Victor Freiherr von Suesskind 自 2023 年起成为伦敦国王学院的校友。在国王学院,Victor 获得了科学和国际安全学位。此前,他在金斯顿大学获得了航空航天工程学士学位。Victor 是德国武装部队的预备役军官。他在新成立的德国太空司令部接受训练,获得了对新兴太空经济的宝贵见解和联系。2023 年 3 月,Victor 创立了 Planetfall Ltd——一家英国航空航天初创公司,开发基于气球的高空有效载荷运载系统。与此同时,他还在美国科罗拉多矿业学院攻读了第二个太空资源硕士学位。Victor 的研究兴趣范围从无人机在当今战场上的用途到我们太阳系遥远小行星场的利用可能性。他对未来立方体卫星在防御和天体探测中的应用很感兴趣。
生态系统中的利益相关者提供高水平的研发创新。第二支柱中的研究与创新行动 (RIA) 和创新行动 (IA) 是实现这些创新的非常好的工具,是对自下而上的第一支柱的补充,使各种各样的参与者能够参与其中。玛丽居里行动 (MSCA) 和“地平线欧洲”的 PPP 等合作资助框架使之成为可能并得到促进。MSCA 是触发行业参与上游、学术和探索性兴趣主题的一个很好的例子,它减少了可能的产品知识产权干扰,并在竞争前环境中平滑了合作机会。在混合学术工业联盟中,MSCA 使工业博士学位成为可能,例如以工业合作伙伴为基础,同时受到工业和学术监督。人们对这种由行业主办的博士学位很感兴趣,因为它弥合了科学最新成果与工业需求和采用之间的差距。
数字游戏正在成为一种新的教学范式。每个人都可以玩数字游戏,它们既经济又是一种很好的学习方式。鼓励计算思维和编程的数字游戏最近在大学预科 (K-12) 教育机构中引起了更多关注。越来越多的学生被这些科目所吸引。近年来,人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 有所增加。教学研究人员对 AI/ML 与数字游戏的整合很感兴趣,但该领域尚未有文献综述。本文旨在总结有关 AI 和 ML 教学视频游戏的最新发现。使用经过全面搜索后选择的相关论文和游戏进行了定性内容分析。以此摘要为基础,我们列出了相关的研究出版物和游戏。说明了各种游戏为教授各种 AI 和 ML 技术和主题提供的独特机会。
许多癌症研究人员对肿瘤细胞、肿瘤微环境 (TME) 和非肿瘤组织之间的相互作用很感兴趣。人们正在广泛探索微工程方法和纳米技术,以模拟这些相互作用并在原位和体内对其进行测量,以研究癌症的治疗脆弱性并扩展对肿瘤生态系统的系统性看法。在此,我们强调了使用微流体设备、生物打印或器官芯片方法提高对肿瘤生态系统理解的最大机会。我们还讨论了纳米传感器的潜力,它可以从 TME 内部或身体其他部位传输信息,以解决有关化学梯度、酶活性、TME 和循环分析物的代谢和免疫特征变化的科学和临床问题。这篇综述旨在将癌症生物学和工程学界联系起来,介绍可能扩展前者方法的生物医学技术,同时启发后者开发研究癌症生态系统的方法。
10 月 27 日星期日,一个经常从 Gransden Lodge 机场驾驶动力滑翔机的当地童子军小组安排了几架动力飞机访问机场,为他们提供空中体验飞行。G-ROYC 于上午从 Old Warden 机场飞往 Gransden Lodge 机场,并与童子军小组成员一起完成了几次当地飞行,没有发生任何事故。完成飞行后,另一名飞行员(他也曾在另一架飞机上为童子军提供体验飞行)询问他是否可以驾驶 G-ROYC,因为他以前没有驾驶过这种机型,并且对这种飞机很感兴趣。G-ROYC 的飞行员同意了,并向他介绍了飞机的情况。G-ROYC 的飞行员坐在左边的座位上,另一名飞行员坐在右边的座位上。在随后的整个飞行过程中,右边的飞行员操作着控制装置,左边的飞行员则跟着控制飞机。左边的飞行员认为他是指挥官。
