1 内容和范围 1.1 定义和管辖权 1.2 官方规划 1.3 官方规划审查 2 规划基础 2.1 目标和宗旨 2.2 区域设置 2.3 商业结构 2.3.1 角色和组成部分 2.3.2 商业结构目标和宗旨 2.3.3 中心区 2.3.4 购物节点 2.3.4.2 波蒂奇节点 2.3.4.3 兰斯当/帕克威节点 2.3.4.4 萨米特节点 2.3.4.5 威洛克里克节点 2.3.5 特殊政策区 2.3.6 主要场地再利用战略政策 2.3.7 官方规划修正案 2.3.8 实施 2.4 增长管理战略2.4.1 增长管理目标 2.4.2 增长管理目标 2.4.3 一般规定 2.4.4 建筑边界 2.4.5 城市增长中心 2.4.6 就业区 2.4.7 指定绿地区域 2.4.8 交通 2.4.9 文化遗产 2.4.10 自然遗产 2.4.11 基础设施和公共服务设施 2.4.12 污水和水 2.4.13 水 图 1 彼得伯勒的商业结构 3 一般土地使用规定:所有区域 3.1 允许用途:所有区域 3.2 不合规用途 3.3 自然区域
隶属关系:1生物化学和生物物理学系,宾夕法尼亚大学Perelman医学院2个神经科学研究生组;宾夕法尼亚州费城。美国3匹兹堡大学医学院神经生物学系;宾夕法尼亚州匹兹堡。 U.S.A. 4匹兹堡大学医学院匹兹堡脑研究所的Lou ALS研究中心类似Lou Center。宾夕法尼亚州匹兹堡。美国匹兹堡大学医学院匹兹堡大学神经科学中心5;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国6美国布朗大学生物学,工程和医学研究所;普罗维登斯,RI。美国7杰斐逊·温伯格ALS中心,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国8 Vickie和Jack Farber神经科学研究所,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国9西德尼·金梅尔医学院,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国10 U. K.痴呆研究所的伦敦国王学院;英国伦敦11弗朗西斯·克里克学院;英国伦敦12号牛津 - GSK分子与计算医学研究所,牛津大学纳菲尔德医学系人类遗传学中心;牛津,英国13托马斯·杰斐逊大学神经科学系;宾夕法尼亚州费城。美国14 Confluence Therapeutics,旧金山;大约 美国15分子生物学系,细胞生物学与生物化学,布朗大学;普罗维登斯,RI。 美国16匹兹堡大学医学院蛋白质构象中心;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国17匹兹堡神经退行性研究所,匹兹堡大学医学院;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国 *通讯作者。 电子邮件:jshorter@pennmedicine.upenn.edu美国7杰斐逊·温伯格ALS中心,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国8 Vickie和Jack Farber神经科学研究所,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国9西德尼·金梅尔医学院,托马斯·杰斐逊大学;宾夕法尼亚州费城。美国10 U. K.痴呆研究所的伦敦国王学院;英国伦敦11弗朗西斯·克里克学院;英国伦敦12号牛津 - GSK分子与计算医学研究所,牛津大学纳菲尔德医学系人类遗传学中心;牛津,英国13托马斯·杰斐逊大学神经科学系;宾夕法尼亚州费城。美国14 Confluence Therapeutics,旧金山;大约美国15分子生物学系,细胞生物学与生物化学,布朗大学;普罗维登斯,RI。 美国16匹兹堡大学医学院蛋白质构象中心;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国17匹兹堡神经退行性研究所,匹兹堡大学医学院;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国 *通讯作者。 电子邮件:jshorter@pennmedicine.upenn.edu美国15分子生物学系,细胞生物学与生物化学,布朗大学;普罗维登斯,RI。美国16匹兹堡大学医学院蛋白质构象中心;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国17匹兹堡神经退行性研究所,匹兹堡大学医学院;宾夕法尼亚州匹兹堡。美国 *通讯作者。电子邮件:jshorter@pennmedicine.upenn.edu
