牛津软物质和生物物质中心 乌得勒支大学物理和胶体化学 乌得勒支大学软凝聚态物质组 荷兰阿姆斯特丹 AMOLF 研究所 新英格兰复杂流体工作组 布兰代斯复杂流体组 比利时布鲁塞尔自由大学聚合物和软物质动力学实验室 法国巴黎高等师范学院 Damien Baigl 实验室 德国莱比锡大学 (Käslab) 软物质物理组 德国弗莱堡弗劳恩霍夫高速动力学 EMI 研究所“软生物物质中的冲击波” 英国中央兰开夏大学计算物理组 德国雷根斯堡大学 Stephan Baeurle 课题组先进材料理论与计算 德国哥廷根马克斯普朗克动力学与自组织研究所复杂流体动力学系莱顿,荷兰弗莱堡高等研究院 (FRIAS),弗莱堡大学软物质研究学院,软物质和部分有序物质物理学博士卢布尔雅那大学数学和物理学院,SLO 软物质和分子生物物理小组,应用物理系,圣地亚哥德孔波斯特拉大学,西班牙软物质团队,查尔斯库仑实验室,法国国家科学研究中心和蒙彼利埃第二大学,蒙彼利埃,法国 Matière et Systèmes Complexes, CNRS, Université Paris Diderot, France Laboratoire de Physique des Solides, CNRS, Université Paris 11, Orsay, France Matière molle et chimie, CNRS, ESPCI, Paris, France Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, CNRS, ESPCI, Paris, France Physico-chimie des Polymères环境分散科学等Ingénierie de la Matière Molle,法国巴黎 ESPCI 实验室胶体与材料部门,CNRS,ESPCI,巴黎微流控、化学组织和纳米技术组,法国巴黎 ENS 居里物理化学研究所,居里研究所,法国巴黎 Laboratoire Interdisciplinaire sur l'Organise Nanométrique et Supramoléculaire,CEA Saclay Service de Physique de l'État Condensé, CEA Saclay Institut de Physique de Rennes, équipe matière molle, CNRS, Université de Rennes 1, France Institut Charles Sadron, CNRS, Université de Strasbourg, France Centre de Recherche Paul Pascal, Bordeaux, Paris, France Laboratoire du Futur, CNRS, Rhodia, Bordeaux, France LPMCN,équipe Liquides aux 接口,法国里昂第一大学国家科学研究中心 比利时布鲁塞尔自由大学物理系聚合物与软物质团队 比利时蒙斯大学界面与复杂流体实验室 法国里昂高等商学院国家科学研究中心物理实验室 德国康斯坦茨大学 Fuchs 和 Maret 教授团队 德国斯图加特霍恩海姆大学 Hinrichs 和 Weiss 教授团队
他在意大利比萨大学 (UniPI) 以优异成绩获得电子工程硕士和博士学位,是汽车电子、无线电子系统、机器人电子系统、硬件安全方面的全职教授。他是 ICT 工程博士课程委员会成员,也是电子工程学士和硕士课程的主席。他是 IngeniArs srl 的联合创始人和科学顾问,也是 I-CAS 实验室主任和工业物联网 CrossLab 的前主任。他合著了 300 多篇科学出版物和 20 项专利,获得了约 3000 次引用(Scopus/WoS 中的 H 指数为 27)。他是 IMEC(比利时)的玛丽居里研究员,他的博士学位得到了意法半导体的资助。他是 IEEE IMS 杰出讲师,也是 IEEE CAS 和 IEEE SP 协会物联网 (IoT) SIG 的联合创始人。在 UniPI,他是物联网使能技术暑期学校主任、汽车电子和动力总成电气化专业课程主任、UCAR(大学汽车研究中心)副主任。他是许多 IEEE、IET、Springer Nature 和 MDPI 期刊的副主编。他为大约 150 个 IEEE 和 SPIE 会议的组织委员会做出了贡献,并担任 Springer 电子在工业、环境和社会中的应用研讨会的总主席。他在许多国家和国际研究项目中担任领导角色,其中包括麻省理工学院- UNIPI 种子基金计划,而在 H2020 欧洲处理器计划中,他是 UniPI 负责人、指导委员会成员和汽车流的科学负责人
