PIER 研究生周是针对 PIER 研究领域的博士生举办的跨学科研讨会和讲座周,每年举办一次。国内和国际演讲者提供广泛的入门和重点课程,涉及粒子和天体粒子物理学、纳米科学、光子科学以及感染和结构生物学等研究领域。每门课程都是连续四天的讲座和/或研讨会。入门课程专为希望了解更多相关研究领域的博士生而设计,而重点课程则是针对各自研究领域的博士生的深入课程。研究生周主要针对博士生,但也邀请感兴趣的硕士生和博士后参加。该计划还包括一些软技能课程、科学座谈会和商业讲座。
资料来源:美国人口普查局;美国劳工统计局;美国经济分析局;明尼苏达大学 IPUMS USA。数据通过 data.census.gov、Moody's Economy.com 或直接从来源检索。*注:这些是邻近的大都市区。
一般信息 23.1 一般信息 23.1 AD 禁止用于定期商业交通和包机,AD 禁止用于定期商业交通和包机,AD 保留给 ACFT,由 AD 运营商允许并告知其运行条件,AD 保留给 ACFT,且必须符合机场运营商的授权和使用条件,对于 MTOW 大于 70 吨的 ACFT,禁止掉头。最大起飞重量 (MTOW) 大于 70 吨的飞机禁止掉头。仅在 AFIS 服务激活时开放 AD,禁止轻型和运动航空训练飞行使用 AD,为配备无线电的 ACFT 保留 AD,授权无人 ACFT 飞行(必须获得 AD 运营商的同意)。允许无人机飞行(与运营商达成协议)停机坪 6D 线上设有飞机清洗区。 6D 停车线上的飞机清洗区。商务航空机库仅供本土 ACFT 使用。为驻扎的飞机预留的商务航空机库。无线电通信 23.2 无线电通信 23.2 8.33 kHz 未配备 ACFT:在图卢兹 FIS 内运行的未配备 8.33 kHz 间隔兼容无线电通信设备的飞机将联系图卢兹信息频率上的 ATS 服务:121.250 MHz。
摘要:软件、半导体和计算机等行业为何能在专利保护历来薄弱的情况下仍具有如此强的创新能力?我们认为,如果创新既具有连续性又具有互补性(这些行业确实如此),那么竞争可以增加企业的未来利润,从而抵消短期租金的流失。一个简单的模型还表明,在这样一个充满活力的行业中,专利保护可能会降低整体创新和社会福利。20 世纪 80 年代专利保护扩展到软件时发生的自然实验为该模型提供了检验。标准论点会预测专利公司的研发强度和生产率应该会增加。然而,与我们的模型一致,这些增长并没有发生。支持我们模型的其他证据包括这些行业中独特的交叉许可模式以及创新率与企业进入率之间的正相关关系。
受适用法律保护。遵守所有联邦和州法律,包括司法部法规第 35.107 条、1967 年《年龄歧视法》、1964 年《民权法》第 VI 章和第 VII 章、1972 年《教育修正案》第 IX 章、1973 年《康复法》第 503 和 504 条、1992 年《美国残疾人法》以及
简介 1979 年,县政府通过了《弗朗茨河谷具体规划》,这是一份根据州法律的具体要求制定的规划文件,旨在提供介于 1978 年总体规划和提交县政府审批的场地开发规划之间的中间详细程度。1978 年总体规划侧重于具有全县意义的政策,并使用通用图表来说明土地使用、开放空间和其他要素。1989 年,县政府通过了 1978 年总体规划的更新版。总体规划更新版提供了有关土地使用和开放空间的特定地块信息。总体规划更新版还包括“区域政策”,试图特别关注特定区域或地块。由于总体规划更新版中存在这种程度的具体性,监事会确定,包括《弗朗茨河谷具体规划》在内的几项具体规划与更新后的总体规划重复或相冲突。