缩略语 ACP 非洲、加勒比和太平洋地区 AJEM 毛里塔尼亚青年雇主协会 AOF 法属西非(西非法兰西联邦) ASYCUDA 海关数据自动化系统 BAPEM 毛里塔尼亚小企业支持办公室 CGEM 毛里塔尼亚雇主总联合会(毛里塔尼亚雇主总联合会) CIF 成本、保险和运费 CIMDET 毛里塔尼亚经济技术发展信息中心 CMTA 毛里塔尼亚航空运输公司 CNROP 国家海洋和渔业研究中心 CODINORM 科特迪瓦标准化 COMAUNAM 毛里塔尼亚海运公司 COMTRADE 联合国商品贸易统计司 CPPPM 毛里塔尼亚渔业产品促进中心 DEA 畜牧业和农业局 ECOWAS 西非国家经济共同体 EDI 电子数据交换FAO 联合国粮食及农业组织 FDI 外国直接投资 FDP 渔业发展计划 FIAS 外国投资咨询服务 FNC 国家森林公司 FOB 船上交货 FSF 渔业服务基金 GATT 关税及贸易总协定 GDM 毛里塔尼亚大地产 GIE 经济利益集团 GSM 全球移动通信系统 GTZ 德国技术合作公司 HIPC 重债穷国 HS 协调制度 ICRG 国际国家风险指南 IMF 最低进口额 ISIC 国际标准行业分类 ITC 国际贸易中心 LDC 最不发达国家 MAED 经济事务和发展部
1 法国勒克里姆林-比塞特尔比塞特尔医院 APHP 内科部; 2 法国巴黎科钦研究所 INSERM,U1016,CNRS,UMR8104; 3 INSERM SC10-US19,法国维尔瑞夫; 4 APHP,法国巴黎 Necker-Enfants Malades 医院临床微生物学实验室; 5 法国巴黎大学医学院; 6 法国图尔宽德龙医院传染病和热带病科; 7 法国巴黎圣安东尼医院传染病和热带病科; 8 法国巴黎索邦大学、IPLESP Inserm UMR、圣安东尼医院、APHP; 9 法国波尔多波尔多大学圣安德烈大学医院内科和传染病系; 10 法国巴黎圣路易斯医院传染病和热带病科; 11 法国蒙彼利埃大学医院传染病和热带病科; 12 法国蒙彼利埃大学 TransVIHMI、IRD、INSERM、蒙彼利埃; 13 法国巴黎 APHP Tenon 医院传染病和热带病科; 14 法国法兰西堡马提尼克大学医院传染病和热带病科; 15 慢性感染的发病机制和控制,蒙彼利埃大学、安的列斯大学、INSERM、EFS,法国蒙彼利埃; 16 INSERM,CESP U1018,巴黎萨克雷大学,APHP,勒克里姆林-比塞特尔,法国
程序委员会:Barbar J. Akle,黎巴嫩美国大学(黎巴嫩);Yoseph Bar-Cohen,喷气推进实验室(美国);Ray H. Baughman,德克萨斯大学达拉斯分校(美国);Holger Böse,弗劳恩霍夫硅酸盐研究所 ISC(德国);Eric Cattan,上法兰西理工大学(法国);Hyouk Ryeol Choi,成均馆大学(韩国);Marco Fontana,圣安娜高等学校(意大利);Edwin W. H. Jager,林雪平大学(瑞典);Giedrius Janušas,考纳斯理工大学(立陶宛);Martin Kaltenbrunner,约翰内斯开普勒林茨大学(奥地利); Christoph Keplinger,科罗拉多大学博尔德分校(美国);Kwang Jin Kim,内华达大学拉斯维加斯分校(美国);Soo Jin Adrian Koh,马克斯普朗克智能系统研究所(德国);Gabor M. Kovacs,CTsystems AG(瑞士);Maarja Kruusmaa,塔林理工大学(爱沙尼亚);Jinsong Leng,哈尔滨工业大学(中国);李铁锋,浙江大学(中国);Jürgen Maas,柏林工业大学(德国);Il-Kwon Oh,韩国科学技术研究院(韩国);Toribio F. Otero,卡塔赫纳理工大学(西班牙);裴齐兵,加州大学洛杉矶分校(美国);Aaron D. Price,西部大学(加拿大); Jonathan M. Rossiter,布里斯托大学(英国);Stefan S. Seelecke,萨尔大学(德国);Jun Shintake,电气通信大学(日本);Anuvat Sirivat,朱拉隆功大学(泰国);Anne Ladegaard Skov,理工大学 o
