视检查旨在发现机身上的缺陷或异常。这些检测很容易受到人工操作员的错误影响。由于空中交通量不断增长,并且由于商业航班时刻表对飞机利用率的要求不断提高,因此对维护操作的按时压力更大,从而对劳动力的压力也更大(Marx and Graeber,1994)(Drury,1999)。自 1990 年代以来,人们一直在研究使用机器人自动进行飞机外部检查。目的通常是帮助维护技术人员进行诊断并提高维护报告中缺陷和损坏的可追溯性。第一个机器人解决方案专注于外部表面蒙皮检查,机器人在飞机上爬行。尽管概念验证有效,但实际部署仍存在一些局限性(Davis 和 Siegel,1993 年)(Siegel 等人,1993 年)(Backes 等人,1997 年)(Siegel,1997 年)(Siegel 等人,1998 年)。2010 年代初,一款名为 Air-Cobot 的轮式协作移动机器人问世。它能够在包含一些需要避免的障碍物的环境中安全地围绕飞机发展(Futterlieb 等人,2014 年)(Frejaville 等人,2016 年)(Bauda 等人,2017 年)(Futterlieb,2017 年)(Lakrouf 等人,2017 年)。两个传感器专用于检查。使用平移倾斜变焦摄像机,可以进行一些检查
HAL 是一个多学科开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
年份的沟通,市场研究和营销部门(Boullier,Lohard,2012年),如学术领域(Schober等,2016),社交媒体(Twitter,Facebook,YouTube等)被动员为社会趋势的新观测。在2000年代的前十年中,这些平台的开发使没有特定IT技能的互联网用户可以轻松地发布有关其选择的主题和关注的书面或视觉内容(Cardon等,2006)。因此,每天,数百万个人1评论新闻(选举,自然灾害等。),他们的隐私(文化口味,照片,婚姻状况等)或消费产品。这些消息构成了有关互联网用户的实践,表示和意见的宝贵线索。因此,当您寻求研究消费者或公民的行为时,它们构成了一种特别有趣的材料。此外,由于开发了收集,存档和分析的IT工具(Web-Tracker,crawler,搜索引擎等)大量的数据(同意称为“大数据”),这些数字现象可以大规模地对象和量化,而无需使用问卷调查表。因此,社交媒体的分析使得有可能以独特的方式进行定量研究,以便某些规范的声明性调查(例如购买决策或投票意图)进行研究。