化学系 - 慕尼黑大学技术大学。4,85748 GARCHING b。德国美钦。 电话:+49(89)289-13831;电子邮件:angela.casini@tum.de,orcid ID:http://orcid.org/0000-0000-0003-1599-9542; URL:https://wwwt3.ch.tum.de/en/faculty/staff/astive-members/c/prof-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-angela-casini/出生日期:25 - 1973年3月25日至1973年,国籍,国籍:意大利教育摘要和职业安吉拉·卡西尼(Angela Casini自2019年以来。 自2021年以来,她担任药品放射化学临时主席,并且是慕尼黑数据科学研究所(MDSI)的核心成员。 她于2004年在佛罗伦萨大学(意大利)完成了化学博士学位,并作为由瑞士国家科学基金会(Ambizione计划)资助的首席调查员它所搬到了EPFL(瑞士)。 在2011年至2015年之间,她曾担任格罗宁根大学(荷兰)的助理教授,拥有罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)奖学金。 在2015年至2019年之间,她还担任研究生(英国)化学学院的硕士学位主席兼董事,然后才担任目前在TUM的职位。 她的研究兴趣是药用无机和生物无机化学。 具体而言,对金属离子在生物系统中的作用以及有机金属抗癌剂的作用机理的研究是她小组中的积极研究主题。 此外,在化学生物学,药物递送和医学的各个领域还探索了金属化合物和超分子配位络合物的新型应用。4,85748 GARCHING b。德国美钦。电话:+49(89)289-13831;电子邮件:angela.casini@tum.de,orcid ID:http://orcid.org/0000-0000-0003-1599-9542; URL:https://wwwt3.ch.tum.de/en/faculty/staff/astive-members/c/prof-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-dr-angela-casini/出生日期:25 - 1973年3月25日至1973年,国籍,国籍:意大利教育摘要和职业安吉拉·卡西尼(Angela Casini自2019年以来。自2021年以来,她担任药品放射化学临时主席,并且是慕尼黑数据科学研究所(MDSI)的核心成员。她于2004年在佛罗伦萨大学(意大利)完成了化学博士学位,并作为由瑞士国家科学基金会(Ambizione计划)资助的首席调查员它所搬到了EPFL(瑞士)。在2011年至2015年之间,她曾担任格罗宁根大学(荷兰)的助理教授,拥有罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Franklin)奖学金。在2015年至2019年之间,她还担任研究生(英国)化学学院的硕士学位主席兼董事,然后才担任目前在TUM的职位。她的研究兴趣是药用无机和生物无机化学。具体而言,对金属离子在生物系统中的作用以及有机金属抗癌剂的作用机理的研究是她小组中的积极研究主题。此外,在化学生物学,药物递送和医学的各个领域还探索了金属化合物和超分子配位络合物的新型应用。在这些领域中,她撰写了270多个出版物(包括12本书章节),H索引为72。自2021年以来,在寻找新型超分子无机材料时,她协调了4年的TUM创新网络(大约400万欧元投资)“人工智能供电的多功能材料设计”(Artemis)。该网络专注于使用机器学习开发新的材料进行能源研究和再生医学。
2024 年 10 月 21 日——马德里深空通信综合体 (MDSCC) 本周一纪念了一件大事。今年是 1964 年 1 月 29 日 60 周年,当时西班牙、美国政府、INTA 和 NASA 首次签署了西班牙综合设施运营和维护合同。今天,位于罗夫莱多德查韦拉的太空综合体在西班牙和美国当局的出席下庆祝了这一重要里程碑。MDSCC 的建设始于 1964 年 8 月,但直到第二年,随着第一根直径为 26 米的天线的完工,它才开始运行。该设施在创纪录的时间内完工,因为它的全面可操作性对于接收来自水手四号任务的数据至关重要,该任务捕捉到了另一颗行星(火星)的第一张图像。事实上,MDSCC 是深空网络的三个全球通信中心之一,另外两个是位于澳大利亚堪培拉和加利福尼亚州戈德斯通的通信中心。罗夫莱多航天中心负责跟踪、控制和遥测各种航天任务,例如用于研究木星和土星的卡西尼-惠更斯号、用于研究 67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星的罗塞塔号、用于探索太阳系边界的航海者 1 号和 2 号以及新视野号,以及用于在红外光下观察天空的詹姆斯·韦伯太空望远镜。这次会议的目的不仅是为了庆祝航天中心这些年来取得的成功和可操作性,也是为了重申西班牙和美国、INTA 和 NASA 在未来 60 年的合作,目的是通过未来的任务继续扩大我们对太空的了解。这些任务包括阿尔特弥斯号,它
阿巴斯医师(Abbas),AWID;联合国妇女署的拉娜·阿卡(Lana Ackar)芭芭拉·亚当斯(Barbara Adams),新学院;劳拉·阿尔弗斯(Laura Alfers),WIEGO;致电康考迪亚大学的 Akbulut;福特基金会的莫妮卡·德曼; Phelogene Anumo,AWID; ONE 女子组的吉内特·阿斯科纳 (Ginette Azcona);伊莎贝拉·巴克,约克大学;拉迪卡·巴拉克里希南 (Radhika Balakrishnan),罗格斯大学; Elisenda Crossbow,国际IDEA公司;联合国妇女署朱莉·巴林顿;汉娜·巴加维(Hannah Bargawi),伦敦大学亚非学院;阿默斯特学院的 Amrita Basu;弗拉维亚·比罗利 (Flavia Biroli),巴西利亚大学;艾丽莎·布劳斯坦 (Elissa Braunstein),科罗拉多州立大学;索马里樱桃,独立;迪普塔·乔普拉 (Deepta Chopra),发展研究所;雷切尔·科埃略 (Rachel Coello),ONE Women;莎拉·库克(Sarah Cook),新南威尔士大学;菲律宾能源、生态与发展中心的 Avril de Torres;联合国妇女署的马马杜·博博·迪亚洛;维多利亚·迪亚兹-加西亚(ONE Women)萨拉·杜埃尔托-瓦莱罗(ONE Women)马萨诸塞大学洛厄尔分校的米尼翁·达菲 (Mignon Duffy);杰萨明·因卡西尼申(Jessamyn Incarnation),ONE Women;南希·福尔布雷 (Nancy Folbre),马萨诸塞大学阿默斯特分校;
布拉格,9 月 1 日,欧盟空间计划署 (EUSPA) 启动 #myEUspace 竞赛。欧盟有奖竞赛旨在吸引准备探索、开发和商业化创新解决方案的创新者和企业家,这些解决方案利用欧盟空间数据和服务,超越当前的空间应用范围,融合和测试基于位置的服务、智能移动、智能农业、测绘以及首次引入的量子技术等新技术。在以往竞赛成功的基础上,扩大活动范围,欧盟空间计划署 (EUSPA) 今天宣布启动#myEUspace 竞赛。基于空间的数据和服务的日益普及以及移动和计算技术的发展正在将创新门槛推得更高,从而可以开发更具雄心的应用程序,这些应用程序依赖于伽利略的精确定位和哥白尼产生的地球观测数据,同时探索量子技术的新机遇。 #myEUspace 竞赛是欧盟委员会卡西尼计划的一部分,奖金池为 100 万欧元,重点关注欧盟空间数据和服务,以及如何通过服务整合和数据融合实现(并推向市场)颠覆性的太空商业解决方案,这些解决方案能够响应新兴的社会需求并服务于智能出行和农业、可持续生产和消费、智慧城市、健康和休闲等各个领域。来自所有学科和市场的创新者均受邀利用欧盟空间计划服务和数据的力量,推出从移动设备到基于硬件的应用(如可穿戴设备、资产管理跟踪解决方案、无人机、机器人等)的解决方案。EUSPA 执行董事 Rodrigo da Costa 表示:“在过去的几年中,EUSPA 创建了一个强大的太空初创企业和中小企业生态系统,产生了自主车道标记解决方案或无人机大气监测应用等开创性的想法,其中大多数现在都在扩大运营规模。” “通过#myEUspace 竞赛等举措,我们正在支持太空创业,为欧盟的数字化努力和雄心勃勃的欧洲绿色协议的实现做出贡献”,达科斯塔总结道。#myEUspace 开始营业,随着超过 20 亿部配备伽利略系统的智能手机以及空间技术在其他设备(可穿戴设备、无人机、物联网和机器人等)中的应用速度越来越快,任何细分市场和应用都不能错过将空间数据和服务集成到其下一代产品和服务中。
摘要。我们讨论了核电推进 (NEP) 能力,该能力将 (1) 使一类无法使用放射性同位素动力系统完成的外太阳系任务成为可能,并且 (2) 显著增强一系列其他深空任务概念。NASA 计划开发 Kilopower 技术用于月球表面发电。Kilopower 还可以作为 10 kWe NEP 系统的电源;因此,我们强调 10 kWe NEP 的优势,以鼓励 NASA 科学任务理事会 (SMD) 倡导(作为潜在受益者)NASA 开发 Kilopower 的计划,并激励进一步开展 10 kWe NEP 相关概念研究。背景和主张。2010 年,十年巨行星调查小组要求进行一项研究,以考虑使用小型裂变动力系统支持未来未指定的 NASA 科学任务的可能性。美国能源部 (DOE) 和 NASA 的研究小组(包括格伦研究中心 (GRC)、喷气推进实验室 (JPL)、洛斯阿拉莫斯国家实验室 (LANL) 和爱达荷国家实验室 (INL))选择了一个简单的概念,提供 10 kWe 的功率、15 年的使用寿命,并可能在 2020 年具备发射能力 [Mason et al., 2010, 2011]。该初始概念导致了该概念的开发和测试计划,从 2012 年的平顶裂变演示 (DUFF) 测试开始 [Poston and McClure, 2013]。2015 年,NASA 的空间技术任务理事会 (STMD) 与美国能源部国家核安全局 (NNSA) 合作,进一步开发 Kilopower,作为一种新型、简单的 1 至 10 kWe 空间反应堆概念 [Gibson et al., 2017]。与电力推进一起使用的 10 kWe 电源可以实现一类外太阳系任务,并显著增强一系列其他深空任务概念 1 。该能力可以增加科学有效载荷质量、减少飞行时间、延长任务寿命 2 ,并为科学仪器提供充足的电力和/或提高数据速率。这样的进步将为卡西尼级任务提供科学价值的突破 [美国国家研究委员会,2006],使 NASA 能够继续执行大型外太阳系战略任务 [美国国家科学、工程和医学院,2017]。基于 10 kWe NEP 系统可以实现放射性同位素动力系统无法实现的任务的假设 3,4 ,NASA 和 DOE 研究中心的联合研究小组确定了使用 10 kWe NEP 进行外太阳系探索的一般和具体好处。裂变动力系统的使用已被确定为实现可持续发展的关键因素