13.摘要(最多 200 个字)强大的计算机硬件、仿真建模技术、较新的电子执行器和先进的计算机图形学的最新技术进步使制造商能够开发低成本、负担得起的直升机飞行模拟器。本论文介绍了美国陆军休斯 OH-6A“Cayuse”直升机的详细信息,以及适合高保真模拟器建模的飞机综合模型。模型的保真度是通过使用商用现成的软件获得的,该软件包含在低成本飞行模拟器中,以 FLIGHTLAB 的形式销售。FLIGHTLAB 开发系统使用非线性动态建模技术促进了高保真直升机模型的快速设计和分析。介绍了休斯 OH-6A 直升机的模拟器模型,并将其保真度与美国进行的实际战斗测试数据进行了比较。马里兰州帕塔克森特河海军试飞员学校。还介绍了电磁执行器和视觉渲染系统的进步,以深入了解模拟器技术的发展方向。
收敛转录组特征:通过综合血液和神经发育分析自闭症谱系障碍(ASD)识别ASD遗传途径,影响了美国54名儿童中的1个,有大量证据支持遗传基础;但是,将发育遗传改变与持续的外围生物标志物联系起来仍然是一个重大挑战。我们的研究采用了双平台方法,结合了来自ASD个体的外周血样本和神经型对照的RNA测序以及对IPSC衍生和外围血液转录组学的荟萃分析。对于生物标志物发现,我们实施了高通量RNA测序,然后在独立队列中进行了qPCR验证,而我们的发育转录组分析则利用了生物信息学管道,并具有严格的质量控制措施,包括FASTQC/MULTIQC评估,恒星对齐,特征计数和特征计数量化。发布的数据表明在几种基因类别中的明显失调:突触功能基因(Syn1,PSD95,SYP,NR2B)影响神经传递;细胞粘附分子(PCDHA1,PCDHHA6,CNTN3)破坏神经连通性;离子通道和受体(CACNA2D3,SCN9A,GRIK2)改变了神经元兴奋性;和神经发育基因(ERBB4,NTNG1,TSHZ3)影响关键的神经发育过程。通过将“大数据”分析方法与持续的临床计划配对,我们的研究计划有可能提高我们对与发育改变相关的分子途径的理解,这可能促进了早期的ASD诊断并揭示了新的治疗靶标。
marla.perezlugo@utrgv.edu 教育 2020 波多黎各大学马亚圭斯分校远程教育证书。 2003 罗格斯大学环境社会学博士学位。 2001 罗格斯大学人类生态学系环境变化人类维度研究生证书 2000 罗格斯大学社会学硕士学位 1997 波多黎各大学马亚圭斯分校社会学学士学位,以优异成绩毕业 工作经历 2021 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校社会学和灾害研究教授。 https://www.utrgv.edu/sociology/people/index.htm 2020-21 休伯特·H·汉弗莱杰出环境研究客座教授
3.工作地点:日本海上自卫队第1航空修理队(鹿儿岛县鹿屋市西原2-11-2) 4.入职后待遇等 (1)资格:以防卫省兼职人员(技术助理)身份受聘。 (2)工资 A.日薪:7,233日元(2023年4月1日现在) ※根据工资法的修改,可能会增加或减少。 通勤津贴、期末津贴、勤奋津贴等按规定发放。 (3)工作时间及假期 A.工作时间等 工作时间为8:00至16:45。 休息时间是12点到13点。 原则上周六、周日、节假日、年末年初(12月29日~1月3日)休息。 (a)假期:员工工作一定时间后,可享受年假。 其他假期按规定给予。 (4)其他 A. 原则上必须加入健康保险、厚生年金保险、雇用保险。 (i)工作相关事故受《国家公务员事故赔偿法》的保护。 聘期可以续期。 ※无需公开招募即可续约最多两次。
3.工作地点:海上自卫队第1航空队第1维护补给大队第1补给中队(鹿儿岛县鹿屋市西原3-11-2) 4.就职后待遇等 (1)资格:以防卫省兼职人员(技术助理)身份就职。 (2)工资 A.日薪:7,809日元(2023年4月1日现在) ※根据工资法的修改,可能会有所增加或减少。 通勤津贴、期末津贴、勤奋津贴等按规定发放。 (3)工作时间和假期 A.工作时间等 每周工作四天。 工作时间为上午8点至下午4点45分。 休息时间是12点到13点。 原则上周六、周日、节假日、年末年初(12月29日~1月3日)休息。 (a)假期:员工工作一定时间后,可享受年假。 其他假期按规定给予。 (4)其他 A. 原则上必须加入健康保险、厚生年金保险、雇用保险。 (i)工作相关事故受《国家公务员事故赔偿法》的保护。 聘期可以续期。 ※无需公开招募即可续约最多两次。