5 比利时布鲁塞尔天主教鲁汶大学鲁汶药物研究所代谢与营养研究组,6 以色列雷霍沃特魏斯曼科学研究所系统免疫学系,7 德国海德堡癌症研究中心 (DKFZ) 微生物组和癌症科,8 法国巴黎法兰西学院,9 法国巴黎内克尔儿童疾病大学医院儿科免疫血液学和风湿病科,10 法国巴黎巴黎西岱大学想象研究所,11 法国巴黎巴黎西岱大学 Inserm UMR 1163,12 法国巴黎高等科学研究院,13 约翰霍普金斯大学动物试验替代中心 (CAAT)、彭博公共卫生学院和巴尔的摩惠廷工程学院, MD,美国,14 康斯坦茨大学欧洲动物试验替代中心 (CAAT),康斯坦茨,德国,15 欧洲健康数据创新研究所,根特,比利时,16 内科系和拉德堡德传染病中心,拉德堡德大学奈梅亨医学中心,奈梅亨,荷兰,17 波恩大学生命与医学科学研究所 (LIMES) 免疫学和代谢系,波恩,德国,18 病毒学和化学疗法实验室,微生物学和免疫学系,雷加医学研究所,天主教大学 (KU) 鲁汶,比利时,19 VirusBank 平台,鲁汶,比利时,20 全球病毒网络 (GVN),巴尔的摩,马里兰州,美国,21 单克隆抗体发现 (MAD) 实验室,托斯卡纳生命科学基金会,锡耶纳,意大利, 22 意大利锡耶纳大学生物技术、化学和药学系,23 意大利锡耶纳生物技术基金会,
Cui,P。等。 在亚零温度下的一锅氧化石墨烯的一罐还原。 化学通信,第47页,n。第45页。 12370-12372,2011。 Rhoden,C。R. B.等。 从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。 水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。 Salles,T。等。 氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。 纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。 Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。 Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Cui,P。等。在亚零温度下的一锅氧化石墨烯的一罐还原。化学通信,第47页,n。第45页。 12370-12372,2011。Rhoden,C。R. B.等。 从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。 水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。 Salles,T。等。 氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。 纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。 Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。 Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Rhoden,C。R. B.等。从磁铁矿到从氧化磁石墨烯的水溶液中去除氢氯噻嗪的影响。水过程工程杂志,第43页,第43页。 102262,2021。Salles,T。等。氧化石墨烯优化合成用于法兰西萨大学实验室的应用。纪律科学| Naturais etecnológicas,第21卷,n。 3,第3页。 15-26,2020。Thakur,S。Karak,N。氧化石墨烯的替代方法和基于自然的试剂:评论。Carbon,第94页,p。 224-242,2015。 鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。 纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。 一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。 自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。 Velasco-Soto,M。A。等。 选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。 碳,第93页,第93页。 967-973,2015。 Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Carbon,第94页,p。 224-242,2015。鲍查米,b。 Arthi,G。; Lignesh,B。D.一种简单的方法来逐步合成氧化石墨烯纳米材料。纳米医学和纳米技术杂志,第6卷,n。 1,p。 