1.1‘Der Kristallpalast von Sydenham:Die Geologische Insel',Illarderirte Zeitung 580,1854年8月12日。6 1.2插图伦敦新闻,1925年1月17日。10 1.3约翰·康威(John Conway),泥棉布氏(2013)13 2.1édouardriou的插图,在Verne 1867:161的修订版中。312.2 Arthur Conan Doyle的照片,Arthur Conan Doyle的照片2.5著名的侏罗纪公园大门,如史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的电影48 3.1 Winsor McCay的肖像在1906年,其版本于1907年2月17日出现在纽约先驱报。58 3.4美国自然历史博物馆恐龙大厅的勃褐色坐骑。63 3.5“ Gertie从她的洞穴中出来”。 屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 电影中的屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 80 4.2在已发表的作品和主要媒体产品中,脊龙的持续发展。 8263 3.5“ Gertie从她的洞穴中出来”。屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。电影中的屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。 80 4.2在已发表的作品和主要媒体产品中,脊龙的持续发展。 82电影中的屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。屏幕截图,Winsor McCay的Gertie。80 4.2在已发表的作品和主要媒体产品中,脊龙的持续发展。82
主席:王博 14:00 - 14:15 欢迎和介绍 14:15 - 14:45 Leyla J. Seyfullah:主题演讲:琥珀和树脂的过去和未来 14:45 - 15:00 Suryendu Dutta:化石和现存达玛树脂的分子组成:植物萜类化合物的分子埋藏学见解 15:00 - 15:15 Romain Garrouste、Benjamin Carbuccia 和 André Nel:最下层始新世瓦兹琥珀:新数据、新方法 15:15 - 15:30 Vincent Perrichot、Brendon E. Boudinot、Cédric Chény、Jim Cole、Laurent Jeanneau、Alexander R. Schmidt、Jacek Szwedo 和王博:埃塞俄比亚琥珀的年龄和古生物群15:30 - 15:45 Mario Schädel、Vincent Perrichot 和 Joachim Haug:琥珀中的海洋生物 – 法国白垩纪琥珀中保存完好的小型水生等足动物幼体 15:45 - 16:15 咖啡休息 主席:Vincent Perrichot 16:15 - 16:30 Renate Matzke-Karasz、Maria L. Serrano-Sánchez、Liseth Pérez、Dietmar Keyser、Radovan Pipík、Jessica Fischer、Peter Cloetens、Paul Tafforeau 和 Francisco Vega:墨西哥恰帕斯州中新世琥珀中的介形虫 16:30 - 16:45 Agnieszka Soszynska-Maj、Wieslaw Krzeminski 和 Katarzyna Kopec:化石树脂中的蝎蛉(Mecoptera)及其对进化研究的意义
摘要恶性神经胶质瘤的渗透性会导致活性肿瘤扩散到周围的水肿中,即使在对比度注射后,在常规磁共振成像(CMRI)中也不可见。MR弛豫计(QMRI)测量弛豫率取决于组织特性,并可以提供其他对比机制,以突出非增强的浸润性肿瘤。在考虑深度学习的脑肿瘤检测和分割,术前常规(T1W次和对比度,T2W和FLAIR)以及定量(对比前和后对比度r 1,r 2和Proton密度)中,从23个典型的RADI中获得了一名典型的RADI,与CMRI数据相比,与CMRI序列相比是否提供了其他信息。在考虑基于深度学习的脑肿瘤检测和分割,术前常规(T1W per和Contyptrast和Contypontast,T2W和FLAIR),T2W和FLAIR)以及定量(前后和后对比度R 1,R 2和Proton MINID)MR研究中获得了23个典型的RADI较高的RADI,则获得了GREN。2D深度学习模型对使用CMRI或QMRI进行了横向切片(n = 528)的培训(n = 528),以进行肿瘤检测和分割。此外,对定量r 1和r 2的趋势通过模型解释方法与肿瘤检测相关的区域速率进行了定性分析。肿瘤检测和分割性能,用于对比前和对比后训练的模型最高(检测MATTHEWS相关系数(MCC)= 0.72,分割骰子相似系数(DSC)= 0.90),但是与CMRI相比,差异并不统计具有统计学意义。对使用模型识别的相关区域进行的总体分析表明,在CMRI或QMRI上训练的模型之间没有差异。查看各个病例时,注释以外的大脑区域的松弛率与肿瘤检测相关,在大多数情况下类似于注释中的区域类似的对比注射后显示出变化。总而言之,对QMRI数据培训的模型获得了与接受CMRI数据训练的模型相似的检测性能和分割性能,并在类似的扫描时间内定量测量脑组织性能。在考虑单个患者时,通过模型确定的区域的放松率分析表明,基于CMRI的肿瘤注释以外存在浸润性肿瘤。
