本白皮书的起草是法国医学委员会数字小组 1 的集体努力,由 Jacques LUCAS 博士和 Pr 协调。Serge UZAN。在起草之前的工作过程中,我们咨询了医学、健康、数字技术、教育、研究和伦理反思等领域的资深人士。他们不受我们作品内容的约束,但我们要对他们为我们的讨论做出的贡献表示衷心的感谢。按照他们在法国医学委员会的听证顺序:Philippe CINQUIN,TIMC Imag;Marie-Christine JAULENT,LIMICS;Jacques MARESCAUX,IRCAD;Fabrice DENIS,Jean-Bernard 跨区域癌症研究所;Guy FAGHERAZZI,Gustave Roussy 研究所; Raja CHATILA,ISIR; Roman ROUZIER,居里研究所; Catherine TOURETTE-TURGIS,患者大学; Agnès BUZYN,法国国家卫生局; Didier MENNECIER,法国国防卫生局; Olivier MANGIN,AP-HP 助理主任医师; Alain LOUTE 和 Jean-PhilippeCOBBAUT,里尔大学医学伦理中心; Brigitte SEROUSSI,UPMC,Limics,DSSIS; Rand HINDI,法国数字委员会; Jean-Luc DUBOIS-RANDE,医学院院长委员会; Jérôme LELEU,互动
在生物基聚酯或聚乙二醇作为生长控制剂的情况下,在温和条件下合成了导电配位聚合物 Ni(tto) 的纳米粒子。使用聚酯时,可以观察到粒子的聚集体,而使用聚乙二醇时则可以获得分散良好的纳米粒子。事实上,当 Ni 2+ /聚乙二醇的重量比为 0.031 时,透射电子显微照片证明分散粒子的尺寸在 3 - 10 nm 范围内。纳米粉末的红外光谱显示 1100 - 1190 cm −1 范围内有两种 CS 拉伸模式,证实了与镍中心配位的四硫代草酸酯配体的存在。在聚乙二醇存在下制备的纳米粉末的室温电导率约为 0.8 S∙cm −1 ,对于四硫代酯基聚合物来说这是一个不错的值。最后,对分散良好的 Ni(tto) 粒子进行磁化率测量,在较大的温度范围内证实了居里-外斯定律。此外,低温测量将证实 Ni(tto) 聚合物链内镍原子之间的链内或链间相互作用。关键词
a Residual Tumor & Response to Treatment Laboratory, RT2Lab, Inserm, U932 Immunity and Cancer, Institut Curie, University Paris Cité, Paris 75005, France B Department of Medical Oncology, Piti-Salpêtrière Hospital, Sorbonne University, Paris 75013 C Sorbonne University, National Institute of Health and Medical Research (Inserm), Public Assistance- Paris Hospitals (AP- HP),临床调查中心(CIC-1901),区域药物护理中心,Pitié-Salpêtrière医院药理学系,巴黎,法国德国妇科科学系,斯特拉斯堡大学医院,法国斯特拉斯堡,法国E免疫学中心和感染性疾病(Cimi-farmane),弗拉氏症。巴黎的皮肤病学和评估的流行病学,是克雷特尔大学UPEC,CréteilF-94010,法国法国心脏肿瘤和免疫学部门,心血管研究学院,加利福尼亚大学旧金山大学医学院,旧金山医学院手术,居里研究所,巴黎大学,巴黎大学75005,法国J 75005
本白皮书的起草是法国医学委员会数字小组一小组在 Jacques LUCAS 博士和 Serge UZAN 教授的协调下共同努力的成果。在起草前的工作中,我们咨询了医学、卫生、数字技术、教育、研究和伦理反思等领域的资深人士。他们不受我们作品内容的约束,但我们想对他们为我们的讨论做出的贡献表示衷心的感谢。按照他们在法国医学委员会的听证顺序:Philippe CINQUIN,TIMC Imag;Marie-Christine JAULENT,LIMICS;Jacques MARESCAUX,IRCAD;Fabrice DENIS,Jean-Bernard 跨区域癌症研究所;Guy FAGHERAZZI,古斯塔夫鲁西研究所;Raja CHATILA,ISIR;Roman ROUZIER,居里研究所; Catherine TOURETTE-TURGIS,患者大学; Agnès BUZYN,法国国家卫生局; Didier MENNECIER,法国国防卫生局; Olivier MANGIN,AP-HP 助理主任医师; Alain LOUTE 和 Jean-PhilippeCOBBAUT,里尔大学医学伦理中心; Brigitte SEROUSSI,UPMC,Limics,DSSIS; Rand HINDI,法国数字委员会; Jean-Luc DUBOIS-RANDE,医学院院长委员会; Jérôme LELEU,Interaction Healthcare; Olivier PALOMBI,来自健康与体育大学 (UNESS)。
