1. 公共 (S1):用于公共用途的机构数据,没有访问或管理限制。2. 内部 (S2):用于开展大学业务和运营的机构数据。除非另有说明,内部是机构数据的默认级别。3. 私有 (S3):由于法律、监管、行政或合同要求、知识产权或道德考虑、战略或专有价值和/或此类数据的其他特殊治理而被归类为私有的机构数据。4. 受限 (S4):由于法律、监管、行政、合同、规则或政策要求,需要最高级别保护的机构数据。D. 将根据大学的数据分类级别应用特定控制
MTSU 提议实施“今天、明天、共同培养医疗保健职业”战略,这是一项三层战略,旨在支持田纳西州六个农村社区创建医疗保健职业道路,以响应田纳西州高等教育委员会 (THEC) 和学生援助公司 (TSAC) 2025 年农村医疗保健道路扩展补助金机会的提案请求。提议的活动旨在解决田纳西州农村社区医疗保健劳动力短缺的挑战。
此外,正如我们在向州立大学提供的指导和与社区学院共享的资源文件中指出的那样,现行的纽约州立大学董事会政策规定:“大学将继续其长期做法,大力捍卫学生的隐私权,并要求在向执法部门发布有关学生或学生群体的信息之前,获得传票、法院命令、搜查令或《家庭教育权利和隐私法》的其他适用例外(例如健康和安全紧急情况或学生豁免)。这包括有关国籍、宗教和移民身份的信息。”
“摇滚明星审稿人”国际传播协会健康传播部的奖项认可,2023年春季审查员奖,来自国际传播协会的健康传播部,2019年春季研究和创意活动研究奖,来自加利福尼亚州立大学,加利福尼亚州立大学,诺斯里奇研究所,诺斯里奇研究所,2019年春季(课程释放),奖学金和创意活动奖,奖学金,奖学金和创意奖。 2017(课程发布资助)密歇根州立大学的卓越教学引文教师 - charlar奖,2013- 2014年“摇滚明星审稿人”国际传播协会健康传播部的奖项认可,2023年春季审查员奖,来自国际传播协会的健康传播部,2019年春季研究和创意活动研究奖,来自加利福尼亚州立大学,加利福尼亚州立大学,诺斯里奇研究所,诺斯里奇研究所,2019年春季(课程释放),奖学金和创意活动奖,奖学金,奖学金和创意奖。 2017(课程发布资助)密歇根州立大学的卓越教学引文教师 - charlar奖,2013- 2014年
对我们和我们的系统来说,这无疑是急需的财政支持。目前,帮助台票务系统仍然是 Blackboard 支持的途径。我将继续在我的职位上关注这一点,并很乐意继续接受教师的意见。感谢技术委员会也关注这个话题。技术 - 人工智能 - 1/23 BOR 会议和相关工作组报告强调,人工智能正在迅速进入高等教育的教学和咨询方面。感谢所有回复或响应我上周关于此报告和 1/23 BOR 会议的电子邮件的人(https://www.youtube.com/live/5SQJKp5801w)我在线听了,对反对这一点的教师发言人印象深刻!我提交了书面证词,因为发言者名单已经太长了。仅凭这一点就是一个好兆头,而且我们听说他们收到了 25 封来自教师的信,25 封!感谢所有提交书面证词的人。
2024年10月,在俄亥俄州立大学医学院的聚会周末期间,校友聚集在一起庆祝慈善支持,以纪念Hamilton Hall跨学科健康科学中心(IHSC)命名的命名空间和空间,这是在汉密尔顿音乐厅举行落地,三层玻璃窗,将室外带入中庭内,创造了充满活力的事件和聚集空间。实际上正在帮助建立医学的未来。“他们正在投资学习者,他们将在未来几十年中改变我们社区的健康。”俄亥俄州立医学院校友向IHSC捐款超过980万美元,其中180万美元来自课堂项目。他们了解完成一项医学研究计划所需的辛勤工作和决心,激发他们通过赋予下一代医疗保健领导者权力来向前付款。从赞助一年级的医学生在持久的白色大衣仪式上穿着的白色外套到支持缓解学生财务问题的奖学金,俄亥俄州立医学学院校友是有远见的人,他们可以看到这些学习者将在医疗保健创新和发现的未来中发挥关键作用。
