描述和课程目的 高级管理证书 (HCM),主修物流和供应链管理,是入门级的中学后高等教育资格,旨在让学生掌握担任初级管理职位所需的基础知识和技能,主要侧重于物流和供应链管理。 主修物流和供应链管理的 HCM 具有很强的职业导向性,使考生能够适当地选择和运用合理的理论来解决物流和供应链管理工作环境中通常出现的实际问题。 除了获得与管理学科以及物流和供应变革管理相关的知识和技能外,学生还培养通用能力和价值观,使他们能够更好地应对相当复杂的工作和生活状况。 谁应该报名参加 本课程适合:
必须充分利用它们的物理特性并成功实现器件,例如各种成功的 III-V 半导体器件 40,41 ——最终目标是外延和单晶生长。Sb2Te3(以及其他拓扑绝缘体,如 Bi2Te3 和 Bi2Se3)的外延膜已通过分子束外延工艺直接生长,29,30 该技术在批量生产中显示出其局限性。另一方面,化学气相沉积技术存在形态控制不佳的问题,我们专门研究了 MOCVD 在这方面的研究。 TI 生长中常用的衬底,例如 Si(100)、Si(111) 和 Al 2 O 3 (0001),与 Sb 2 Te 3 (以及一般的 TI) 存在明显的晶格失配,因此在存在旋转畴的情况下,会生长为取向性较差的多晶层 23,32 – 34 ,只有少数例外 42,43
功能性磁共振成像 (fMRI) 被提议作为一种非侵入性替代方法,用于定位重要脑区。功能性 MRI 可以对人类认知功能(如运动技能、视觉、语言和记忆功能)进行区域映射。功能性 MRI 是通过在执行特定任务期间对活动患者进行成像来实现的。功能性 MRI 使用基于 T2 加权血氧的序列。在进行各种活动时收集图像。计算侧向性指数,反映左半球和右半球感兴趣区域中激活体积之间的半球间差异。这些研究通常在场强为 1.5 特斯拉或更大的 MR 扫描仪上进行。功能性 MRI 图像由计算机处理并由医生解释。来自 fMRI 的信息可用于神经外科手术规划。
FOI 定期出版选集。自 2009 年以来,《战略展望》已出版九期,表明 FOI 研究的广度、深度和纵向性。有时,世界事件(例如 Covid-19 大流行)会促使我们编写选集。关于国防和安全,《高加索试金石》暗示了 2008 年俄格战争后将发生的事情,无论是俄罗斯的侵略性还是西方犹豫不决的反应。2014 年,《惊醒》1 就俄罗斯占领和非法吞并克里米亚得出的一个关键结论是,一个新世界的轮廓正在出现,在俄罗斯侵略之后,没有办法回到原来的状态。从这个角度来看,俄罗斯 2022 年在乌克兰大规模发动的战争不应该成为一次残酷的觉醒。然而,对于包括我们中的一些人在内的许多人来说,战争的驱动力以及规模和方式是另一个残酷的觉醒。
从而导致抗肿瘤药物浓度不足,无法抑制肿瘤细胞的生长。近年来,虽然有一些关于刺激响应性药物释放载体增加骨转移局部药物浓度的报道,13 但很少有研究解决纳米颗粒的骨靶向性和随后的骨解吸之间的难题。硼替佐米(BTZ)是FDA批准的第一个蛋白酶体抑制剂,14 它能特异性地抑制蛋白酶体26S亚基的活性,显著降低NF-kB抑制蛋白(IKB)的降解,15 IKB可以抑制核因子kB(NF-kB)的活性,从而选择性地抑制生长相关基因的表达,最终导致肿瘤细胞凋亡。 BTZ临床上一般用于治疗多发性骨髓瘤和套细胞淋巴瘤。16,17
即使病毒成功与细胞结合,在病毒生命周期的任何下流步骤中的缺陷也可能排除传染病颗粒的产生。这种堕胎感染在本质上可能很常见,并且可以提供对病毒病原体细胞和宿主向性的基本见解。在过去60年中的研究揭示了各种动物细胞类型中DNA和RNA病毒的多种流产感染。在这里,我们讨论了流产感染的一般原因,并提供了文献中的具体例子,以说明已报告的流产感染范围。我们还讨论了流产感染如何在塑造宿主免疫反应以及病毒诱导的癌症的发展中具有关键作用。最后,我们描述了如何将堕胎感染应用于基本和临床研究,强调了理解病毒生物学这些迷人方面的重要性。
摘要摘要使用人工智能(AI)工具来支持人力资源(HR)功能最近在学术和应用环境中都产生了影响力并引发了争议。关于人类技术互动的研究主要集中在人类对数字技术在各种情况下的反应(例如,即时消息传递和社交媒体),但仍缺乏对人力资源专业人员对AI工具的个人看法的经验研究。本文将利用McCrae&Costa的“五大因素人格模型”(1989)来制定有关人力资源工人的性格接受AI技术的五个理论主张。建议,尽管同意,对经验的开放性,外向性和认真度与人力资源专业人员的AI接受呈正相关,但神经质与接受AI技术有负相关。我还描述了未来研究的指示,以及有兴趣将基于AI的工具纳入其运营中的人力资源部门的考虑。
摘要 脂质纳米载体因具有可生物降解、生物相容性、无毒性、无免疫原性等优点,在药物输送方面得到了广泛的研究。然而,传统脂质纳米载体存在靶向性差、易被网状内皮系统捕获、消除快等缺点,限制了药物输送效率和治疗效果。因此,一系列多功能脂质纳米载体被开发出来,以增强药物在病变部位的蓄积,旨在提高各种疾病的诊断和治疗效果。本文综述了脂质纳米载体的研究进展和应用,从传统到新型功能性脂质制剂,包括脂质体、刺激响应型脂质纳米载体、可电离脂质纳米颗粒、脂质杂化纳米载体以及生物膜伪装纳米颗粒。
摘要:线粒体疾病 (MD) 是一组严重的遗传性疾病,由参与氧化磷酸化 (OXPHOS) 系统的蛋白质的核或线粒体基因组突变引起。MD 的症状范围广泛,从器官特异性到多系统功能障碍,临床结果也各不相同。缺乏自然史信息、目前可用的临床前模型的局限性以及 MD 患者表现出的广泛表型都阻碍了有效疗法的开发。过去十年来,越来越多的临床前和临床试验表明,基因治疗是治疗 MD 的可行精准医疗选择。然而,必须克服几个障碍,包括载体设计、靶向组织趋向性和有效递送、转基因表达和免疫毒性。本文全面概述了 MD 基因治疗的最新进展,解决了主要挑战、最可行的解决方案以及该领域的未来前景。