监事会进一步确定,如果具体计划提供的政策指导超出了总体规划更新的范围,则应审查和修订这些计划以重点关注这些政策,并重新采纳为“区域计划”。总体规划在土地使用要素第 2.1.1 节(政策 LU-1a)中讨论了这些具体计划。本文件是根据总体规划政策 LU-1a 编写的。为了符合上述意图,1993 年对弗朗兹河谷地区计划的修订并未包括对该计划中包含的政策或指定的详尽评估或重新考虑。修订范围仅限于实现总体规划一致性所需的范围。此外,在此过程中,许多原始背景语言被删除。这种删除不应被解释为削弱或降低了语言内容对原始计划的重要性。如果将来对修订计划中政策的意图或基础有任何疑问,规划部门应保留原始计划的副本以供参考。
[3. 请秘书处根据截至 2024 年 12 月 31 日提交的技术需求评估报告中的信息,编写一份最新的技术需求评估综合报告,该报告是在全球技术需求评估项目第三至第四阶段的支持下编写的,同时考虑到项目第一至第三阶段的终期评估,以及在绿色气候基金和气候技术中心与网络的支持下编写的,供附属科学技术咨询机构第六十三届会议(2025 年 11 月)审议;]
多年来,我们亥姆霍兹一直致力于研究和开发未来的生物医学技术。我们的亥姆霍兹中心现在正在汇集他们的专业知识,开展“亥姆霍兹生物医学工程”计划。通过这种方式,我们旨在深化跨学科思想交流,加速产品发现和开发以及创建公司。为此,我们与行业密切合作,促进创业,并支持生物医学初创企业。我们还投资于新一代生物工程师的培训:我们不仅为他们提供进行出色研究的理想条件,还将在专业博士课程和基本商业模式中教授他们必要的创业知识。同时,需要解决重要的伦理问题,例如人类、农作物和牲畜基因改造的后果。该网络将透明地向公众通报这些主题,从而发起社会讨论并提供科学支持。
在人口增长和气候变化的背景下,消费量增加和农作物产量下降威胁着粮食安全。为了减轻这些威胁,可以采用植物基因工程来创造产量和营养价值更高、能够抵抗疾病和干旱等生物和非生物胁迫的作物。尽管基因组编辑领域最近取得了进展,但大多数植物物种仍然难以进行基因工程,因为植物细胞壁坚硬,尺寸排阻严格,这对生物分子向植物细胞的有效运输提出了挑战。目前将 DNA 输送到植物中的常用方法限制了可转化植物物种的范围,导致转基因整合不受控制,因此需要对编辑植物进行监管审查,将其视为转基因生物 (GMO),这个过程漫长而昂贵。因此,开发一种无致病性、非整合性、物种独立的输送工具将极大地推动农业生物技术的发展。在本次研讨会上,我将介绍一种纳米材料平台的开发,该平台可以高效地将基因输送到模型和农业相关作物植物中,无需机械辅助,以无毒、无整合的方式;这些特性的组合是现有植物转化方法无法实现的。我将讨论如何对单壁碳纳米管进行化学修饰,以装载和递送 DNA 到植物细胞中,从而在烟草、芝麻菜、小麦和棉花等各种植物物种中表达功能性蛋白质。在成熟植物中实现了质粒 DNA 的有效递送和瞬时表达,特别是没有将转基因整合到植物基因组中,这一特性可以减轻对转基因植物的监管监督。本次研讨会还阐明了纳米粒子穿过植物细胞壁的基本原理。我将讨论纳米粒子的物理化学特性(大小、形状、纵横比和硬度)对植物细胞吸收的影响,我们利用 DNA 纳米结构的易编程性系统地研究了这些影响。重要的是,确定最大植物细胞吸收的最佳纳米材料参数可以合理设计纳米材料。这些发展展示了纳米材料在解决植物基因工程的主要瓶颈方面的独特能力,以实现可持续的粮食安全未来。