首先,确认课程将使用Oscar上的传输等价表(Oscar.gatech.edu/pls/bprod/wwsktrna.p_find_location)传输。如果未列出该课程,请将课程描述和教学大纲上传到TransferCredit.gatech.edu,以评估适当的部门。我们建议您在参加课程之前寻求转让信用批准。通常,如果该课程是获得认可的机构的3xxx或4xxx级课程,则将允许转移生物科学课程作为生物学选修课。第二,请注意,学生必须完成佐治亚理工学院居住学位课程的最后36个学分小时,这是一项被称为“ 36小时规则”的政策。请注意,佐治亚理工学院Arche(亚特兰大高等教育区域委员会)的交叉注册,交流信用和GT教职员工领导的留学计划被视为36小时规则的“居住”。可以通过向研究所本科课程委员会的请愿书批准批准36小时规则的例外;但是,这种请愿书的批准很少。建议在违反规则之前请求例外。此外,一些医学院仅接受在四年制机构中开设的先决条件课程。虽然学生无法在同时入学时从另一家机构上学的课程中获得转会学分(例如,在同一学期)在佐治亚理工学院(Georgia Tech),学生可以通过Arche计划在其他地区学校进行交叉入学。有关其他信息,请参阅Arche网站https://registrar.gatech.edu/registration/cross-registration,并咨询Arche Advisor crossRegistration@registrar.gatectrar.gatech.edu。
这个动态的生物科学生态系统在凤凰城地区正在持续的公司和学术研究投资以及为建立强大而可识别的“地点”,物理枢纽或大都市地区生物科学的努力。是该地区的一项悠久的战略努力,可以追溯到2004年,是Phoenix Bioscience Core或PBC。今天,PBC是在凤凰城市中心发现的独特发展,它汇集了一套无与伦比的亚利桑那州领先的生物科学锚固机构和合作者,包括该州的三所公共研究大学,几家主要的医疗保健系统,基因组研究机构以及越来越多的新兴生命科学公司。2个用于生物科学开发的枢纽还在整个中城凤凰城和北凤凰城与特定的锚生物科学组织相关的北部地区发展。
食品和生物生物生物科学系正在寻求一个动态的人,以全职,食品安全和微生物学的终身助理助理教授加入我们。这个关键的立场将集中在与粮食供应链的检测,可追溯性和可持续性相关的食品安全上。成功的候选人将有望在充满活力和研究密集型部门内制定横切研究计划,并将与部门内外的研究人员有效合作。候选人还将根据教师哲学方法的方法为我们的本科和研究生课程做出贡献,并开发课程,从事行政职责,并参与系和大学的大学课程。首选的候选人将加入在可持续和数字农业战略领域内雇用的几位新教授,这是一个富含合作,合作伙伴关系,创新和影响力潜力的优先研究领域。有关此集群雇用的信息,请访问agbio.usask.ca/agbio-cluster。食品和生物生物科学系由十名在食品营养素学,酿造,食品/环境微生物学,食品化学和法学,使用机器学习和AI的病原体检测的教师组成质量/利用,生物处理和增值作物利用率。和Ph.D.应用微生物学和食品科学的学位课程。一家发酵试点工厂,生物处理试点厂,食品/成分加工厂,感觉实验室,产品开发厨房,教学实验室以及获得分析和分子生物学套件的机会,以支持研究和教学。该部门拥有大约70名活跃研究生和大量外部研究支持的卓越研究传统。我们提供了四个有关食品和生物生物生物科学,食品科学,食品和营养以及食品行业管理的本科学位课程,以及硕士学位。大学是加拿大光源(CLS)的所在地,这是一家世界一流的同步器设施,具有22条梁线,用于基础和应用研究。农业和生物学学院是应用研究和奖学金的国际领导者,具有四个主要主题的专业知识和整合:植物和动物;食物,饲料和生物产品;环境与生态学;和业务和应用经济学。该学院在教学,研究和宣传方面享有长达一个世纪的声誉,并且对大学来说是一贯的力量。该学院在萨斯喀彻温省的农业和食品行业的发展中发挥了关键作用,并继续以公众参与和合作伙伴关系的遗产为基础。我们的教师致力于提供出色的学习经验,并为毕业生在生物经济中的领导力做准备。萨斯喀彻温大学的主要校园位于条约6领土和梅蒂斯的家园上。萨斯喀彻温大学位于萨斯喀彻温省的萨斯卡通,这座城市拥有多样化且繁荣的经济基础,充满活力的艺术社区和各种休闲机会。该大学以卓越的教学,研究和学术活动而闻名,并为超过26,000多名学生群体提供各种本科,研究生和专业课程。
罗德岛社区学院的生物学系(https://www.ccri.edu/biology/)的使命是提供一个包容性的教育环境,每个学生都可以在教室和现实世界中获得必要的技能和知识,以在世界上关键,独立的思想家和世界的现实世界中取得成功。教职员工(https://www.ccri.edu/faculty_staff/biology/)是一群充满激情,受过良好教育,经验丰富,经验丰富的专业人士的集体,他们致力于在物理和虚拟教室中卓越表现。许多人来自研究背景,这些研究背景已融入我们的教学以及开发新课程,以帮助学生保持教育和劳动力需求的步伐。该部门与其他高等教育机构和行业合作伙伴紧密合作,以创造机会,以促进有价值的经验,作为我们认证和学位课程的一部分。