稿件收到于 2022 年 3 月 28 日;修订于 2022 年 5 月 3 日;接受于 2022 年 5 月 12 日。导致这些结果的研究获得了欧盟“地平线 2020”研究和创新计划下玛丽居里资助协议编号 812790(MSCA-ETN PETER)的资助。(通讯作者:Qazi Mashaal Khan。)Qazi Mashaal Khan 就职于 ESEO 工程学院、电气和电子工程系、RF-EMC 研究小组,49107 昂热,法国,同时也就职于法国国立应用科学研究所,35708 雷恩,法国(电子邮件:qazimashaal.khan@eseo.fr)。 Lokesh Devaraj 和 Alastair Ruddle 就职于 HORIBA MIRA Limited,地址:英国纽尼顿,CV10 0TU(电子邮件:lokesh.devaraj@horiba-mira.com;alastair.ruddle@horiba-mira.com)。Mohsen Koohestani、Mohamed Ramdani 和 Richard Perdriau 就职于 ESEO 工程学院电气和电子工程系 RF-EMC 研究组,地址:法国昂热 49107,以及雷恩第一大学雷恩电子和电信研究所,地址:法国雷恩 35042(电子邮件:mohsen.koohestani@eseo.fr;mohamed.ramdani@eseo.fr;richard.perdriau@eseo.fr)。数字对象标识符 10.1109/LEMCPA.20XX.XXXXXX
1 德国埃尔朗根大学医院病理学研究所,埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学,埃尔朗根 91054; veronika.weyerer@uk-erlangen.de(大众); markus.eckstein@uk-erlangen.de (中东); robert.stoehr@uk-erlangen.de(RS); Arndt.Hartmann@uk-erlangen.de (AH)2 Hôpital Tenon,HUEP,索邦大学,75020 巴黎,法国; eva.comperat@aphp.fr 3 波鸿鲁尔大学病理学研究所,德国波鸿 44789; hendrik.juette@ruhr-uni-bochum.de 4 亚琛工业大学病理学研究所,德国亚琛 52074; ngaisa@ukaachen.de 5 法国凡尔赛圣康坦伊夫林大学、巴黎萨克雷大学福煦医院病理学系,92150 叙雷讷; Yves.Allory@curie.fr 6 居里研究所,75248 巴黎,法国 7 埃尔朗根大学医院泌尿外科和小儿泌尿外科,埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希-亚历山大大学,德国埃尔朗根 91054; Bernd.Wullich@uk-erlangen.de 8 索邦大学,GRC n5,ONCOTYPE-URO,AP-HP,泌尿科,Hôpital Pitié-Salpêtrière,75013 巴黎,法国; mroupret@gmail.com * 通讯地址:simone.bertz@uk-erlangen.de
1 密苏里州圣路易斯华盛顿大学生物医学工程系和 Mallinckrodt 放射学研究所;2 威斯康星大学麦迪逊分校放射学系,威斯康星州麦迪逊市;3 法国奥赛法国国家健康与医学研究院 U1288 居里研究所 LITO;4 法国布雷斯特大学 INSERM LaTiM,UMR 1101;5 马里兰州银泉市食品药品管理局设备与放射健康中心;6 康涅狄格州耶鲁大学放射学与生物医学成像系;7 俄亥俄州克利夫兰市克利夫兰诊所定量健康科学中心;8 马里兰州国立卫生研究院临床中心放射学与影像科学系;9 加利福尼亚州雪松西奈医学中心影像、医学与心脏病学系;10 爱荷华大学放射学与物理学系; 11 密苏里州圣路易斯华盛顿大学 Mallinckrodt 放射学研究所;12 密苏里州圣路易斯华盛顿大学生物医学工程系;13 伊利诺伊州霍夫曼庄园西门子医疗系统美国公司;14 加拿大不列颠哥伦比亚大学放射学和物理学系;15 荷兰阿姆斯特丹大学医学中心阿姆斯特丹癌症中心放射学和核医学系