髓母细胞瘤是儿童中最常见的恶性脑肿瘤。它发生在小脑中,约占所有儿童脑肿瘤的四分之一。根据多组学分析,髓母细胞瘤可分为 4 种亚型:WNT、SHH、第 3 组和第 4 组。[1] 第 4 组是最常见的,生存预后参差不齐。我们在巴黎居里研究所和东京 NCNP 的合作者已经证明,通过非受体酪氨酸激酶 SRC 的信号传导在第 4 组髓母细胞瘤中上调,此外,SRC 的表达与 p53 失活相结合会导致类似于第 4 组髓母细胞瘤的小鼠肿瘤。[2] 该项目将设在癌症研究所 (ICR) 的多学科癌症药物发现中心 (CCDD),在 Gary Newton 博士和 Rob van Montfort 博士的实验室中进行。该项目还将得到 Paul Workman 教授和 Louis Chesler 教授的支持。该项目由英国癌症研究中心儿童脑肿瘤卓越中心 (CRUK CBTCE) 资助,该中心由 Richard Gilbertson 教授(剑桥大学)和 Paul Workman 教授(ICR)共同领导。该中心的目标是召集大量专家人员、基础设施和全球合作,研究儿童脑肿瘤生物学、药物化学、药理学以及临床前和临床试验。在我们之前的 6 年计划 (https://www.crukchildrensbraintumourcentre.org ) 取得成功的基础上,我们最近获得了 CRUK 的 5 年续期资助。成功的博士生将受益于成为 CRUK CBTCE 早期职业研究网络的一部分。这将提供参观合作实验室、参加研讨会、暑期学校和出席内部和外部会议的机会。
1 美国国立卫生研究院临床中心放射学和影像科学系,马里兰州贝塞斯达;2 威斯康星大学麦迪逊分校放射学系,威斯康星州麦迪逊;3 阿姆斯特丹癌症中心放射学和核医学系,阿姆斯特丹大学医学中心,荷兰阿姆斯特丹;4 巴黎文理学院居里研究所,法国奥赛巴黎大学萨克雷分校,法国国家健康与医学研究院;5 马萨诸塞大学洛厄尔分校电气与计算机工程系,马萨诸塞州洛厄尔;6 法国布雷斯特大学 LaTIM,法国国家健康与医学研究院,UMR 1101;7 华盛顿大学生物医学工程系和 Mallinckrodt 放射学研究所,密苏里州圣路易斯;8 马萨诸塞州总医院和哈佛医学院放射学系,马萨诸塞州波士顿;9 耶鲁大学放射学和生物医学成像系,康涅狄格州纽黑文; 10 英国伦敦巴兹健康 NHS 信托临床物理学系;11 密歇根州安娜堡密歇根大学医学院放射学系;12 马里兰州巴尔的摩马里兰大学医学中心放射学和核医学系;13 爱荷华大学放射学和物理学系,爱荷华州爱荷华市;14 纽约州纽约市纪念斯隆凯特琳癌症中心放射学系;15 密苏里州圣路易斯华盛顿大学 Mallinckrodt 放射学研究所;16 伊利诺伊州霍夫曼庄园西门子医疗解决方案美国公司;17 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华不列颠哥伦比亚大学放射学和物理学系
1 威斯康星大学麦迪逊分校放射学系,威斯康星州麦迪逊;2 阿姆斯特丹癌症中心放射学和核医学系,阿姆斯特丹大学医学中心,荷兰阿姆斯特丹;3 马萨诸塞大学洛厄尔分校电气与计算机工程系,马萨诸塞州洛厄尔;4 圣路易斯华盛顿大学生物医学工程系和 Mallinckrodt 放射学研究所,密苏里州圣路易斯;5 MIM 软件公司,俄亥俄州克利夫兰;6 马萨诸塞州波士顿麻省总医院和哈佛医学院放射学系;7 耶鲁大学放射学和生物医学成像系,康涅狄格州纽黑文;8 佐治亚计算医学中心,波兰克拉科夫;9 美国国立卫生研究院临床中心放射学和影像科学系,马里兰州贝塞斯达;10 密歇根大学医学院放射学系,密歇根州安娜堡; 11 加利福尼亚州洛杉矶雪松西奈医学中心影像、医学和心脏病学系;12 爱荷华大学放射学和物理学系,爱荷华州爱荷华市;13 圣路易斯华盛顿大学马林克罗德放射学研究所,密苏里州圣路易斯;14 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 BC 癌症研究所综合肿瘤学系;15 伊利诺伊州霍夫曼庄园西门子医疗系统美国公司;16 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华不列颠哥伦比亚大学放射学和物理学系;17 法国奥赛巴黎文理学院、法国国家健康与医学研究院、巴黎萨克雷大学居里研究所