1-4,2015 Peng,L。等。一种基于铁的绿色方法,用于1-H产生单层石墨烯氧化物。自然通讯,第6卷,n。 1,p。 1-9,2015。Velasco-Soto,M。A。等。选择性带隙操纵氧化石墨烯通过轻度试剂还原。碳,第93页,第93页。 967-973,2015。Wang,T。等。 具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。 RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Wang,T。等。具有优异电磁波吸收特性的石墨烯/α-FE2O3复合材料的合成。RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。 Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。RSC Advances,第5卷,n。 74,p。 60114-60120,2015。Wei,M。等。 通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。 Zhang,W。等。Wei,M。等。通过多步减少的电化学性能减少了石墨烯的氧化物。Zhang,W。等。Zhang,W。等。Electrochimica Acta,第258页,第2页。 735-743,2017。原位制备立方Cu2O-RGO纳米复合材料,可增强甲基橙色的可见光降解。纳米技术,第27卷,n。 26,第2页。 265703,2016。Zheng,F。等。 电荷从聚(3-己基噻吩)到氧化石墨烯和氧化石墨烯还原。 RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。Zheng,F。等。电荷从聚(3-己基噻吩)到氧化石墨烯和氧化石墨烯还原。RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。RSC Advances,第5卷,n。 109,p。 89515-89520,2015。
如果没有几位个人的指导和帮助,这篇论文不可能完成,他们以某种方式为本研究的准备和完成做出了贡献并提供了宝贵的帮助。我要感谢所有使这篇论文成为可能的人,正是因为他们,我的研究生经历将永远被我珍惜。首先,我要向我的导师表示最深切的谢意,他们是:Pr.Dominique Courcot、Roula Abdel Massih 博士、Frederic Ledoux 博士、Sylvain Billet 博士和 Samer Aouad 博士。Pr.Courcot,您是一位出色的指导老师,我尊敬您,并将您视为我的导师。我要对您的科学评论、您的善意和您的支持表示最深切的谢意。我不会忘记您是如何在我身边陪伴,简化我们一路上遇到的困难,并帮助我克服一切。很高兴认识您并与您共事。Abdel Massih 博士,我非常幸运在攻读硕士和博士学位期间有您这样的导师,您给了我自由去探索的权利,同时在我脚步蹒跚时指导我恢复。我想感谢您的耐心、指导、鼓励和支持,帮助我克服了许多危机情况并完成了这篇论文。我希望言语足以表达我的感激之情。Ledoux 博士,我想感谢您的帮助、理解、智慧,并推动我走得比我认为我能走的更远。在化学方面,您给了我很大的帮助。感谢您总是倾听并鼓励我。无论何时我需要您,您总是随时待命,对此我感激不尽。Billet 博士,我非常感谢您在整个项目中提供的帮助和建议。感谢您在毒理学部分提供的全部帮助和指导,感谢您在我研究的不同阶段为我提供建议和意见。您的指导和鼓励特别有价值。Aouad 博士,我很幸运能有您作为我的硕士陪审团成员、我的博士导师,我很自豪能称您为朋友。我要感谢您的鼓励、您的深刻评论和建设性批评。感谢您的帮助、持续的指导和支持。这项工作是对 CPER 研究项目 CLIMIBIO 的贡献。Zeina Dagher。我还要感谢“法语国家大学机构”、“巴拉曼德研究资助委员会”和“滨海奥帕勒海岸大学”的资助。我要感谢法国“高等教育和研究部”、“上法兰西大区”和欧洲区域经济发展基金对这个项目的财政支持。我非常感谢评审团成员:Charbel Afif 博士、Véronique André 博士和 Pr。此外,这项工作的成功也与参与其中的各方人士有关。