摘要 为了解决低密度聚乙烯 (LDPE) 污染对环境的负面影响,本研究探讨了使用微生物降解作为一种环境无害的补救措施的可能性。微生物降解利用微生物和酶来分解、解毒或转化环境污染物。这是一个安全且经济有效的程序。由于其持久性和缺乏生物降解性,塑料垃圾在世界各地积累,尤其是在土壤中,对生态系统和人类健康构成了严重威胁。进行了分析,以确定可能具有生物降解能力的细菌,并确定从尼日利亚约贝州达马图鲁获得的土壤样本的物理化学特性。重要的细菌种群,如大肠杆菌、克雷伯氏菌和铜绿假单胞菌,在特定的实验室环境中表现出令人鼓舞的分解 LDPE 的能力,表明微生物降解是减少塑料垃圾的可行策略。根据研究结果,pH 值、水分含量和土壤养分可用性等环境因素会影响生物降解的效果。尽管微生物降解可能是一种可持续的塑料废物处理方法,但该研究强调有必要进一步研究如何最好地优化这些过程。未来的研究可能会研究微生物的遗传机制,以了解如何通过基因改造微生物来生产更有用的抗菌化合物。生物强化等尖端技术也可用于改善受污染地区现有的微生物种群,以增强污染物的生物降解。这项研究为创建基于生物学的综合塑料污染控制方法提供了重要的新信息。
生物医学研究人员的梦想是将他们的发现转化为有效的治疗方法。俄勒冈州立大学卡尔森兽医学院的两名教员正在向这个目标迈进一步。Natalia Shulzhenko 博士几十年来一直在研究肠道粘膜免疫反应,大部分时间都在思考微生物群对维持动物健康的重要性。她从一开始就参与了一个研究领域,因此她具有独特的优势,能够认识到改变患者微生物群的好处。现在,Shulzhenko 博士已经开始了一个大型项目,帮助研究犬类微生物群的改变如何影响对肿瘤抗原疫苗接种的反应。在与耶鲁大学和犬类癌症联盟的研究人员合作的研究中,患有某些肿瘤类型的狗接种了表皮生长因子受体 (EGFR) 和人类表皮生长因子受体 2 (HER2) 的共用肽。这种疫苗可以诱导针对癌细胞上过度表达的 EGFR/HER2 蛋白的免疫反应,并延长患癌犬的生存期。由于微生物组组成对免疫反应有很大影响,Shulzhenko 博士正在同时研究疫苗引起的免疫和微生物组变化,以发现哪些微生物有助于对抗癌症。除了微生物组分析之外,还正在评估包括血细胞组成和转录组在内的许多免疫参数。Shulzhenko 博士随后将把这些测量值输入“跨王国网络分析”中,这是她与 Andrey Morgun 博士(俄勒冈州立大学药学院)合作开发的计算工具,以识别可以驱动良好疫苗反应的候选细菌。下一步将是使用粪便微生物组移植 (FMT) 或补充“益生菌”来改变患者的微生物组。在人类肿瘤学中,据报道,使用有反应的患者或健康捐赠者的微生物群进行 FMT 可以增强免疫调节抗癌疗法,但在狗身上缺乏此类研究。粪便微生物群移植可能除了增强对疫苗的反应外,还可能具有其他好处,并可用于治疗其他疾病。小动物内科助理教授 Stacie Summers 博士正在探索使用 FMT 治疗患有慢性肾病 (CKD) 的猫。
生物医学研究人员的梦想是看到他们的分离被转化为有效的治疗方法。俄勒冈州立大学卡尔森兽医学院的两名教职员工正在接近该目标。Natalia Shulzhenko博士数十年来一直在研究肠道的粘膜免疫反应,并且在大多数情况下,考虑了微生物组在维持动物健康方面的重要性。从一开始就成为研究领域的一部分,她是一个独特的立场,可以欣赏改变患者的微生物组的好处。现在,Shulzhenko博士开始了一个大型项目,以帮助研究犬微生物组的改变如何影响对肿瘤 - 抗原疫苗接种的反应。在与耶鲁大学和犬科联盟的研究人员的一项合作研究中,具有某些肿瘤类型的狗接种了表皮生长因子受体(EGFR)和人类表皮生长受体2(HER2)的共享肽。该疫苗可以诱导靶向过表达的EGFR/HER2蛋白在癌细胞上的过表达的免疫反应,并延长狗的癌症生存。由于微生物组组成对免疫反应具有深远的影响,因此Shulzhenko博士同时研究了疫苗诱导的免疫和微生物组的变化,以发现哪种微生物可以帮助结合癌症。除了微生物组分析外,还评估了包括血细胞组成和转录组在内的数量免疫参数。粪便微生物组移植可能会带来对疫苗反应增强的好处,并且可以用于治疗其他疾病。然后,Shulzhenko博士将将这些测量结果馈送为“ Transkingdom网络分析”,这是她与Andrey Morgun博士(俄勒冈州立大学药学院)合作开发的计算工具,以识别可以驱动有利疫苗反应的候选细菌。下一步将是使用粪便微生物组移植(FMT)改变患者的微生物组或补充为“益生菌”。在人类肿瘤学中,据报道具有反应患者或健康供体的菌群的FMT可增强免疫调节抗癌疗法,但狗缺乏此类研究。小动物内科医学助理教授Stacie Summers博士正在探索使用FMT治疗患有慢性肾脏疾病(CKD)的猫。