凌欣宇, 1 , 5 常丽英, 1 , 5 陈鹤琪, 1 高晓琴, 1 尹建航, 2 , 3 左毅, 1 黄玉佳, 1 张波, 4 胡佳芝, 2 , 3 和刘涛 1 , 6 , * 1 北京大学药学院天然药物及仿生药物国家重点实验室, 北京市海淀区学院路 38 号, 100191, 中国 2 北京大学生命科学学院细胞增殖分化教育部重点实验室, 基因组编辑研究中心, 北京 100871, 中国 3 北京大学北大-清华生命科学联合中心, 北京 100871, 中国 4 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院医学研究中心, 北京 100730, 中国 5 上述作者贡献相同 6 主要联系人*通讯地址:taoliupku@pku.edu.cn https://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.09.021
2023 年 4 月 20 日 海蒂·徐女士 国防部研究与工程副部长(OUSD(R&E)) 华盛顿特区国防部五角大楼 3030 邮编 20301-3030 徐女士您好, 作为俄亥俄州国会代表团的成员,我们写信表达对中西部微电子联盟 (MMEC) 的支持,并支持其通过国防部 ME Commons 计划申请区域中心指定。MMEC 是一项重要的区域举措,它将为我们国家的作战人员带来最佳解决方案,并同样支持我们关键的国家安全战略,以重新夺回全球微电子行业的主导地位。 俄亥俄州拥有众多军事设施和国防工业供应链中的许多关键组件,很自豪能够成为保卫国家的重要贡献者。因此,俄亥俄州自然而然地被选为 ME Commons 计划下的区域技术中心所在地,支持能够快速从实验室转移到制造的微电子创新。超过 50 家中西部企业、组织和教育机构已承诺支持 MMEC。俄亥俄州一直支持该州主要军事和国防机构的创新,包括莱特帕特森空军基地的空军研究实验室和 NASA 格伦研究中心,对此俄亥俄州深感自豪。此外,俄亥俄州的高水平教育机构将继续培养支持 MMEC 及其活动所需的人才。MMEC 将通过提升服务于国防和商业市场的微电子生态系统的能力,提升该地区作为国际创新和技术中心的地位。随着地缘政治紧张局势不断加剧,半导体对国家国防越来越重要,我们赞扬 MMEC 的努力,并恳请您积极考虑 MMEC 向战略与频谱任务高级弹性可信系统 (S 2 MARTS) 提交的解决方案请求。
向 ASME 材料分部社区问好!在我担任 ASME 材料分部执行委员会 (EC) 主席的任期即将结束之际,我想借此机会感谢 EC 各位成员在过去一年中的辛勤工作和贡献:西湖大学 (中国) 的蒋汉清教授 (副主席) 担任分部奖励委员会主席;威斯康星大学的 Curt Bronkhorst 教授 (项目主席) 和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的 Huck Beng Chew 教授 (项目副主席) 组织了 IMECE 2024 的 MD Track;布朗大学的岳琪教授 (EC 秘书) 保存了我们所有会议的记录,亚利桑那大学的 Erdogan Madenci 教授 (EC 普通成员) 整理了这份通讯。能够成为这个杰出研究群体的一员,我真的非常荣幸,他们在过去的一年里投入了宝贵的时间和精力。我还要表彰 MD 技术委员会的领导对材料部门和整个社区的贡献和服务。
技术创新赋能新优质生产力发展的机制与路径研究:基于数字经济核心产业专利视角 张琳教授(江西财经大学,中国) 互联网时代数字贸易对全球价值链升级的影响 王静步教授(西安财经大学,中国),褚希伟教授(西安财经大学,中国) 搜索引擎营销领域制造商预算约束下的动态合作广告策略分析 余瑞辉教授(安徽财经大学,中国),徐晓燕教授(南安普顿大学,英国),冯宝珠教授(安徽财经大学,中国) 申相华教授 10 分钟休息时间
