摘要。皮质表面重建在对围产期期间大脑快速发育进行建模方面起着基本作用。在这项工作中,我们提出了有条件的时间注意网络(COTAN),这是一个快速的端到端末端框架,用于新生儿皮质表面重建。Cotan可预测新生儿脑磁共振图像(MRI)的多分辨率固定速度场(SVF)。Cotan不是整合多个SVF,而是引入了注意机制,以通过在每个集成步骤中计算所有SVF的加权总和来学习有条件的时变速度场(CTVF)。每个SVF的重要性(通过学习的注意图估算)的重要性是基于新生儿的年龄,并且随着整合的时间步骤而变化。提出的CTVF定义了差异表面变形,该变形可有效地减少网格自我交流误差。仅需要0.21秒即可为每个脑半球变形至皮质白色垫料和毛皮表面的初始模板网格。cotan在开发的人类连接项目(DHCP)数据集上得到了验证,其中877 3D脑MR图像是从早产和术语出生的新生儿获取的。与最先进的基线相比,科坦仅以0.12±0.03mm的几何误差和0.07±0.03%的自我相交面部实现了优势。我们注意地图的可视化说明了科坦确实在没有中间监督的情况下自动学习了粗到细的表面变形。
副教授:物理博士(2004-2010):印度印度科学研究所,印度。博士后研究员(2010 -2013):美国纽约的布鲁克黑文国家实验室。博士后研究助理(2013-2014):美国纽约的Stony Brook University。客座研究员(2014-2016):美国马里兰州国家标准技术研究所。研究领域:我的研究工作位于物理的跨学科领域;在软凝结物和纳米科学的界面上。广泛地,我们专注于通过自组装和理解结构 - 函数相关性来创建具有设计架构和可编程物理属性的纳米级系统。基于纳米构建块以及组装指南,组装结构具有新颖的动态,机械和光学特性。学生将参与下面提到的问题之一。1。了解具有光学和生物医学应用功能特性的超晶格纳米结构形成的自组装机制。2。限制在表面和界面处的纳米级材料的结构 - 毛皮相关性。该项目将了解样品表征技术,例如SEM,TEM,AFM,UV-VIS吸收光谱。学生还将有机会学习艺术状态,基于X射线散射的技术,例如SAXS,GISAXS,用于结构分析和XPC进行动态研究。我在APS,ANL和NSLS I,II,BNL,纽约州进行同步测量和Standford University进行表面动态实验。
计算机图形和视觉中的许多问题,例如获取场景的图像,以促进许多方向从许多方向综合虚拟现实的新颖观点,通过整合来自许多不同事件的照明来计算现实图像,从许多不同的事件方向整合到场景像素上,观看角度,或获得和建模和建模涉及毛皮或皮肤的现实材料的外观,并需要进行较高的视图,并需要进行较高的视图,以进行较高的视图,以进行较高的视图,以进行较高的视图,以进行较高的视图,以进行较高的视图,以实现较高的视图,并涉及较高的视图,以实现较高的范围,以实现较高的范围,以实现较高的范围。空间位置和其他参数。在我的职业生涯中,我的小组开发了许多新颖的数学和信号处理工具来应对这些挑战,从而大大降低了获取和计算的成本。在本演讲中,我们描述了实时高质量预先计算的渲染,蒙特卡洛渲染的重大理论和实践进步,样本少量较少的顺序以及现实的新型视图合成。在所有情况下,这些方法现在都广泛地部署在生产中,我们讨论了我们开发的新计算和信号处理工具,包括反射为卷积,剪切和多个轴向滤波过滤,宽松的光场采样和神经辐射率。
抽象目标巨噬细胞子集被T细胞激活,越来越多地被认为在类风湿关节炎(RA)发病机理中起着核心作用。Janus激酶(JAK)抑制剂在RA中已证明有益的临床作用。在这项研究中,我们研究了JAK抑制剂对细胞因子激活T(TCK)细胞产生的影响以及TCK细胞/巨噬细胞相互作用诱导的细胞因子和趋化因子的产生。方法CD14 +单核细胞和CD4 + T细胞从健康供体的Buffy毛皮中纯化从外周血单核细胞中纯化。作为代表性的JAK抑制剂,tofacitinib或ruxolitinib。先前验证的方案分别用于从单核细胞和CD4 + T细胞中生成巨噬细胞和TCK细胞。细胞因子和趋化因子,包括TNF,IL-6,IL-15,IL-RA,IL-10,MIP1α,MIP1β和IP10。