Bachelor of Mathematics ‑ Graduated with Dean's List September 2019 ‑ 2024 (expected) • Majors : Pure Mathematics, Statistics, Mathematical Finance • Minor : Computer Science • Cumulative Average & GPA : 91 (out of 100) & 3.95 (out of 4.0) • Awards/Scholarship : $20,000 (Mathematics Undergraduate Research Award, University of Waterloo President's Scholarship) • Coursework :面向对象的编程,算法和数据结构,机器学习,时间序列预测(99%),高级回归(91%),随机过程1&2(97%),数学统计(100%),神经网络(91%),金融数学量,计算统计,计算统计(95%),量度分析(95%),量度分析(97%),功能(97%),97%,97%,97%(97%),该(97%)(97%)(97%)(97%)(97%), (93%)
Amy Westling,区域中心机构协会(ARCA)执行主任于2012年加入ARCA,并致力于推进服务,以满足全州超过40万人依赖地区中心服务的独特而不断发展的需求。在此之前,她曾在Alta California地区中心工作,协调了从机构到社区环境的发育障碍者的运动以及中央山谷地区中心,负责为不同社区中的学龄儿童提供服务协调。她以前曾担任中央山谷中六个县的客户权利倡导者。基于信念,加利福尼亚的发展服务系统的关键作用是支持每个人追求以人为本的目标,艾米期待该委员会建议该委员会推荐策略,以改善整个机构和整个生命周期的关键支持的机会。
Tetsushi Sonobe是亚洲发展银行研究所(ADBI)的院长兼首席执行官,这是亚洲发展银行的东京智囊团,通过政策研究和能力建设来促进繁荣,包容,可持续性,可持续性和亚洲和太平洋的实现。Dean Sonobe从耶鲁大学获得了经济学博士学位和东京大学的经济学学士学位。他的研究兴趣集中在经济隔离,人力和社会资本,管理实践以及市场竞争中的经济发展,气候行动和全球治理中的作用。在2020年4月加入ADBI之前,Dean Sonobe Serve是东京一所公共政策学校国家政策研究所(GRIPS)的副总裁,并在东京大都会大学和Grips教授经济学三十年。2023年,他担任日本G7智囊团参与小组Think7的主席。他是Nikkei图书出版奖和Masayoshi Ohira纪念奖的获得者,以及日本发展经济学协会(JADE)的副主席。
Rohini 从在《Advanced Materials》和《Advanced Functional Materials》等旗舰期刊开始任职,积极参与同行评审过程、决策制定,并协助作者在 Wiley 的期刊组合内进行适当的转载。随后,她被提升为 Wiley 材料科学和物理期刊组合的副主编,包括《Small》、《Small Methods》、《Particle & Particle Systems Characterization》。在此职位上,她领导了印度广泛的社区推广活动,旨在提高人们对 Wiley 期刊的认识,并为有抱负的研究人员提供有关研究论文写作和出版道德等方面的指导。
系统数字校园,电子设施:利用生态系统的开放系统探索,第10号。•Elee Messaoudi,AndréTindanoet Masatoshi funabashi«Actes du 4e论坛非洲SUR LA
Wade Yamada 先生目前担任陆军部总部 G-8 副参谋长办公室项目分析与评估 (PA&E) 副主任,负责支持陆军未来几年国防计划中项目目标备忘录的制定、平衡和辩护。担任此职务期间,他负责一系列独立且独特的职责,包括与陆军部长、陆军参谋长、陆军副部长、陆军副参谋长、陆军副部长和陆军参谋长进行沟通、汇报和接受他们的指导。他拥有代表 PA&E 主任行事的广泛权力,指导并向陆军部长和陆军参谋长提供有关所有陆军和国防部相关项目的独立分析和评估。山田先生还负责在项目预算审查期间与国防部长办公室一起领导陆军计划的防御工作。在之前的职位上,山田先生担任美国太空部队太空作战司令办公室副参谋长。在这一职位上,他为太空参谋部提供行政管理、监督、指导和指导,以支持美国太空部队的任务、计划和行政运作。山田先生在实施关键流程方面发挥了重要作用,以建立和支持 600 人的总部工作人员来满足第 10 条的要求。他还就影响太空部队的空军部政策、计划和方案的众多方面为空军部长和太空作战司令提供建议和协助。职业生涯年表:
与最初的期望相反,即我们在数字机会和风险的看法和治理中看到的差异可能是由于对特定价值的强调的明显差异而造成的,数据不支持这种区别。Agide的研究表明,核心价值观(例如正义,尊严或隐私)在世界各地不同地区都具有显着的一致性。的主要差异似乎在其他地方:数字伦理的叙述。叙事是反复讲述的故事,包括一系列以特定顺序选择和安排的事件,通常包括中心人物(主角,对手),冲突和情节。