明尼苏达大学双城于1851年被租用,是一所公立研究大学,是明尼苏达州和圣保罗的五校立大学的明尼苏达州五机构大学的旗舰。,它是大约55,000名本科生,毕业生和专业学生的入学人数,是明尼苏达州最大的大学,也是美国十大大学之一。地球与环境科学系以及进化,生态和行为部在美国高度排名,与脊椎动物和无脊椎动物和无脊椎动物古生物学以及Quaternary Paleocologology的历史联系很长。Macalester College成立于1874年,是一所排名较高的文科学院,招收了来自每个州和全球100多个国家的约2,000名本科生。Macalester的使命以多元文化主义,国际化和为社会服务为中心。自1960年代以来,古生物学一直是地质课程的核心组成部分,近几十年来,许多Macalester学生受到启发从事古生物学的职业。
2024宣布印度海洋协会(OSI)很高兴宣布'教授。R。R. Ramesh Endowment奖2025'在R. Ramesh教授的喜爱中,他是艾哈迈达巴德物理研究实验室的杰出科学家,他以其对气候和海洋科学的重要贡献而闻名,特别是稳定的同位素地球化学,古气候学,古气候学,古生物学,古生物学,古生物地球化学模型和气候模型。该奖项是为了纪念在气候和海洋科学领域做出杰出贡献的年轻印度科学家/研究人员。科学的贡献应涵盖海洋生物地球化学,古气候学,古海洋学,同位素水文和气象学以及具有同位素的气候建模的任何方面。
化石(例如蛋白质,血管和骨细胞)中软组织的保存已彻底改变了古生物学领域。曾经仅限于对骨骼和牙齿等硬部分的研究,分子分析技术的进步可以更深入地了解灭绝生物的生物学,生理和生态学。负责软组织保存的主要机制包括芬顿反应,快速沉积物沉积和矿物混凝土形成,它们稳定生物分子并抑制其分解。这些过程与地质年代相反,强化了传统的辐射测定和地质时间尺度鲁棒性的方法。这些发现的古生物学含义是广泛的,允许细胞和分子生物学的重建,对生物的新陈代谢和生理学的理解以及食物链的研究以及古代生态系统的生态相互作用。此外,化石中的蛋白质保存提供了有关随着时间的推移进化和生理适应的新信息。该领域继续挑战有关化石的旧概念,同时扩大了我们对地球生命历史和生物体进化的理解。
物理科学 地球与行星科学 海洋学 1910 物理科学 地球与行星科学 古生物学 1911 物理科学 地球与行星科学 空间与行星科学 1912 物理科学 地球与行星科学 地层学 1913 物理科学 物理学与天文学 声学与超声波 3102 物理科学 物理学与天文学 天文学与天体物理学 3103 物理科学 物理学与天文学 原子与分子物理学,以及光学
爱尔兰地质遗产主题和县地质遗址 IGH 1 喀斯特 遗址名称 Aille River Cave - Pollatoomary [参见 IGH14] Castle Lake (Lough Mask) Curreighnabannow Spring IGH 2 前寒武纪到泥盆纪古生物学 遗址名称 Bouris School Burren Hill [参见 IGH10] Doon Rock Finny Bridlepath [参见 IGH4] Finny Road Section [参见 IGH4] Kilbride Farm Quarry [参见 IGH4] Knock Airport Road Knockmore Hill (Clare Island) Old Head Tourmakeady (Srah) Uggool (Charlestown) Uggool (Killary Harbour) IGH 3 石炭纪到上新世古生物学 遗址名称 Bolinglanna Trace Fossils [参见 IGH8 Bolinglanna Coast] Downpatrick Head [参见 IGH8; IGH13] IGH 4 寒武纪-志留纪 遗址名称 Bohaun South 火山 (Partry Mountains) Croagh Patrick Deer Park 复合体 (蛇纹岩) [见 IGH6; IGH11] Emlagh Point Finny 和 Kilbride Glensaul (Tourmakeady) Finny Bridlepath [见 IGH2] Finny Road Section [见 IGH2] Kilbride Farm Quarry [见 IGH2] Kilsallagh Portruckagh (Clare Island) Shanvallycahill (Lough Mask Shore) Shivlagh Rocks IGH 5 前寒武纪 遗址名称 Annagh Head (Mullet Peninsula) Belderg Harbour [见 IGH11] Belderg Pier and Harbour [见 IGH7, IGH11] Briska (North Mayo) Callow Lakes Cappagh
为了了解多细胞的演变,我们必须了解选择如何以及为什么在此过程中的第一个步骤:简单多细胞基团的演变。多细胞性在具有根本不同的生态学的独立谱系中已经演变了很多次,但是尚未系统地检查这些不同的选择性驱动因素。在这里,我们回顾了系统学,比较生物学,古生物学,合成生物学,理论和实验进化方面的最新发展,突出了十个简单多细胞性的选择性驱动因素。我们的调查强调了可用于简单多细胞的许多生态机会,并强调需要进行其他工作,以研究这些第一个步骤如何影响复杂多细胞性的随后演变。