背景:痉挛和运动障碍是脑瘫 (CP) 中共存的运动体征。普遍认为,在痉挛性双侧脑瘫中,除了痉挛外,还可能存在肌张力障碍,同样,运动障碍性脑瘫患者也经常存在痉挛。在单侧痉挛性脑瘫中,上肢肌张力障碍很少被发现或处理。本研究旨在调查单侧痉挛性脑瘫儿童的手部是否存在肌张力障碍,如果存在,其程度如何,以及何时首次发现。方法:纳入了 97 名出生于 1999 年至 2014 年的单侧痉挛性脑瘫儿童,他们拥有辅助手部评估 (AHA) 的标准化手部功能数字胶片。三位经验丰富的评分员对胶片进行了审查,并评估了肌张力障碍和舞蹈手足徐动症的存在与否。结果:70% (68/97) 的儿童在活动期间出现手部肌张力障碍,平均年龄为 12 岁(标准差 4.4)。其中 74% (50/68) 的儿童在评估时间中出现肌张力障碍的时间超过 50%。63% (43/68) 的儿童在更年轻时有多个数字记录。肌张力障碍首次清晰可见的年龄为平均 3.8 岁。7% (5/68) 的肌张力障碍儿童出现舞蹈手足徐动症。与肌张力障碍儿童(中位数:57,25-75:52-63)相比,无肌张力障碍儿童的 AHA 单位明显较高(对应功能更好)(p = 0.01)。结论:手部肌张力障碍在单侧脑性瘫痪中很常见,且与下手功能相关。
研讨会概要 研讨会名称:使用 PCG 和 ECG 信号的 AI 增强心脏监测 最低资格:来自电子、电气、计算机等专业的 3 年级工程专业学生 讲师:岳荣教授,科廷大学,SPARC 客座教授 研讨会时长:2 天,6 小时/天 研讨会描述:本研讨会通过使用增强人工智能 (AI) 监测心音图 (PCG) 和心电图 (ECG) 信号来介绍非侵入性心脏病诊断技术。它包括对心音信号、数字听诊器、PCG 和 ECG 信号特征提取、分类和机器学习的背景介绍。在研讨会结束时,参与者可以了解非侵入性传感,以便以可承受的价格诊断心脏病。他们可以练习基本的 PCG 和 ECG 信号处理和机器学习算法。 研讨会内容(暂定) 时间 主题 内容 第 1 天(1 小时) 介绍心音的生理学;心音测量; PCG 和 ECG 设备 第 1 天(第 2 个小时) PCG 信号处理 信号预处理和分割 第 1 天(第 3 个小时) 实验课 1. 使用 Matlab 进行 PCG 信号滤波和分割
Michel BLANC(法国天体物理和地球物理研究所) Alberto CELLINO(法国国家宇航局) 陈鹏飞(南京大学) Pascale EHRENFREUND(国际空间大学) Mohamed Ramy EL-MAARRY(哈利法大学) Bernard FOING(欧洲空间局) 季江辉(中国科学院紫金山天文台) 李雄耀(中国科学院地球化学研究所) 李杨(中国科学院地球化学研究所) 刘洋(中国科学院国家空间科学中心) Yoshizumi MIYOSHI(名古屋大学) Yoshiharu OMURA(京都大学) 秦利平(中国科学技术大学) Robert RANKIN(加拿大阿尔伯塔大学) Lutz RICHTER(德国大气和空间飞行中心) 苏彦(中国国家天文台)天文台,中国科学院 ) 田辉(北京大学地球与空间科学学院) 王德东(德国波茨坦亥姆霍兹地球科学中心) 王玲华(北京大学) 魏勇(中国科学院地质与地球物理研究所) 肖龙(中国地质大学(武汉)) 肖志勇(中山大学) 姚中华(香港大学) 岳超(北京大学) 何兆国(澳门科技大学) 张小平(澳门科技大学) 朱梦华(澳门科技大学)
*通讯作者:张顺平,武汉大学物理科学与技术学院、人工微纳米结构教育部重点实验室,武汉 430072;武汉量子技术研究所,武汉 430206,电子邮件:spzhang@whu.edu.cn。 https://orcid.org/0000-0002-8491-0903 崔开波、张天柱,武汉大学物理科学与技术学院、人工微纳米结构教育部重点实验室,武汉 430072 饶涛、张向辉,湖北大学微电子学院、湖北省微纳电子材料与器件重点实验室,武汉 430062 徐红星,武汉大学物理科学与技术学院、人工微纳米结构教育部重点实验室,武汉 430072;武汉量子技术研究所,武汉 430206;武汉大学微电子学院,武汉 430072;河南省科学院,郑州 450046
在 2025 年 2 月 4 日科学技术小组委员会下午会议(第 1018 次会议)结束时,将有五位技术专家做报告:德国的 Nils Bartels 先生做“用于空间交通管理的(激光)光学技术和回射器的进展”、中国的徐颖先生做“中国全球海洋和气候卫星观测网络及其在联合国海洋科学十年中的作用”、意大利的 Maria Chiara Noto 女士和 Alessandra Vernile 先生做“马太非洲活动计划”、俄罗斯联邦的 Viacheslav Burov 先生做“确保国际民航组织国际空间气象服务俄罗斯部分的运行能力”、以及月球村协会(MVA)的 Nasr Al-Sahhaf 先生做“第三届国际月球日成果和 2025 年展望”。