2.6 尽管该校区于 1962 年开放,但直到 1999 年 2020 愿景发布之前,一直没有总体总体规划。该总体规划随后于 2010 年在剑桥地方规划 (2006) 中分配了第二阶段土地后进行了更新,由 Allies & Morrison Architects 领导的校园战略总体规划和愿景文件确定并解决了场地空间组织方面的关键挑战,并寻求为医院和更广泛的生物医学校园的用户提供更全面、更连贯的绿色空间和公共领域体验。这项工作与弗朗西斯克里克大道沿线生物医学扩建第一阶段的现有和新兴工作相关(1999 年获得同意),该工作已经确定了一系列参数计划来管理开发的形式和规模。它还期待第二阶段沿 Dame Mary Archer Way 进一步扩建。总体规划未被理事会采纳,但对确定校园协调变革的雄心具有指导意义。最近完成的计划和包括第一阶段和第二阶段的新通道在内的基础设施的提供,是公共和私营部门从启动到项目设计和交付过程中合作的一个很好的例子。
谈话[邀请]数学生物学学会,美国2021年CSHL系统生物学:基因表达的全球监管,美国2020年[邀请]印度IIT Gandhinagar,印度IIT Gandhinagar,2020年[公共] [公共] Rhodes House,牛津大学,牛津大学,英国2019年,弗朗西斯·克里克(Francis Crick)Instute,Invite in U.K. K. K. K. K. K. K. K. K. 2019德国米奇2019年[邀请]生物工程研究所,EPFL,瑞士,2018年2018年[邀请]化学工程,印度科学研究所,印度班加罗尔,2017年[邀请]数学研究所,英国牛津大学,英国2017年[邀请] [邀请]分子生物科学院,U.K. 2017年,美国2016年,美国2016年,美国2016年,美国2016年,摩尔克Discovery肿瘤学,Genentech,美国2016年[邀请] Biophysics,UT西南医学中心,美国2016年,美国普林斯顿大学发展座谈会,2016年,2016年,美国普林斯顿大学,美国2015年研究生研讨会[邀请]化学工程[邀请]印度IIT Gandhinagar,印度IIT GANDHINAGAR,印度IIT 2013年度Iich Iiche 2013,2013年IICHEN 2013年,2011年,2011年,2011年,2011年IICH/DIV>
1 美国纽约州纽约市哥伦比亚大学欧文医学中心微生物学和免疫学系;2 新西兰达尼丁奥塔哥大学微生物学和免疫学系;3 新加坡科技研究局 A*STAR 传染病实验室;4 日本长崎大学热带医学研究所原生动物学系;5 英国伦敦弗朗西斯克里克研究所疟疾生物化学实验室;6 英国伦敦卫生与热带医学院传染病和热带病学院;7 美国佐治亚州雅典佐治亚大学热带和新兴全球疾病中心;8 英国欣克斯顿威康桑格研究所寄生虫和微生物项目; 9 11-INSERM U1184,病毒感染和自身免疫性疾病免疫学,传染病模型和创新疗法系,弗朗索瓦雅各布生物学研究所,基础研究方向,原子能和替代能源委员会-巴黎南部大学,丰特奈-奥-玫瑰,法国;10 新加坡南洋理工大学李光前医学院,新加坡;11 新加坡南洋理工大学生物科学学院,新加坡;12 哥伦比亚大学欧文医学中心医学系传染病科疟疾治疗和抗菌素耐药性中心,纽约,纽约,美国;13 新加坡国立大学杨潞龄医学院微生物学和免疫学系,新加坡
费率)•仅用于家庭状况的学费。没有用于海外学费的额外增长资金。关于实验室和我们正在寻找一名才华横溢的博士生的项目,以加入UCL癌症研究所(Ivana Bjedov)博士领导的癌症实验室的分子生物学(https://wwwwwwwww.ucl.ac.uk/cancer/cancer/research/research/department/department-cancer-cancer-cancer-cancer-cancer-biolecular-biologal-biologely-cancerearch-gancearch-gancerearch-gancerceach-gancearch-groupce)。Bjedov实验室对两个紧密互连的生物过程感兴趣:衰老和癌症(Martinez-Miguel,V。等2021 PMID 34525330; Stead E. R.等。2021 PMID 34102225; Bjedov I等。2020 PMID 33253201; Castillo-Quan J. I.等。2019 PMID 31570569),特别是利用DNA修复和衰老研究领域的最新发展,以保护正常组织免受放射治疗的有害副作用。尽管多年来在放射疗法的交付方面取得了进展,但仍然没有有效的放射线保护剂。通过利用Bjedov实验室在抗衰老研究中的专业知识和利用新方法,该项目旨在改善对正常组织的保护,从而降低长期辐射毒性。通过与来自不同领域的主要专家(西蒙·布尔顿教授(伦敦克里克),欧文·桑索姆教授(Cruk Beatson,格拉斯哥),巴特·范海斯·布罗克(Bart Vanhaesebroeck)教授(UCL)教授,该项目为DNA修复机制和冰淇淋素生物学的研究带来了创新的观点。
本文深入研究了复杂的基因组学世界,重点是解释封装在基因组中的生命的蓝图。基因组包括生物体的整个遗传物质,是了解生命复杂性的关键,从管理发展和功能的分子机制到塑造生物多样性的进化过程。此探索从DNA测序的早期到当前的高通量技术和大数据分析的时代,可以追溯基因组学的演变。通过揭开基因组中编码的奥秘,科学家旨在释放有关健康和疾病,物种多样性和生物学基本原理的新见解。基因组是生命的蓝图,其中包含有机体开发,功能和调节所必需的一组遗传指示集。揭示这些复杂的蓝图的旅程始于詹姆斯·沃森(James Watson),弗朗西斯·克里克(Francis Crick)和罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)等科学家的开创性工作,后者阐明了1950年代DNA的双螺旋结构。这一发现为现代基因组学奠定了基础,提供了一个分子框架,以了解如何存储和传播遗传信息。在随后的几十年中,DNA测序技术的进步彻底改变了基因组学领域,使科学家能够以前所未有的速度和精确度破译了不同生物体的遗传密码。地标项目的完成,例如人类基因组项目,标志着基因组学的主要里程碑,为人类基因组提供参考序列,并为随后的研究努力奠定了基础。
英国土地已经建立了一个创新咨询委员会,以支持其在生命科学和创新部门的持续增长。理事会由五位领先的学者和高管组成,英国土地将从其专业知识和网络中受益,因为它提供了190万平方英尺的实验室和创新空间。剑桥大学化学工程学教授,英国土地的非执行董事 Lynn Gladden主席,为理事会提供了她独特的见解,以支持英国在这个领域的英国土地。 Lynn将由弗朗西斯·克里克学院(Francis Crick Institute)副首席执行官Sam Barrell加入;阿卜杜拉国王科学技术大学执行董事伊恩·坎贝尔(Ian Campbell);伯纳德·泰勒(Bernard Taylor),皇家学会顾问委员会成员,时代基金会主任;以及BT应用研究的医学博士蒂姆·惠特利(Tim Whitley)。 之间,理事会在生命科学,医疗保健,能源过渡技术,未来电信和风险投资中都有经验。 下面提供了完整的传记。 英国土地专注于为伦敦高级生命科学和创新领域以及供应受到限制的金三角(伦敦,牛津和剑桥)的高增长生命科学和创新部门提供最佳的班级空间。 除了已经在摄政王和加拿大水上提供的实验室启用空间外,我们在现有投资组合中还拥有190万平方英尺的实验室和创新空间,并预计到本财政年度结束时将交付约200,000平方英尺。剑桥大学化学工程学教授,英国土地的非执行董事 Lynn Gladden主席,为理事会提供了她独特的见解,以支持英国在这个领域的英国土地。 Lynn将由弗朗西斯·克里克学院(Francis Crick Institute)副首席执行官Sam Barrell加入;阿卜杜拉国王科学技术大学执行董事伊恩·坎贝尔(Ian Campbell);伯纳德·泰勒(Bernard Taylor),皇家学会顾问委员会成员,时代基金会主任;以及BT应用研究的医学博士蒂姆·惠特利(Tim Whitley)。 之间,理事会在生命科学,医疗保健,能源过渡技术,未来电信和风险投资中都有经验。 下面提供了完整的传记。 英国土地专注于为伦敦高级生命科学和创新领域以及供应受到限制的金三角(伦敦,牛津和剑桥)的高增长生命科学和创新部门提供最佳的班级空间。 除了已经在摄政王和加拿大水上提供的实验室启用空间外,我们在现有投资组合中还拥有190万平方英尺的实验室和创新空间,并预计到本财政年度结束时将交付约200,000平方英尺。Lynn Gladden主席,为理事会提供了她独特的见解,以支持英国在这个领域的英国土地。Lynn将由弗朗西斯·克里克学院(Francis Crick Institute)副首席执行官Sam Barrell加入;阿卜杜拉国王科学技术大学执行董事伊恩·坎贝尔(Ian Campbell);伯纳德·泰勒(Bernard Taylor),皇家学会顾问委员会成员,时代基金会主任;以及BT应用研究的医学博士蒂姆·惠特利(Tim Whitley)。之间,理事会在生命科学,医疗保健,能源过渡技术,未来电信和风险投资中都有经验。下面提供了完整的传记。英国土地专注于为伦敦高级生命科学和创新领域以及供应受到限制的金三角(伦敦,牛津和剑桥)的高增长生命科学和创新部门提供最佳的班级空间。除了已经在摄政王和加拿大水上提供的实验室启用空间外,我们在现有投资组合中还拥有190万平方英尺的实验室和创新空间,并预计到本财政年度结束时将交付约200,000平方英尺。英国土地首席执行官西蒙·卡特(Simon Carter)说:“随着我们在这一领域的扩展,我们有幸在整个生活科学和创新部门拥有一些最好,最聪明的头脑,以建议和指导我们旅行。我们在摄政王,加拿大水和剑桥的高质量资产组合,再加上我们在资产管理,开发和校园方面的专业知识,这意味着我们在这些成长中的领域中对良好,连接良好,高度可持续性且高度可持续性且高度可持续性且高度可持续性的工作和实验室空间的需求是独一无二的。”剑桥大学化学工程学教授,英国土地的非执行董事Lynn Gladden表示:“该委员会将在支持英国土地持续增长的生命科学和创新部门中发挥作用。我们认为,英国土地在正确的地方拥有正确的资产以及满足对高质量和良好空间需求的运营能力,这为企业提供了彼此发展和互动的灵活性。理事会成员对生命科学和创新社区的需求和愿望具有深刻的知识和实践经验。他们还带来了在黄金三角上创造和吸引投资,研究和创新生态系统的经验,并在国家和国际规模上洞悉创新生态系统。”
金额* 阿拉巴马州 纳什维尔 波阿奇克里克印第安人部落 阿特莫尔部落 $279,211 阿拉斯加州 阿拉斯加州 Ahtna T'aene Nene' Glennallen 部落 $132,119 阿拉斯加州 阿拉斯加原住民部落健康联盟 安克雷奇部落 $335,616 阿拉斯加州 阿拉斯加州 阿留申群岛/普里比洛夫群岛 安克雷奇部落 $108,315 阿拉斯加州 阿拉斯加州 北极坡原住民协会有限公司部落 $360,270 阿拉斯加州 阿拉斯加州 布里斯托尔湾地区健康公司 迪灵汉部落 $775,388 阿拉斯加州 阿拉斯加州 楚加奇米特安克雷奇部落 $195,015 阿拉斯加州 阿拉斯加州 阿萨巴斯卡部落政府委员会 育空堡部落 $296,470安克雷奇部落 125,853 美元 阿拉斯加州 阿拉斯加州 基奈泽印第安部落 基奈部落 108,223 美元 阿拉斯加州 阿拉斯加州 凯奇坎印第安社区 凯奇坎部落 166,870 美元 阿拉斯加州 科迪亚克地区原住民协会 科迪亚克部落 282,741 美元 阿拉斯加州 阿拉斯加州 马尼拉克协会 科策布部落 729,665 美元 阿拉斯加州 阿拉斯加州 梅特拉卡特拉部落 190,019 美元 阿拉斯加州 桑福德山部落联盟 加科纳部落 41,996 美元 阿拉斯加州 阿拉斯加州 埃亚克原住民村、Ilanka 社区健康中心
RNA 疗法已成为治疗多种疾病的下一代疗法。与小分子不同,RNA 靶向药物不受蛋白质上结合口袋可用性的限制,而是利用沃森-克里克 (WC) 碱基配对规则来识别靶 RNA 并调节基因表达。反义寡核苷酸 (ASO) 是一种治疗由基因改变引发的疾病的强大治疗方法。ASO 识别靶 RNA 上的同源位点以改变基因表达。九种单链 ASO 已获准用于临床,几种候选药物正在针对罕见疾病和常见疾病进行后期临床试验。已经研究了几种化学修饰,包括硫代磷酸酯、锁核酸、磷二酰胺、吗啉和肽核酸 (PNA),以实现有效的 RNA 靶向。PNA 是合成的 DNA 模拟物,其中脱氧核糖磷酸骨架被 N-(2-氨基乙基)-甘氨酸单元取代。PNA 的中性假肽骨架有助于增强结合亲和力和高生物稳定性。 PNA 与靶 RNA 中的互补位点杂交,并通过基于空间位阻的机制发挥作用。在过去的三十年中,人们探索了各种 PNA 设计、化学修饰和递送策略,以证明其作为有效且安全的 RNA 靶向平台的潜力。本综述涵盖了 PNA 介导的编码和非编码 RNA 靶向在众多治疗应用中的进展。