A.个人陈述我正在接受博士后培训的最后几年,并且渴望在未来两年内获得独立性。我的研究兴趣与RNA结合蛋白如何在健康和疾病中影响转录后基因调节(PTGR)的影响有关。自从我的学士研究以来,我对PTGR机制感兴趣。因此,我加入了一个团队,为我的本科论文进行相关研究。在耶鲁大学的研究生培训期间,我研究了FSHR变体在不育中的作用,并且对人类疾病的分子机制感兴趣。我在RNA生物学上攻读了MSC和博士学位,并完成了我的博士学位,描述了一种新型的denenylase。我的博士学位后,我决心在正常的细胞条件下以及发育,免疫反应和癌症的背景下遵循RNA生物学和PTGR网络的职业。因此,我申请并加入了Markus Hafner在Niams/NIH领导的RNA分子生物学团队。在NIH的第一年,我接受了高通量方法的培训,我在计算分析中变得独立,并开发了自己的管道以促进对复杂的实验数据集的分析。我开发了新的实验协议并优化了已经建立的实验协议。我成功地与四个不同的研究小组合作,并发表了十三篇科学论文。我通过他们的项目指导了后学生和夏季学生。最后,在当前的大流行期间,我构思并启动了一个Covid-19的项目,该项目被NIH授予了豁免研究重要性。最近,我一直在研究核PKM2在PTGR和转移中的作用,PTGR和Mentastasis是一个有前途的分子癌领域。因此,我决定继续我的博士后培训,重点是熟悉反映癌变和疾病结果的实验系统。i的目标是与专家合作,以对RNA结合蛋白的结构和生物物理表征进行培训,以及我可以在体外和体内衡量分子机制对肿瘤发生和转移的影响的方法和方案。在这些主题中获得经验将为我提供所有必要的工具,以领导一个将进行高位状态的高影响多学科研究,将基础科学与生物化学,RNA生物学和计算生物学领域的基础科学与以癌症为基础的研究相结合。
A.个人陈述我于2004年在Massimo Zeviani博士的实验室中进入了线粒体医学领域的神经学研究所“ C.Besta”在意大利米兰,在2009年,我在Massimo Zeviani博士的监督下被任命为初级团体。从那时起,我的主要研究兴趣一直集中在翻译方面,其最终目标是阐明人类疾病的生物学基础并开发创新和有效的疗法。到此为止,我开发了一系列线粒体疾病的动物模型,并通过使用几种技术来表征它们,从体内测试到研究疾病的神经代谢基础,到基于代谢组学和蛋白质组学的体外方法,以阐明对基因的代谢后果,对人类的疾病进行了疾病,并调查了对人的疾病的代谢后果。基于导致疾病的机制的知识,我使用药理学和基因治疗策略开发了新的治疗方法。这些研究的主要成就是(i)发现乙纳马氏脑病(EE)的致病机制,即最近,由于核基因缺陷,我的实验室证明了基于AAV的基因疗法在其他线粒体疾病中的潜力(Bottani等,Mol Ther,2014; Di Meo等,Gene Therapy,2017,2017,Pinheiro等,Pinheiro等,Mol Ther,Mol Ther,Mol ther,2020,Corrà等,Brain,Brain,20222222222222。这些研究构成了未来几年将这些疗法转移给人类的基本原则的证据。强大的细胞色素C氧化酶抑制剂硫化物(H2S)的积累(Tiranti等,Nat Med,2009)(ii)基于N-乙酰甲基半胱氨酸和甲硝唑高质的疗法的发展,在小鼠和患者中的EE治疗中有效,这是IIS Comcomi et Comcomi,Nat,Nat,Nat,Nat At ant,Nat,Nat At ant,通过使用AMPK激动剂AICAR或NAD+前体烟胺核苷(NR),PGC1ALPHA依赖性线粒体途径有效地改善细胞色素C氧化酶缺乏症的小鼠模型的表型由于有毒化合物的积累,例如EE和线粒体胃肠脑膜炎肌病(MNGIE),基因治疗方法治疗线粒体疾病(Di Meo等,Embo Mol Med,2012; Torres-Torres-Torres-Torronteras等,Mol Ther,2014年)。最后,他与英国剑桥Michal Minczuk合作,通过使用锌指核酸酶,帮助开发了一种基于AAV的方法来纠正特定的mtDNA突变(Gammage等人Nat Med,2018)。我们在我的实验室中进行的其他研究旨在研究通过使用替代氧化酶通过使用替代性氧化酶来解决呼吸链缺损的可能性(Dogan等,Cell Metab,2018),以定义雷帕霉素改善Mitochrial
缺少允许发展疗法并预测患者反应的人类心脏模型是对心血管疾病中急需治疗的最重要的瓶颈。我的任务是解决这个关键问题,造成比全球任何其他疾病更多的死亡。门德扬团队旨在概括体外人类心脏发育,以发现胎儿心脏生长,血管化,先天性畸形和再生的潜在分子机制。我们的指导原则是成年人心脏发育和疾病的机制密切相关。因此,为了作为预测疾病模型,我们正在开发多能干细胞衍生的自组织心脏器官,称为“有氧运动”(Hofbauer等,2021; Schmidt,Deyett,Deyett等,2023)。