1 法国里尔 59037 Oscar Lambret 综合癌症中心儿科肿瘤科; pierre.leblond@ihope.fr 2 里昂贝拉德中心,儿科血液学和肿瘤学研究所 (IHOPe),69008,法国; cecile.conter@ihope.fr 3 法国里尔 59037 Oscar Lambret 综合癌症中心临床研究与创新部;电子邮件:tresch@o-lambret.fr (ET-B.) a-probst@o-lambret.fr (AP) 4 药代动力学和毒理学实验室,La Timone,AP-HM,13005 马赛,法国; nadege.neant@ap-hm.fr(NN); caroline.solas@ap-hm.fr (CS) 5 法国马赛 AP-HM La Timone 儿科血液学和肿瘤学系; arthur9200@gmail.com 6 法国里尔 59037 Oscar Lambret 综合癌症中心影像部; t-boulanger@o-lambret.fr 7 居里研究所,PSL 研究大学-肿瘤中心 SIREDO,75248 巴黎,法国; isabelle.aerts@curie.fr 8 图卢兹大学医院儿科血液免疫肿瘤科,31300 图卢兹,法国; bertozzi.ai@chu-toulouse.fr 9 南锡大学医院儿科血液肿瘤科,54500 Vandoeuvre-lès-Nancy,法国; p.chastagner@chru-nancy.fr 10 儿科肿瘤血液学 - 儿科 III,斯特拉斯堡大学医院,67091 斯特拉斯堡,法国; natacha.entz-werle@chru-strasbourg.fr 11 昂热大学医院儿科血液肿瘤科,49100 昂热,法国; emdecarli@chu-angers.fr 12 法国里尔 59037 生物统计学系; m-ledeley@o-lambret.fr 13 抗癌基金会,1860 Meise,比利时; gauthier.bouche@anticancerfund.org 14 CRCM INSERM U1068 SMARTc,艾克斯马赛大学,13007 马赛,法国 15 Metronomics 全球健康倡议,13005 马赛,法国 * 通讯地址:nicolas.andre@ap-hm.fr
钛取代的灯笼型锰锰矿LSMTO(LA 0.5 sr 0.5 sr 0.5 mn 1-x ti x o 3,x = 0,0.1)纳米脂源是使用有机酸前体使用甘氨酸硝酸盐作为燃料来制备的。在不同的钙化温度为800至1200oC的不同钙化温度下,结构,微结构,磁性,抗微生物活性以及LA 0.5 sr 0.5 sr 0.9 ti 0.1 o 3的抗癌活性被仔细检查。在不同的合成条件下证明了带有空间群PBNM的理想原骨钙钛矿LSMTO。但是,在不同温度下退火的LSMO中的Ti 4+离子代替Mn 4+离子导致结晶石大小从13.57到16.10 nm的增加。FT-IR光谱阐明了与Mn-O相关的600 cm -1频段将宽泛归因于Ti-O拉伸模式。产生的样品的形态似乎是球形分组。磁化的温度依赖性证实,由于FM MN 3+ –O-MN 4+相互作用中断,Ti +4离子是铁磁(FM) - paramagnetic(PM)双交换过渡的弱。摩尔磁敏感性随温度的增加。随后,随着温度的增加,发现居里温度值从373 K增加到383 K。最终,LSMTO粉末对在800、1000和1200°C下退火的LSMTO分别对IC 50值(105、135和152μg/ml)具有细胞毒性作用。
1血液学系,法国雷恩·雷恩斯(Chu de Rennes); 2法国皮埃尔·贝尼特(Pierre-Benite)里昂苏德医院(Lyon Sud Hospital)的Hospices de Lyon Hospices Civils Demogogy系; 3法国蒙彼利埃的Chu de Montpellier血液学系; 4法国里尔的Chu de Lille血液学系; 5法国南特州丘南特血液学系; 6法国巴黎圣路易斯医院血统肿瘤学系; 7法国南希的Chu Brabois血液学系; 8法国Poitiers Chu de Poitiers血液学系; 9法国巴黎圣安托万医院血液学系; 10血液学系,法国第基,杜迪管; 11法国亚赛恩斯的Chu d'Amiens血液学系; 12 UMR 1030血液学和INSERM系 - 法国巴黎的古斯塔夫·鲁西斯癌症校园校园; 13淋巴恶性肿瘤,法国亨利·蒙多尔医院,法国埃特尔; 14法国巴黎内克里斯医院血液学系; 15血液学系,尼斯,法国尼斯; 16法国格勒诺布尔的丘格诺布尔血液学系; 17法国图卢兹大学癌症 - 癌 - 癌大学研究所的血液学实验室,法国图卢兹; 18 Lysarc,法国皮埃尔·比尼特(Pierre-Benite)Lyon-Sud医院淋巴瘤学术研究组织;和法国巴黎的居里研究所19