我们对 Hiroki Teragawa 等人进行的研究很感兴趣。他们进行了一项回顾性研究,研究人员调查了 VSA 患者是否因糖尿病的存在而有所不同。他们纳入了 272 名经冠状动脉造影 (CAG) 和痉挛激发试验 (SPT) 诊断为 VSA 的日本患者。他们的研究发现,各组之间的尿白蛋白水平和外周血管功能没有显著差异。在 CAG 上,糖尿病组的动脉粥样硬化病变明显更常见(63% vs 46%;P = 0.028)。SPT 的结果显示,糖尿病组的局部痉挛呈减少趋势(24% vs 39%;P = 0.072)。在糖尿病的主要分析中,各组之间的 MACE 没有显著差异,而局部痉挛的子分析显示糖尿病组的无 MACE 生存率较低(P = 0.042)。
对将研究变成可行的解决方案的前景很感兴趣,我接受了综合专家的职位,并成为扩展工作组的成员。我相信我的个人资料对招聘团队感兴趣,因为我在研究和项目管理方面的背景以及大量的沟通和培训。我在阿伯米·卡拉维(Abomey-Calavi)的IITA校园的办公室成为了我了解和改善项目过程的使命。COVID-19大流行的发作将这段学习期延长了两年,揭示了重大挑战。我们缺乏集中的技术列表,透明的验证系统,并且至关重要的是,这一观点引起了我们预期的观众的共鸣。意识到我们还没有实现目标,我提出了一种新的方法。我的想法最初遇到了抵抗,但是团队主要资金伙伴的访问改变了一切。他认可了我的愿景,这使我继续持续一个任期。
六角硼硝酸盐(H-BN)由于其令人难以置信的电气,热和机械性能而近期引起了很多关注。其化学成分导致其化学惰性和无毒性,这使其与石墨材料不同(1)。过去,H-BN由于其摩擦学特性,即摩擦,润滑,表面相互作用。例如,这些特性已被理论上有效为航天器上的涂层,因为其在高温下保持其结构的能力(2,3)。对H-BN的分析较小,因为六角硼氮化硼纳米片(BNNS)也很感兴趣。正如已经发现石墨材料具有广泛的应用程序一样,BNN也是如此。bnns可以用作癌症药物递送的一种方法,因为它比基于石墨烯的材料更具生物相容性和毒性,但保留了许多相同的特性(4)。还发现了在量子信息中使用H-BN的动机,将量子通信科学用作“单光子发射器”(5)。我们对H-BN的特定兴趣源于其在高温下用作紫外光探测器的理论上的使用(6)。
我们对这一特刊的兴趣源于以下事实:关于基因组学和分子生物学对森林真菌生活方式的机械理解及其相互作用的机械理解的影响很少,致病性,腐病性,腐烂性,内植血,相互性)与与森林生态系统的直接相关。最近的新技术进步和生物信息学方面已极大地促进了这一领域的进步。数百种真菌物种的基因组序列的可用性占据了多种生态位,代表各种分类群体为比较基因组学分析提供了无与伦比的机会。同时,下一代测序(NGS)和转录组学的应用促进了在林木和土壤微生物组上的大量数据及其分子相互作用的积累。对不同森林组织(内pophere,根际,浮游生石)定植的真菌组群落的研究也很感兴趣。
1. 我得到了 ARO 年轻研究员。和你一样,我打电话或发电子邮件联系的大多数人都忽略了我。我反复打电话或发电子邮件,直到接到一两个电话,但他们并不十分感兴趣。最后,我找到了一位我以前在一次会议上见过的项目经理。当我打电话给他时,他记得看过我的演讲,非常友好,对我申请 YIP 很感兴趣。别担心,坚持下去。利用你能找到的任何联系——问问你的博士后导师和研究生导师,他们是由谁资助的,他们是否可以发电子邮件介绍你。对于 DARPA,我认为它不太依赖项目经理,因为所有申请都由一个人处理,而不是不同的申请都交给最接近该领域的 PM。PS:DARPA PM 不应该特别和你谈论 YIP。当我尝试这样做时,我被冷淡地拒绝了。这与种子基金和其他 DARPA 资助的通常运作方式不同。如果您能联系到他们,ONR、ARO 和 AFOSR PM 原则上会与您交谈。