1美国伍斯特大学马萨诸塞大学医学院的RNA治疗学院; 2美国伍斯特大学马萨诸塞大学医学院基因与发展部儿科系; 3美国伍斯特的马萨诸塞大学医学院生物信息学和综合生物学计划; 4美国伍斯特大学医学院分子,细胞和癌症生物学系; 5美国伍斯特的马萨诸塞大学医学院生物化学与分子生物技术系; 6美国马萨诸塞州医学院,美国伍斯特大学的Li Weibo稀有疾病研究所; 7分子医学计划,马萨诸塞大学医学院,美国伍斯特,美国; 8马萨诸塞大学医学院霍华德·休斯医学院,美国伍斯特,美国
身边有如此多乐于助人、知识渊博的学生、同事和朋友,以至于我很难知道我的想法从何而来,他们的想法又从何而来。请允许我特别感谢其中几位。我非常感谢以下人士慷慨地为本书提供见解和故事:Neil Altman、Stephen Buggie、Kris Eyssell、Alex Gonzalez、Eric Hickey、James Jones、已故的 William Kir-Stimon、Shirley Kirsten、Todd Martinez、Kuni Miyake、Salvatore Niyonzima、Harry Reis、Suguru Sato、Jean Traore、Fred Turk 和 Jyoti Verma。在我的大学里,Sergio Aguilar-Gaxiola、Jean Ritter、Aroldo Rodrigues 和 Lynnette Zelezny 是不可或缺的信息和支持来源。在许多帮助过我的同事中,我要感谢 Rick Block、Richard Brislin(他的教诲是第 9 章的灵感来源)、Edward Diener 和 Harry Triandis,感谢他们关于时间和/或文化主题的教诲,感谢他们愿意回应我对数据和信息的多次请求。我无法充分表达 Phil Zimbardo 的持续支持——他不仅是社会心理学领域最鼓舞人心的老师,而且可能是最伟大的人。我感谢札幌医科大学的 Suguru Sato 和 Yoshio Sugiyama、斯德哥尔摩大学的 Lars Nystedt 和 Anna 和 Hannes Eisler,以及
• Srinath Gudur、Suryakumar Simhambhatla 和 Venkata Reddy N.:通过分阶段变形增强直接能量沉积中的形状复杂性,Int. J. Automation Technol.,第 16 卷,第 5 期,页642- 653, 2022 • Srinath Gudur、Vishwanath Nagallapati、Sagar Pawar、Gopinath Muvvala、Suryakumar Simhambhatla:关于基材加热和冷却对电弧增材制造中焊道几何形状的影响及其与冷却速率的相关性的研究,今日材料:会议录,卷。 41,页431–436,1月2021 • Sagar Pawar、Srinath Ellaswamy Gudur、Vishwanath Nagallapati、Amit Choudhary、Arun Torris 和 Gopinath Muvvala:关于电弧增材制造 Inconel 625 多层壁的各向异性及其与熔池热历史的相关性的研究,Mater。科学。英语。 A,卷840,页142865,4月2022 • Vivek Chaitanya Peddiraju、Kranthi Kumar Pulapakura、Desuru Sree Jagadeesh、KSAthira、Srinath Gudur、S. Suryakumar、Subhradeep Chatterjee:在钛上焊接沉积镍以实现 Ti-Ni 基金属间化合物的表面硬化,Materials Today:Proceedings,vol。 27,页2096–2100 年 1 月2020 年。