Julie Albentosa(陆军生物医学研究所) Françoise Anceaux(LAMIH-SHV,法国高等理工大学) Christian Bastien(ETIC,洛林梅斯大学) Marc-Eric Bobillier-Chaumon(CNAM) Vincent Boccara(巴黎南大学) - Orsay) Nathalie Bonnardel(PsyCle,艾克斯-马赛大学)Jean-Michel Boucheix (勃艮第大学) Léonore Bourgeon(陆军生物医学研究所) Gaëtan Bourmaud(巴黎圣但尼大学) Eric Brangier(SELF/ETIC - 洛林-梅茨大学) Jean-Marie Burkhardt(IFSTTAR LPC) Béatrice Cahour(CNRS i3 Télécom ParisTech) ) Julien Cegarra(JF 商博良大学中心,阿尔比) Christine Chauvin(布列塔尼大学) Sud) Aline Chevalier (图卢兹 Jean-Jaurès 大学) Stéphanie Coeugnet-Chevrier (Vedecom) Françoise Darses (陆军生物医学研究所) Catherine Delgoulet (巴黎笛卡尔大学) Jérôme Dinet (ETIC,洛林大学梅斯分校) Aurélie Dommes (IFSTTAR LEPSIS) ) Justine Forrierre(PSITEC,里尔大学 SHS)Catherine Gabaude (ISFTTAR, LESCOT) Irène Gaillard (CERTOP-图卢兹大学,CNAM) Alain Garrigou (INSERM,波尔多大学) Corinne Grusenmeyer (国家研究与安全研究所,南希) Julien Guibourdenche (ERSYA) Rémy Hubaut (LAMIH-SHV,法兰西高等理工大学 (Hauts de France Polytechnic University) Anne-Claire Macquet(国家体育、专业知识和表演) Jacques Marc(南希国家研究与安全研究所) Romaric Marcilly(INSERM CICIT - 里尔大学) Gaël Morel(实验室-STICC-南布列塔尼大学) Jordan Navarro(EMC-里昂大学 2) Janick Naveteur(LAMIH) -SHV UPHF 和里尔大学)Julien Nelson(LATI,巴黎笛卡尔大学)Anaïs Nouailles Mayeur(法国核安全局 ASN, Montrouge) Sylvia Pelayo(INSERM CICIT - 里尔大学) Liliane Pellegrin(陆军流行病学和公共卫生中心和艾克斯-马赛大学) Janine Rogalski(巴黎第八大学 CHArt) Stephane Safin(巴黎高科电信) Pascal Salembier(特鲁瓦大学) Jeanne Thébault (PSITEC,里尔大学 SHS)Anthony Vacher(研究所武装部队生物医学)Corinne Van de Weerdt(南希国家研究与安全研究所)Moustafa Zouinar (CNAM)
Patrick COUVREUR-Short 简历 Carreer 1972 年:比利时鲁汶天主教大学 (UCL) 药剂师 1975 年:伦敦大学学院制药科学博士 1976-1977 年:苏黎世联邦理工学院(瑞士)博士后研究职位 1978-1983 年:伦敦大学学院副教授 1980 年:《伦敦大学学院高等研究院 自 1984 年起:巴黎南大学(法国)药学正教授 2009-2010 年:著名的“法兰西学院”教授,“创新技术 Liliane Bettencourt”主席 2010 年起:“法国大学研究所”(IUF) 高级会员 职位 - 1998-2010: 董事“物理化学、制药技术和生物制药”系(UMR CNRS 8612),一个多学科研究机构,专门从事药物输送和靶向研究(110 名研究人员)。 - 1999-2006 年:“治疗创新”博士学院院长(300 名博士生) - 2005-2010 年:负责竞争力极“MEDICEN”内的“药物发现” 研究和主要研究成果 所进行的研究旨在发现和设计新的纳米药物,用于治疗肿瘤学、神经科学和细胞内耐药感染中的严重疾病。这项研究已取得以下成果: - 发表 578 篇国际出版物,其中一些发表在著名期刊上(2 篇《Nature Nanotechnology》、2 篇《Nature Materials》、2 篇《Nature Communications》、1 篇《Nature Reviews Bioengineering》、2 篇《Science Advances》、1 篇《PNAS》、3 篇《Angewandte Chemie》、7 篇《ACS Nano》、1 篇《Cancer Research》等), - 121 篇评论文章和书籍章节, - 94 项专利, - 在国际和国家会议的 385 次全会和受邀演讲, - 撰写了 8 本书, - 以及 98 篇博士论文 Patrick COUVREUR(Google Scholar H 指数 131;引用 78,000 和 Web of Science H 指数 105;引用 53,000)是高引用研究人员之一(Web of Science)。主要研究成果: - 1977年发现纳米技术可用于细胞内药物输送(Febs Letters 1977) - 1978年发现聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子,这是第一种可供人体使用的可生物降解纳米粒子(J. Pharm. Pharmacol. 1979 及美国和欧洲专利 1978) - 首次发现可使用纳米胶囊口服胰岛素(Diabetes 1988) - 发现将阿霉素负载于聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子上可克服多药耐药性并进行首次临床试验(British Journal of Cancer 1997、J. Hepatol 2005) - 用于药物输送的新型功能聚合物(Macromol.1997、JCR 2006、Macromol. 2008 a 和 b 及 ACS Nano 2012a) - 纳米粒子用于递送抗体寡核苷酸和 siRNA(BBRC 1992、Pharm Res 1992;BBA 1996;BBRC 2001;JCR 2005、Nucl. Ac. Res. 2008 和 J Med Chem 2011)- 使用 PEG 涂覆的聚烷基氰基丙烯酸酯纳米粒子进行眼部和脑部输送(IOVS 2002、Europ. J Neurosci. 2002;JPET 2002;Europ. J Immunol. 2004;CMLS 2005;Bioconj. Chem. 2005 a、J. Neurochem. 2005;CMLS 2007;J. Neurosci., 2009,ACS Nano 2012a 和 ACS Nano 2012b) - 立方体 (J Phys. Chem. B Letters 2005; JACS, 2006; JACS 2007 a 和 Accounts in Chem Res, 2011)
法语语言丰富委员会由总理领导,由法兰西学院的 Frédéric Vitoux 先生担任主席。本报告介绍了 2021 年法语强化系统的活动成果。法语语言强化系统具有部际和机构间作用,根据 1996 年 7 月 3 日有关法语语言强化的法令建立,经 2015 年 3 月 25 日法令修改。 /div > 通过向国家服务机构和经济行为者提供适合最大多数人清晰易懂的沟通需求的法语词汇,该系统是旨在保证法语使用的语言政策的工具之一在公民生活的各种情况下。 除了促进科学和技术知识的获取之外,它还提醒广大受众拥有法语词汇的重要性,并使用它来保持我们语言的功能。 丰富法语语言的系统不再需要证明其有能力支持当代世界的科学技术发展和时事剧变。 如今,不再有一项发明、一项创新、一项发现不伴随着相应的术语,越来越多地出现在英语中。 因此,用法语定义和命名的新概念的流动是连续的。 如果说该系统所实行的术语标准化是一个基于专业知识、机构间咨询和使用观察的卓越过程,很难适应紧急情况,那么该系统完全符合当代的关注点。 氢是当前主要的能源和工业问题之一:官方公报中发布了一系列基本概念。 covid-19 大流行残酷地凸显了全球重新思考生物健康的紧迫性:一个由人类和动物健康、生物学和环境领域的专家组成的特设小组已经成立,以确定需要定义和命名的术语法语。 数字技术是一个充满前景且前景广阔的领域,但它却充满了恶意行为和设备:媒体、IT、电信和法律领域的专家正在联手研究它们。 这些只是其中的示例。/div >通过向国家服务机构和经济行为者提供适合最大多数人清晰易懂的沟通需求的法语词汇,该系统是旨在保证法语使用的语言政策的工具之一在公民生活的各种情况下。除了促进科学和技术知识的获取之外,它还提醒广大受众拥有法语词汇的重要性,并使用它来保持我们语言的功能。丰富法语语言的系统不再需要证明其有能力支持当代世界的科学技术发展和时事剧变。如今,不再有一项发明、一项创新、一项发现不伴随着相应的术语,越来越多地出现在英语中。因此,用法语定义和命名的新概念的流动是连续的。如果说该系统所实行的术语标准化是一个基于专业知识、机构间咨询和使用观察的卓越过程,很难适应紧急情况,那么该系统完全符合当代的关注点。氢是当前主要的能源和工业问题之一:官方公报中发布了一系列基本概念。covid-19 大流行残酷地凸显了全球重新思考生物健康的紧迫性:一个由人类和动物健康、生物学和环境领域的专家组成的特设小组已经成立,以确定需要定义和命名的术语法语。数字技术是一个充满前景且前景广阔的领域,但它却充满了恶意行为和设备:媒体、IT、电信和法律领域的专家正在联手研究它们。这些只是其中的示例。2021年的几张推荐词汇清单见证了这一一致反思; 2021 年出版的《法律词汇》为网络犯罪投入了大量篇幅。感谢系统二十个专家组的行动,法语语言丰富委员会在 2021 年推荐了近 270 个技术新词,其中一些涉及我们同胞的日常生活,很可能成为法语中的常用词。法语。
Plan-les-ouates(日内瓦),2024年11月6日 - 已投资超过8000万欧元来建造Hexagon,这是一家新的制造工厂,位于历史悠久的1996年工厂旁边,该工厂将完全运行时,将Bracco研究中主要产品之一的生产和分发三倍地分为三倍。新的多功能建筑将为世界提供基于Microbubbles超声的创新对比剂,该代理可以实时诊断,并提供更大的多功能性和可持续性。这是Bracco集团长期以来成功故事中的最新里程碑。于1927年在米兰成立,如今该公司在100个国家 /地区运营,同时保持其强大的意大利根源,在营业额和3,800名员工中占18亿欧元。与瑞士的联系很长一段路:首先是40年前的研究中心,其次是Plan-LeS-Ouates制造地点。“这一切都始于我们的研究部门与瑞士巴特尔研究所之间的合作,”该小组总裁兼首席执行官戴安娜·布拉科(Diana Bracco)回忆说。“开放创新的开创性示例,它使我们能够探索诊断成像中的尖端方式。由于这项重大投资,我们将有能力满足对我们产品的高度需求。对我们来说,作为一家家族公司,能够在这种技术先进的领域中在全球范围内竞争既是一项成就,也是一个重要的自豪感。此外,正是研究和发展部与生产部的接近性,这是Bracco Suisse成功的重要因素。”在过去的十年中,我们每年平均每年在Plan-les-ourates的Bracco Suisse网站上投资200万法兰西,” Diana Bracco总结说,“每年的研发成本中有1,250万法郎,并雇用了100多名员工,其中45名员工是科学家和研究人员。对比增强的超声是一种无辐射的高敏性,非侵入性的诊断成像方式,能够增强心脏腔,血管,血管和组织血管的评估,从而提高可见度,从而提高评估。微泡在精密医学领域也具有巨大的潜力,因为它们可以用作药物的载体,从而激活血管组织屏障的临时开放,从而优化治疗效果,使其尽可能有针对性和有效。“ Bracco一直处于科学进步的最前沿,因为创新是在我们的DNA中,” Bracco Imaging副主席兼首席执行官Fulvio Renoldi Bracco说。“通过这个雄心勃勃的项目,使我们能够三倍并扩大生产线,Bracco的目标是成为CEUS领域的全球领导者。我们将这种模式的潜力视为X射线,磁共振和PET/SPECT的补充,以帮助卫生系统为患者提供更有效的护理。我们的微泡平台是一种更方便,尖端的医疗技术,可为诊断成像增添价值。,我们将在不久的将来继续投资于这一领域,因为它已经在国际上取得了出色的成果。”新工厂的就职日是一座以当代设计为特征并根据最严格的可持续性标准建造的四层楼建筑 - 始于符号丝带切割仪式,与戴安娜·布拉克科(Diana Bracco)和戴安娜·布拉克科(Fulvio Renoldi Bracco)一起参加了符号丝带切割仪式,fopl anne nike of Plublic Health of Plublic Health,Schavier Magnik,Xavier Magnik,Mayore Mayore,Mayore Mysornin,Mayora,Monik of Mynik of Mynik of Mayora,Mayora,Mayore Mynik of Mayora,瑞士驻意大利大使Kirgöz,意大利驻瑞士大使Gian Lorenzo Cornado,Italian Carliament成员的Geneva和Simona Loizzo的经济发展,研究和创新总监Alexandre Epalle,经济发展,研究和创新总监。在他们的演讲中,来自两个国家的大使强调了意大利与瑞士之间的友好关系,对日内瓦州的投资的价值以及Bracco在生命科学和预防最先进的部门之一中的作用。