结果JAK抑制剂阻止了细胞因子诱导的TCK细胞成熟,并降低了促炎性细胞因子TNF,IL-6,IL-15,IL-15,IL-1RA和趋化因子IL-10,MIP1α,MIP1α,MIP1β,IP10,由TCK细胞通过TCK细胞通过TCK Cell-inded Moclated Moclated Moclophages(Vitro)(p <0.0)。结论我们的发现表明,JAK抑制会破坏T细胞诱导的巨噬细胞激活,并减少下游促炎细胞因子和趋化因子反应,这表明抑制T细胞巨噬细胞相互作用有助于JAK抑制剂的治疗作用。
摘要:表现出激素耦合的有机染料的聚集体具有广泛的应用,包括医学成像,有机光伏和量子信息设备。可以修改染料单体的光学特性,作为染料骨料的基础,以增强激子耦合。Squaraine(SQ)染料对于这些应用的吸光度很强,在可见范围内具有吸引力。先前已经检查了取代基类型对SQ染料光学特性的影响,但尚未研究各种取代基因位置的影响。在这项研究中,使用密度功能理论(DFT)和时间依赖性密度功能理论(TD-DFT)来研究SQ取代的位置与染料聚集系统性能性能的几个关键特性,即差静态偶极子(∆ D),过渡次要次偶极力矩(µ),Hydrophobicition和Hydrophobicity和the grout(ΔD)。我们发现,沿染料的长轴连接取代基可能会增加µ,而放置长轴则显示出增加∆ d并减少θ。θ的降低很大程度上是由于∆ d方向的变化,因为µ的方向不受取代位置的显着影响。疏水性降低时,当电子粉状取代基靠近吲哚美氨酸环的氮。这些结果提供了对SQ染料的结构与毛皮关系的见解,并指导染料单体的设计,用于具有所需属性和性能的聚集系统。
车辆(EV)和便携式电子设备。这种新颖的方法可主动将热量从电池组中转移0,从而通过peltier模块产生热电效应。这确保理想的操作条件并延长电池的寿命。在电池系统面临的无数挑战中,一个关键方面是温度的有效管理,这一因素会深刻影响性能,寿命和安全性。但是,这些电池组的最佳性能取决于保持精确的温度设置。高温会损害性能,加速折旧,甚至是危险的,这强调了热管理的重要性。冷却系统的演变即使它们被广泛使用,传统的被动冷却技术通常无法动态地适应电池遇到的不断变化的需求和环境环境。主动冷却系统是寻找更智能和响应式解决方案的结果。它们是为了积极控制温度并减轻热量积聚的负面后果。Peltier模块,也称为热电冷却器,是借出毛发效应以创建传热机制的半导体设备。当热量通过电流通过时,将热量吸收在模块的一侧并在另一侧释放时,会产生温度差。Peltier模块非常适合涉及热管理的应用,因为它们使用此概念积极冷却或加热表面。整合有很多好处主动的电池组冷却系统将毛皮管模块集成到其设计中,以积极控制电池组的温度。这很重要,因为电池电池性能和寿命会受到温度的直接影响。高温有可能加快细胞内化学过程,这可能导致容量降低,更快的恶化和安全问题。
大体解剖学 I、II 和 III,兽医生理学 I、II、III 和 IV。普通兽医生物化学。生物统计学和计算机应用,普通畜牧管理。饲料生产和草地管理。社会学和兽医学原理和 AH 推广,生理化学。分子生物学和生物技术概论。遗传学和群体遗传学原理。动物圈舍卫生。畜牧经济学、市场营销和商业管理。组织学和胚胎学,动物营养和育种原理(包括禽类),饲料人员评估和饲料技术。普通兽医寄生虫学、微生物学和病理学。应用解剖学、应用营养学 I、II、兽医蠕虫学、细菌学、原生动物学、流行病学和真菌学、免疫学和血清学、系统病理学、畜牧养殖系统、普通和中枢神经系统药理学、昆虫学和蜘蛛学、特殊病理学 I、II、牛奶和卫生与公共卫生、猪、马或骆驼、牦牛生产和管理、野生和动物园动物保健和管理、鱼类生产、实验室动物或兔子或毛皮动物护理和管理以及宠物动物护理、自主和系统药理学、兽医和系统病毒学、特殊病理学 I 和 II、牛或水牛或绵羊或山羊和禽类生产和管理、牛奶和肉类及其产品技术、屠宰场实践和动物副产品技术、临床生物化学、化学疗法、人畜共患病和人类健康、环境卫生、普通外科和麻醉、推广技术、毒理学、妇科和产科、区域和临床外科、临床和预防兽医学、男科学和人工授精、实验室诊断和门诊诊所。
