i)研究能力发展计划是对八名历史上八名资源不足的机构中的科学家的支持,ii)职业生涯的科学家计划,针对研究人员在特殊研究中表现出极大的研究潜力,这是对SAMRC III议程的战略性研究的特殊潜能IV单位的毕业生研究人员发展赠款,该计划是一项计划,该计划(主要是)在博士学位的最后一年(主要是)雇用的员工,并且需要救助专用时间来完成他们的写作v)在疫苗学课程中获得国际硕士学位,以支持候选人的博士学位(或在MBCHB中或MBCHB中)
新兴的病毒感染是对全球健康的最大威胁之一。它们被定义为第一次在人群中出现的病毒疾病,或者在本地存在,但正在迅速传播到新的地理区域和人群。许多新兴病毒与肝病有关,包括来自蝙蝠的新型乙型肝炎病毒,以及其他并非严格的肝病病毒,例如埃博拉病毒,登革热病毒和黄热病病毒。我们假设新出现的病毒在肝细胞中复制的能力会影响病理生理学和疾病结果。我们将开发不同的临床前模型,以了解这些病毒的人畜共患病潜能,肝动物和病理生理学,并建立模型来研究但未知的新兴病原体(病原体'X')。
碳封存——储存碳并减少大气中二氧化碳含量的过程。 综合气候行动计划 (CCAP)——一份叙述性报告,概述了重要的温室气体源/汇和部门,制定了近期和长期温室气体减排目标,并提供了针对最高优先级部门的战略和措施,以实现这些目标。 CO 2——二氧化碳。 CO 2e——二氧化碳当量排放量,通过将甲烷和一氧化二氮等温室气体的排放量乘以其全球变暖潜能值来确定。 化石燃料——从埋藏的史前有机物中提取的燃料,包括汽油和柴油等石油产品。石油产品的燃烧会向大气中释放温室气体。 全球变暖潜能值——开发的转换因子允许将不同温室气体对全球变暖的影响与二氧化碳当量进行比较。温室气体 (GHG) – 二氧化碳、甲烷、一氧化二氮和氟化气体等在大气中吸收热量并导致地球变暖的气体。温室气体清单 – 温室气体排放源和汇的清单,以及使用标准方法量化的相关排放。kWh – 千瓦时。移动燃烧 – 燃烧燃料为移动中的车辆、船舶或飞机提供动力。MWh – 兆瓦时。MT CO2e – 公吨二氧化碳当量,温室气体排放的标准计量单位。优先气候行动计划 (PCAP) – 一份叙述性报告,其中包括一份重点清单,列出旨在减少温室气体污染的近期、高优先级和可实施的措施,以及对温室气体减排的分析。固定燃烧 – 使用固定位置的设备现场燃烧燃料以产生电力、热能或动力。
人工智能 (AI) 引入假肢领域带来了范式转变,加速了先进智能生物假肢的开发。本研究探讨了人工智能增强型生物假肢的设计和开发,其目标不仅是恢复失去的肢体功能,而且还通过人机交互的无缝集成来提高人类潜能。建议的生物假肢结合了先进机器人技术、人工智能算法和生物反馈机制等尖端技术,以构建智能自适应假肢系统。本研究的根本目标是通过提供与真肢复杂运动和感官反馈非常相似的生物假肢来改善用户体验。假肢的人工智能组件旨在分析来自用户大脑的神经信号,从而实现……
我们在文献中可用的非宗派和相对论量子力学中的一系列电势组装分析解决方案。所谓的Nikiforov – Uvarov方法[24]的大多数潜能的数据均可以统一的方式研究,独立验证,并在Mathematica计算机代数系统的帮助下完成。仅讨论了约束状态。相反,与传统方法相反,对于每个问题,必须识别和考虑相应的正方形集成波函数的奇异性,并找到其余的终止功率序列扩展或使用代数方法(例如,请参阅[3],[5],[5],[6],[6],[8],[10],[10],[15],[15],[16],[16],[3],[3],[3] 32,[3] 32,[3] 32,[3] 32,[3],[32]因此,每个此类问题必须分别处理,这不适合统一的计算机代数方法。
1 Well Living 实验室,Delos Living LLC,美国明尼苏达州罗切斯特,2 气候适应型城市实验室,新南威尔士大学建筑环境学院,澳大利亚新南威尔士州肯辛顿,3 新加坡国立大学设计与工程学院建筑环境系建筑与城市数据科学实验室,新加坡,4 CHAOS 实验室,普林斯顿大学建筑学院和安德林格能源与环境中心,美国新泽西州普林斯顿,5 人类潜能转化研究项目,新加坡国立大学杨潞龄医学院,新加坡,6 人性化建筑环境实验室,洛桑联邦理工学院建筑、土木与环境工程学院,瑞士洛桑
组织者:2025 年 IEEE 第 1 届认知计算和通信技术全球会议 (GC4T 25) 将重点关注“通过认知计算激发人类潜能”。该主题强调了将认知计算(包括自然语言处理、机器学习和模式识别)与物联网、5G 和区块链等先进通信技术相结合的变革潜力。会议旨在汇集研究人员、从业人员和行业专家,交流想法和见解,促进合作并加速创新解决方案的开发。最终,GC4T-25 寻求通过认知计算和通信技术的进步来推动积极的社会、经济和环境影响。来自学术界、研发组织和行业的代表。最佳海报、口头报告和创意将获得优秀证书和赞赏。
线粒体失调在致癌作用中起着重要作用。另一方面,线粒体的不稳定会严重抑制癌细胞的生存力和转移潜能。光动力疗法和光热疗法 (PDT 和 PTT) 可有效靶向线粒体,提供创新和非侵入性抗癌治疗方式。具有强线粒体选择性的菁染料在增强 PDT 和 PTT 方面表现出巨大潜力。本文讨论了菁染料用于线粒体 PDT 和 PTT 的潜力和局限性,以及它们在联合疗法、治疗诊断技术和最佳输送系统中的应用。此外,本文还介绍了使用光活性菁染料进行声动力治疗的新方法,重点介绍了癌症治疗的进展。
抑郁症是一种常见的精神障碍。由于当前临床药物的缺点,包括效率差和不必要的副作用,研究已转移到新的天然产物,其作为治疗替代方案的不利影响最小或没有不利影响。海洋是一个庞大的生态之家,拥有各种各样的生物,可以生产出具有独特结构的大量天然产品,其中一些生物具有神经保护作用,并且是开发新药物抑郁症的宝贵来源。在这篇综述中,我们分析了源自具有抗抑郁潜能的海洋生物的天然产物的临床前和临床研究,包括对抑郁症病理生理学的影响以及这些作用的潜在机制。预计将为开发新抗抑郁药提供参考。
摘要:NF 3 的使用量每年都在显著增加。然而,NF 3 是一种温室气体,具有极高的全球变暖潜能值。因此,开发一种替代 NF 3 的材料是必需的。F 3 NO 被认为是 NF 3 的潜在替代品。在本研究中,研究了替代温室气体 NF 3 的 F 3 NO 等离子体的特性和清洁性能。对 SiO 2 薄膜进行了蚀刻,分析了两种气体(即 NF 3 和 F 3 NO)等离子体的直流偏移,并进行了残留气体分析。基于分析结果,研究了 F 3 NO 等离子体的特性,并比较了 NF 3 和 F 3 NO 等离子体的 SiO 2 蚀刻速率。结果表明,两种气体的蚀刻速率平均相差 95%,从而证明了 F 3 NO 等离子体的清洁性能,并证实了用 F 3 NO 替代 NF 3 的潜在益处。