过渡金属二进制元素与磁元素的插入一直是增加研究兴趣的主题,旨在探索各向异性和自旋轨道耦合的新型磁性材料。在本文中,使用化学蒸气传输方法使用不同的生长条件制备了两个具有不同Fe含量的磁性样品。使用物理性质测量系统(PPM,EverCoolⅱ-9T,量子设计)对材料的磁性特性进行了全面研究。结果揭示了研究材料中的不同特征。fe 0.12 Tase 2表现出显着的铁磁磁性,居里过渡温度为50K。但是,其面内磁性较弱,并且在Curie温度下方没有观察到显着的滞后环。Fe 0.25 Tase 2表现出无滞后循环的反铁磁性,并具有高达130 K的néel温度。此发现与Fe X TAS 2中的嵌入铁完全不同,其中只有抗磁性状态发生,而X抗磁性发生的情况只有X大于0.4。我们的研究因此提供了对该新系统的磁性特性的最新见解,并作为对铁含量不同的Tase2化合物的未来研究的参考。
拉奎尔·达席尔瓦是葡萄牙科英布拉大学国际关系学助理教授,也是葡萄牙国际研究中心 (CEI_Iscte) 的综合研究员。自 2016 年在英国伯明翰大学获得博士学位以来,她获得了两项博士后奖学金——英国学术院博士后奖学金(在伯明翰大学)和玛丽·斯科多夫斯卡居里个人奖学金(在 CEI_Iscte)。她还协调了由科学技术基金会、英国学术院和欧盟等资助的各种研究项目。她的研究考察了不同形式的非国家暴力,从恐怖主义暴力到足球暴力。最近,她还开始探索不同形式的国家暴力,特别是与反恐实践和针对种族社区的警察暴行有关的暴力。她出版了一本名为《政治暴力叙事:前武装分子的生活故事》(劳特利奇出版社,2019 年)的专著,共同编辑了批判性恐怖主义研究子领域的另外四卷,并在多篇同行评议文章中展示了她的跨学科研究。自 2018 年以来,Raquel 一直担任 ECPR 政治暴力常设小组指导小组成员,并担任《恐怖主义和政治侵略行为科学》副主编。她的推特账号是 @RaquelBPSilva
海报展示(截至 2023 年 9 月 19 日)海报会议 B 星期五,10 月 13 日 | 下午 12:30-下午 4:00 第 2 层,展览厅 D B002:FHD-286 在 AML 或 MDS 患者中开展的 1 期研究中的药效学和抗肿瘤机制。Mike Collins,Foghorn Therapeutics,美国马萨诸塞州剑桥。B003:从晚期癌症患者的肿瘤组织和 Tempus 基因组数据库的液体活检中收集的 TSC1 和/或 TSC2 变异的真实世界 (RW) 表征和频率。David J. Kwiatkowski,布莱根妇女医院,美国马萨诸塞州波士顿。B004:NF-κB 和 NRF2 信号之间的分子串扰影响 HPV 相关头颈癌的预后。Aditi Kothari,北卡罗来纳大学,美国北卡罗来纳州教堂山。 B005:分子分析和 ESCAT 分类对患者结果的影响:居里研究所分子肿瘤委员会的经验。Maud Kamal,法国巴黎居里研究所。B006:通过邻近连接试验评估的高 RAS-RAF 结合与 NSCLC 对 KRAS G12C 抑制剂的敏感性有关。Ryoji Kato,美国佛罗里达州坦帕市 H. Lee Moffitt 癌症中心和研究所。B007:NCI-MATCH 试验 (EAY131) 中肿瘤组织和血浆基因分型之间的一致性。Mohamed A. Gouda,德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心,美国德克萨斯州休斯顿。B008:机器学习支持对具有光谱重叠的共定位多重 IHC 信号进行量化。Waleed Tahir,PathAI,美国马萨诸塞州波士顿。 B009:基于面板的同源重组缺陷突变特征与转移性去势抵抗性前列腺癌对 PARP 抑制的反应有关。Daniel Boiarsky,塔夫茨医学中心,美国马萨诸塞州波士顿。B010:使用加性多实例学习模型对 H&E 全幻灯片图像中的基因表达特征进行空间分辨预测。Chintan Parmar,PathAI,美国马萨诸塞州波士顿。B011:GDF-15 是上皮样血管内皮瘤侵袭性的生物标志物,并通过 ATF4 抑制被雷帕霉素下调。Alessia Beretta,意大利米兰国家肿瘤研究所 IRCCS 基金会。 B012:验证 OncoSignature 检测,这是一种针对 ACR-368 的响应预测定量多重免疫荧光检测,用于预测癌症患者对 CHK1/2 抑制剂 ACR-368 的敏感性。Michail Shipitsin,Acrivon Therapeutics,美国马萨诸塞州沃特敦。B013:乳腺癌 Notch 转录组特征的鉴定。Felix Geist,默克集团医疗保健业务,德国达姆施塔特。B014:非小细胞肺癌患者 Nectin-4 蛋白表达的特征。Sean Santos,Bicycle Therapeutics,美国马萨诸塞州剑桥。