1 DANA-FARBER癌症研究所,美国马萨诸塞州,美国马萨诸塞州; 2美国加利福尼亚州洛杉矶分校的戴维·格芬医学院血液学和肿瘤学系医学系,美国加利福尼亚州洛杉矶; 3日本福冈京都大学医学科学研究生院呼吸医学系; 4 Hospital Universitario 12 De Octubre,西班牙马德里; 5荷兰鹿特丹的Erasmus MC; 6法国巴黎的居里研究所; 7法国南特南特大学医院; 8医院的西班牙塞维利亚的Virgen Macarena; 9日本仙台的Sentai Kousei医院;西班牙伊比玛市的区域和维多利亚大学医院的10个医学肿瘤学中心单元; 11中心LéonBérard,法国里昂; 12 Hopitaux Universitaire De Strasbourg,法国Strasbourg; 13 Vitamed LLC,俄罗斯莫斯科; 14日本东京JFCR癌症研究所医院; 15日本大阪的Kindai大学医院; 16大韩民国首尔北司尔医院Yonsei Cancer Center; 17瓦尔·德·希伯伦医院校园,西班牙巴塞罗那大学瓦尔·德·希伯伦肿瘤学院; 18弗吉尼亚大学卫生系统,美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔; 19医院Universitari I Politacnic La Fe,西班牙瓦伦西亚;澳大利亚卧龙岗大学的南部医疗日托中心20号; 21上海胸部医院上海肺癌中心,上海乔汤大学医学院,中国上海; 22芝加哥大学医学与生物科学胸腔肿瘤学计划医学系,美国伊利诺伊州芝加哥,芝加哥大学医学与生物科学课程; 23 DAIICHI SANKYO,美国新泽西州Basking Ridge; 24 Sungkyunkwan大学医学院三星医学中心,大韩民国首尔1 DANA-FARBER癌症研究所,美国马萨诸塞州,美国马萨诸塞州; 2美国加利福尼亚州洛杉矶分校的戴维·格芬医学院血液学和肿瘤学系医学系,美国加利福尼亚州洛杉矶; 3日本福冈京都大学医学科学研究生院呼吸医学系; 4 Hospital Universitario 12 De Octubre,西班牙马德里; 5荷兰鹿特丹的Erasmus MC; 6法国巴黎的居里研究所; 7法国南特南特大学医院; 8医院的西班牙塞维利亚的Virgen Macarena; 9日本仙台的Sentai Kousei医院;西班牙伊比玛市的区域和维多利亚大学医院的10个医学肿瘤学中心单元; 11中心LéonBérard,法国里昂; 12 Hopitaux Universitaire De Strasbourg,法国Strasbourg; 13 Vitamed LLC,俄罗斯莫斯科; 14日本东京JFCR癌症研究所医院; 15日本大阪的Kindai大学医院; 16大韩民国首尔北司尔医院Yonsei Cancer Center; 17瓦尔·德·希伯伦医院校园,西班牙巴塞罗那大学瓦尔·德·希伯伦肿瘤学院; 18弗吉尼亚大学卫生系统,美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔; 19医院Universitari I Politacnic La Fe,西班牙瓦伦西亚;澳大利亚卧龙岗大学的南部医疗日托中心20号; 21上海胸部医院上海肺癌中心,上海乔汤大学医学院,中国上海; 22芝加哥大学医学与生物科学胸腔肿瘤学计划医学系,美国伊利诺伊州芝加哥,芝加哥大学医学与生物科学课程; 23 DAIICHI SANKYO,美国新泽西州Basking Ridge; 24 Sungkyunkwan大学医学院三星医学中心,大韩民国首尔
摘要。本文属于欧洲项目“Cluster Development Med”(地平线 2020)的研究领域,重点关注可持续发展领域的创新和技术。作者建议进行一项比较研究,选择摩洛哥和意大利最具创新性的集群,并在它们之间进行比较。分析定义了两个被研究集群的弱点和优势,并涵盖了集群活动的三个维度,即所谓的“人力和物力资源、活动、流程和战略”。在本文中,我们首先从全球角度介绍摩洛哥集群、它们的历史和地理位置。作为第一个研究案例,我们主要关注“摩洛哥数字集群”(MNC)的局限性和弱点。因此,在第二个案例研究中,我们介绍了一个集群,它是意大利能源领域卓越表现的核心(伦巴第能源清洁技术集群 LE2C)。本文旨在介绍 LE2C 的优势和成功策略,以便使其适应跨国公司集群,从而能够通过成功的流程再次促进和加速发展。关键词:集群;摩洛哥数字集群;摩洛哥;意大利;集群发展医疗项目;伦巴第能源清洁技术集群对本文的引用如下:El Idrissi,NEA,Zerrouk,I.,Zerrari,N.,Monni,S. 2020。摩洛哥和意大利两个创新集群的比较研究。洞察区域发展,2(1),400-417。 http://doi.org/10.9770/IRD.2020.2.1(1) JEL 分类:O32、O44 * 本研究由该项目支持,该项目已获得欧盟“地平线 2020”研究与创新计划欧洲研究理事会 (ERC) 资助,隶属于欧盟“地平线 2020”研究与创新计划玛丽居里研究与创新人员交流 ES H2020-MSCA-RISE-2014 CLUSDEVMED(2015-2019)资助协议编号 645730730