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课程马克·芬德利·贝尔蒙特生物科学系曼尼托巴省温尼伯大学,加拿大MB,加拿大MB,R3T 2N2电话:204-474-8556电子邮件:Mark.belmonte@umanitoba.ca公民:加拿大邮政邮政教育2008 Ph.d.d.d.d.d.d.d.曼尼托巴植物科学大学2004年硕士植物生物学卡尔加里大学2001年B.Sc.Biology University of Calgary EMPLOYMENT HISTORY 2019 Professor, University of Manitoba 2017-19 Associate Head, University of Manitoba 2015 Visiting Professor, University of California Los Angeles 2015 Associate Professor (tenured), University of Manitoba 2010 Assistant Professor, University of Manitoba 2007 Post Doctoral Researcher, University of California, Davis AWARDS AND HONOURS 2020 CD Nelson Award for Outstanding Research Contributions in Plant Biology, CSPB 2017-19新学者,艺术家和科学家学院,竞争提名,加拿大皇家学会,2017年2017年生命科学最佳导师奖,科学学院,曼尼托巴大学2016-19 Nserc Steacie Steacie Steacie研究员,竞争性提名,Manitoba University of Manitoba University of Manitoba Universition of Manit贡献奖和杰出的科学奖学金,杰出奖,科学界,大学杰出贡献,2016年,杰出奖2016 Sanofi Biogenius奖学金2016 RH Institute奖(自然科学),杰出奖学金和研究2015年100个最迷人的曼尼托佛教徒。25,Metro News 2015外展奖(个人),2015年杰出服务捐款2015年40岁以下40岁。 Manitoba Future40。 mitacs加速。 $ 60,000。 2022-2025部署钙依赖性蛋白激酶来对抗低芥酸菜子病原体。 drs。 $ 529,00025,Metro News 2015外展奖(个人),2015年杰出服务捐款2015年40岁以下40岁。Manitoba Future40。mitacs加速。$ 60,000。2022-2025部署钙依赖性蛋白激酶来对抗低芥酸菜子病原体。drs。$ 529,000加拿大广播公司2010美国植物生物学家学会奖学金2007-2009 NSERC博士奖学金2006-2007 Manitoba研究生奖学金2005 Taylor A. Steeves A. Steeves最佳发表论文。加拿大植物会2004-2006 NSERC研究生奖学金2002-2003 Alberta研究生奖学金(600万美元运营,自2010年以来的45.3万美元设备)运营补助金授予2024 - 2026年有机酸开发和应用有机酸以改善作物健康。CANOLA农艺研究计划 - 加拿大的低芥酸菜籽委员会。Jacqueline Monaghan(Queen's)和Edel Perez Lopez(Laval)共同申请人。
对于H2生物学和/或化学中没有通过的申请人,只需阅读桥接课程LSM1301常规生物学和/或CM1417/CM1417X化学基本原理即可满足入院要求。(LSM1301仅适用于生命科学专业/第二大专业/未成年人,水生生态/生物信息学/植物学。CM1417/CM1417X仅适用于生命科学专业。)
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题名 主要研究内容 神经系统记录与调控的新概念和早期研究 处于早期开发阶段的独特和创新型记录和 ( 或 ) 调控技术,包括处于概念化 初始阶段的新的和未经测试的想法。适用于多种记录方式,包括声学、 化学、电学、磁学和光学,以及遗传工具的使用等 在人脑中使用侵入性神经记录和刺激技术的探索 组建跨学科团队,开发侵入性神经记录与刺激技术,验证新技术原理、可 性研究 行性,并进行早期开发工作 优化用于神经系统记录和调控的仪器和设备技术 通过与最终用户的迭代测试来优化现有或新兴技术的应用程序。这些技术 和方法有望解决与细胞 ( 即神经元和非神经元 ) 和网络的记录与调控相关 的重大挑战,实现对中枢神经系统动态信号的变革性理解 神经系统记录和调控的新技术和新方法 开发极具创造性的方法,以解决在细胞分辨率或接近细胞分辨率水平记录 和调控 CNS 活动相关的重大挑战。可以是各类技术,如光学、磁学、 声学和 ( 或 ) 基因操作等 大脑行为量化与同步 支持能精确量化人类行为并将其与同时记录的大脑活动联系起来的下一代 平台和分析方法的开发和验证。用于分析行为的工具应该是多模态的, 并且应该能够与大脑活动相关联,因而能够准确、特异性、灵活地测量 和调控行为相关的大脑环路活动 在人脑中使用侵入性神经记录和刺激技术 使用先进、创新技术研究行为相关的动态神经环路功能的跨学科研究,旨 在通过系统地控制刺激和 ( 或 ) 行为,同时主动记录和 ( 或 ) 操纵神经活动 的相关动态模式,并通过测量由此产生的行为和 ( 或 ) 感知来了解中枢神 经系统相关环路的动态与功能 推进下一代人类中枢神经系统记录与调控侵入性 支持新型侵入式脑机接口治疗中枢神经系统疾病的临床试验,鼓励研究人 设备的临床研究 员开展转化活动和小型临床研究 人类中枢神经系统中新型记录和调控技术的临床 支持用于人类使用的下一代记录和 ( 或 ) 调控设备的开发,从概念验证到临 前概念验证 床前测试,以进一步了解人类中枢神经系统并治疗神经系统疾病 通过 Blueprint MedTech 将开创性技术从早期开发 鼓励转化新型神经技术,由美国 BRAIN 计划提供资助并由 NIH “蓝图医疗 转化为早期临床研究 科技”计划监督。鼓励学术和小企业合作开展非临床验证研究,鼓励支 持开发和转化开创性神经技术
随着AI技术继续扩散,新兴的监管格局不仅是一系列障碍,而且是支持负责任创新的框架。生命科学领域的领导者必须优先考虑AI与监管框架,风险管理策略及其自己的创新策略的整合。这种对开创性技术和严格的治理的双重关注确保生命科学领导者可以自信地追求其创新策略,并知道对AI系统的信任是通过持续遵守负责任原则来支持的。本文深入研究了人工智能在生命科学中的各种应用,不断发展的监管格局以及管理组织内部风险和促进信任的实用步骤。此外,本文概述了生命科学中AI采用的道德融合的战略路线图,强调了监管合规性如何成为创新的催化剂。
目前,该行业的技术投资分配过程似乎已经不足。生命科学技术领导者的13个百分点比跨部门平均水平低13个百分点,因为他们的组织决策过程通常会导致有价值的结果。该行业在整个方面的技术投资决策领导实践上也显着落后于跨部门的平均水平(请参阅相邻图表)。这些科技领导者不太可能遵循清晰,一致的流程,不太可能在投资时考虑主要利益相关者群体的需求,而使用竞争性基准的可能性也不太可能。
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