微生物群移植是管理植物性疾病的强大工具。这项研究研究了微生物群移植对棉叶毛皮疾病(CLCUD)抗性的影响,该物种长度良好,但对生物胁迫的敏感性很高。分析了抗clcud抗性物种gossypium arboreum的v3-v4 16S rRNA基因扩增子,来自根际和腓骨层的微生物馏分以及易感棉花品种。已经确定了与疾病抗性相关的独特细菌分类群。进行了种间和种内微生物群移植,然后进行CLCUD发病率分析。可以看出,从G. arboreum fdh228中移植的根际微生物群体显着抑制了G. hirsutum品种中的Clcud,表现优于外源水杨酸的施用。虽然浮游移植也降低了疾病的发生,但它们的效率不如根际移植。差异表达分析DESEQ2用于识别与Clcud抑制相关的关键细菌属,包括pseudoxanthomonas和stenotrophomonas在G. arboreum fdh228的根际中。功能途径分析揭示了耐受物种中应力反应和代谢的上调。转录组学揭示了与蛋白质磷酸化和种间根际微生物群移植中有关的基因上调。这项研究强调了微生物群移植是一种可持续的方法,用于控制CLCUD以及有助于Clcud耐药性的特定微生物和遗传机制。
*气孔炎包括口腔炎,口咽疼痛,口咽不适,口腔溃疡,口腔疼痛,唇部溃疡,格光差,舌头泡沫,唇膏,口腔失调,舌溃疡,舌溃疡,舌头溃疡和乌尔塞尔。1†皮疹包括皮疹麦克鲁毛皮,皮疹,痤疮皮疹,红斑,皮疹黄斑,皮疹丘疹,皮疹丘疹,胸骨皮疹,皮疹胸骨,皮疹红斑,皮肤剥落,荨麻疹,荨麻疹,皮肤炎,皮肤炎,帕尔马尔·过敏,帕尔马尔·埃森特玛,植物性的牙骨词质,层压层次,质感和dermatisitiation和dermatisitis和dermatisitis。1•肝毒性包括高胆红素血症,血液胆红素增加,胆红素结合增加,丙氨酸氨基转移酶增加,跨激酶增加,肝毒性增加,肝毒性,天冬氨酸氨基转移酶增加,肝功能增加,肝功能增强,肝功能增加,肝损伤,肝损伤,肝损伤,肝损伤和掌握力损伤和掌握伤害。1§贫血包括贫血,血红蛋白减少和正常的贫血。1 ll由于抑制肌酐的肾小管转运而不影响肾小球功能。1¶周围神经病包括周围感觉神经病,神经病周围,周围运动神经病和周围感官神经病神经病。1#如果导致死亡,威胁生命,需要住院住院或延长现有住院,导致残疾或导致先天性异常/先天性缺陷,则认为不良反应被认为是严重的。3 ppe = Palmar-Plantar红细胞心觉。
野生动物管理局州野生动物资助计划评论:国会根据州野生动物资助计划 (SWG) 直接且专门拨给州野生动物机构用于“最受关注的野生动物物种”。我们建议批准以下项目:估算宾夕法尼亚州的貂 (Martes pennanti) 种群数量和分布。20 世纪 90 年代,貂 (Martes pennanti) 被重新引入宾夕法尼亚州中北部和西北部的森林景观。PGC 的监测工作表明,重新引入的貂在该州北部地区扩张和繁殖,中南部和西南部地区的貂种群也显著自然扩张。这个项目将提供貂的地理分布、种群密度和最小种群规模等信息。此外,这个项目还将协助 PGC 工作人员制定可靠的实地方法来监测全州的种群趋势。州野生动物资助基金将为宾夕法尼亚印第安纳大学的 Jeffery L. Larkin 博士和 Matthew R. Dzialak 博士提供 85,460 美元的资助。PGC 毛皮动物生物学家 Matthew J. Lovallo 博士将作为机构合作者与本研究中的研究人员合作。该项目不需要野生动物基金的任何净减少,因为这是一个合作项目。野生动物委员会将只是作为这些联邦资金的渠道。如果获得批准,野生动物委员会将与该项目的组织/研究人员签订合同,并从野生动物基金中支付符合 SWG 资格的费用。野生动物基金将由美国鱼类和野生动物管理局的联邦援助计划使用 SWG 资金报销。野生动物委员会将获得高达 3% 的所有 SWG 资金来管理该计划。建议:执行董事和工作人员建议批准州野生动物资助项目,即估计宾夕法尼亚州的渔民种群规模和分布,如评论中所述。行动: