通过一系列历史事故,我的职业生涯始于分子生物学的撤销。分子生物学的诱惑使我吸引了肿瘤病毒作为细胞的Nu-Cleic酸代谢的实验模型。这些病毒引起癌症是偶然的事实,但最终导致对癌症发病机理的兴趣,从而利用它们了解细胞转化的机制。这使得可以测试源自细胞基因的介导的细胞转化,并且癌细胞行为是由这些基因突变等位基因的作用驱动的。在1979年,我们表明已经通过3-甲基胆碱转化的细胞带有突变的致癌等位基因。这项工作进行了进展,因此到1982年,我的研究小组和其他研究表明人膀胱癌细胞携带了点突变的RAS癌基因,从而直接证明了癌症发病机理的突变理论。
摘要本文介绍了人类心血管系统的流体力学的广泛概述。从心脏开始,我们贯穿循环的主要特征,以突出重要的功能和流体力学起着核心作用的疾病。特别重点的 我们还强调心血管系统的多尺度以及相关的挑战。 这篇综述的主要目的是突出我们对心血管血流动力学的理解以及将当前最新的最新临床应用程序转化为广泛临床应用和改善患者结果的未来前景。我们还强调心血管系统的多尺度以及相关的挑战。 这篇综述的主要目的是突出我们对心血管血流动力学的理解以及将当前最新的最新临床应用程序转化为广泛临床应用和改善患者结果的未来前景。我们还强调心血管系统的多尺度以及相关的挑战。这篇综述的主要目的是突出我们对心血管血流动力学的理解以及将当前最新的最新临床应用程序转化为广泛临床应用和改善患者结果的未来前景。
charpiat大学。巴黎 - 萨克莱,伊特里亚,实验室。数字科学的跨学科(LISN);大学。巴黎 - 萨克莱,CNR,实验室。
1日本东京国民大学医学院放射学系,日本千叶千田大学健康数据科学学院2卫生数据科学学院,3号放射科学系,东京大都会大学,日本东京大学,日本东京大学,日本4运动学院,日本大学学院,穆多尔大学研究生学院,穆特尔多尔大学,穆特医学学院,5次,穆特尔多尼大学。日本东京国民大学医学院内分泌学研究生院,6六六卫生大学卫生与运动科学研究生院日本名古屋的医学研究生院
理解微观自由度在强烈相互作用的系统的行为是许多物理领域的主要目标,范围从结构镜[1,2]到基本粒子理论[3,4],甚至延伸到量子重力[5,6]。但是,这些系统的第一原则计算通常非常困难,并且需要强大的工具。计算在系统进行相转换时特别具有挑战性,因为可能会出现新的自由度并变得相关。在这种情况下,基本理论必须始终如一地关联这两个阶段,从而描述了从一组自由度到另一组自由度的过渡。对于二阶过渡,系统在所有长度尺度上的行为取决于有限的所谓关键指数。这一问题的许多现代方法中的一种是功能重新归一化组(FRG)[7-11],也称为精确的重新归一化组(RG)或
Zhang,J.,Yang,X.,Sagar,S.,Dube,T.,Koo,D.D.,Kim,B.-G.,Jung,Y.-G。,&Zhang,&Zhang,J. (2022)。 使用磨料水喷射技术对热屏障涂层过程的平滑颗粒流体动力学建模。 制造科学与工程杂志,144(091012)。 https://doi.org/10.1115/1.4055048Zhang,J.,Yang,X.,Sagar,S.,Dube,T.,Koo,D.D.,Kim,B.-G.,Jung,Y.-G。,&Zhang,&Zhang,J.(2022)。使用磨料水喷射技术对热屏障涂层过程的平滑颗粒流体动力学建模。制造科学与工程杂志,144(091012)。https://doi.org/10.1115/1.4055048
塑料在整个环境中都是持久而普遍的,现在已经从海洋最深的部分到最高和最偏远的山脉的顶部报告。塑料的来源,降解和运输以及各种各样的研究都有大量信息,以及研究塑料摄入和积累的生态毒理学和更广泛的生态后果。已经通过现场和实验室方法的发展获得了塑料识别的发展,然后在媒体和广泛的公共通信中广泛发布。然而,尽管在过去十年中一直关注塑料污染,但我们还不知道很多。即使在过去的五年中,已经确认了以前没有考虑过的微型塑料(1 µm -5 mm)的来源(1 µm -5 mm),例如道路油漆和轮胎磨损颗粒。最初的研究着重于海洋环境中的塑料,但了解陆地和淡水环境的积累和影响正在增长。大大缺乏基础科学的重点是旨在用于塑性污染的解决方案的效率。本评论重点介绍了有关环境中塑料的最近(过去五年)研究,包括对累积,来源,分销,影响,解决方案的调查,并为将来的工作提供了指示。
我们提出了一种用于光滑粒子流体动力学 (SPH) 方法的量子计算算法。我们使用规范化程序将 SPH 运算符和域离散化编码到量子寄存器中。然后,我们通过量子寄存器的内积执行 SPH 求和。使用一维函数,我们使用高斯和 Wendland 核函数以经典方式测试一维函数的核和以及一阶和二阶导数的方法,并将各种寄存器大小与分析结果进行比较。误差收敛速度在量子比特数上呈指数级增长。我们扩展了该方法以解决流体模拟中常见的一维平流和扩散偏微分方程。这项工作为更通用的 SPH 算法奠定了基础,最终导致在基于门的量子计算机上对复杂工程问题进行高效模拟。
非平衡浴中示踪物扩散的一般问题在从细胞水平到地理长度尺度的广泛系统中都很重要。在本文中,我们重新讨论了这种系统的典型示例:一组小的被动颗粒浸没在无相互作用的偶极微游泳体的稀悬浮液中,这些微游泳体代表细菌或藻类。特别是,我们考虑了由于微游泳体流场对示踪物的持续平流而导致的热(布朗)扩散和流体动力学(主动)扩散之间的相互作用。以前,有人认为,即使是适量的布朗扩散也足以显著减少示踪物平流的持续时间,从而导致有效主动扩散系数 DA 的值与非布朗情况相比显著降低。在这里,我们通过大规模模拟和动力学理论表明,这种影响实际上只对那些实际上保持静止但仍搅动周围流体的微型游泳器(即所谓的振动器)具有实际意义。相比之下,对于生物微型游泳器悬浮液中相关的中等和高游泳速度值,布朗运动对 DA 的影响可以忽略不计,导致微型游泳器的平流和布朗运动的影响具有累加性。这一结论与文献中的先前结果形成对比,并鼓励重新解释最近对细菌悬浮液中不同大小的示踪颗粒的 DA 的实验测量。