需要2页的补充,包括*:1。对团队的现场设置和独特挑战的简要描述; 2。提议组织将采取的步骤来培养包容性的校园或现场工作环境,包括建立有关角色,责任和文化的共同定义的过程; 3。异地团队和组织内的通信过程,以最大程度地减少通信途径中的单数点;和4。如果出现,将用于报告,响应和解决骚扰问题的组织机制。
Neuroscience content area: NEUR 416 Large Data Analytics PSYC/NEUR 458 Neuroscience Advance Issues NEUR 460 Neuroimaging NEUR 485 Specialization Thesis (6 crs) Psychology content area: PSYC 354 Evolutionary Foundations of Psychology PSYC 363 Fundamentals of Sensation & Perception PSYC 445 Human Neuropsychology PSYC 450 Neurobiology of drug Abuse & Addiction PSYC 452 Neurobiology of Sensation & Perception PSYC 453 Neurobiology of Motivated Behaviour PSYC 454 Hormones & Behaviour PSYC 455 Neuropharmacology PSYC 457 Foundations of Animal Behaviour PSYC 460 Vision PSYC 461 Computational Modeling of Human Cognition PSYC 462 Memory and Attention PSYC 463 Concepts and Categories PSYC 464判断和决策制定PSYC 465语言PSYC 466认知发展PSYC 467学习生物学内容面积:Biol 367分子生物学生物学生物学368遗传学和细胞生物学实验室生物学生物学371微生物学生物学462免疫学生物学生物学466先进生物学生物学生物学466高级Cell Introl Intor Introl Introl Introl Introl Introly Biol 467 Advanced Neurowory Biol 467 Advanced Neurowory Biol 467 Advanced Neurowory 466有机化学II化学375生物化学II化学473蛋白质 - 蛋白质相互作用化学476生物膜的结构和功能477生物化学HKAP含量领域的高级实验室HKAP含量区域:Invi 360 360神经和激素的神经和荷尔蒙控制人类系统的神经和荷尔蒙控制人类系统455人体物理活动455型物质443 pertoriation Prantion 441 pratition Sciention contration 441 pratition Sciention contration 441 contration contration 43系统生理物理445医学成像原理
低温电子显微镜(冷冻)单个颗粒分析的进步通过促进了完全水合的大分子分子络合物的原子和近原子分辨率结构的体外确定,从而彻底改变了结构生物学,这些结构表现出了全面水合的巨大分子配合物,这些结构均具有跨大小范围的构成和构象异构性。低温电子断层扫描(冷冻)和亚图平均迅速发展,正在为原位提供类似的大分子复合物的见解,而无需标签或严厉的生化纯度。此外,冷冻物可以直接在分子,纳米分辨率下直接在没有化学固定或染色伪影的分子纳米分辨率下可视化细胞和组织表型。这项前瞻性评论涵盖了Cryoem/ET的最新发展以及相关技术,例如低温浓缩的离子束铣削扫描电子显微镜和相关光学显微镜,越来越多地增强和通过人工智能算法增强和支持。讨论了他们对新兴概念的潜在应用,主要是补充医学组织病理学分析的前景。机器学习解决方案有望解决组织,细胞和大分子冷冻中的“大数据”所带来的当前挑战,从而提供了对疾病过程的新颖,定量见解的希望,这些疾病可能会转化为诊所并导致改进的诊断和靶向治疗方法。
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摘要这项研究的目的是系统地检查甘蔗种植中疾病检测和管理方面的最新技术创新。它试图确定数字成像,分子诊断和基因工程方面的关键进步,这些进步显着改善了对甘蔗疾病的检测,监测和控制,旨在提高整体作物健康和生产力。本研究确定了几种至关重要的技术,这些技术已重塑了甘蔗种植中的疾病管理策略。它突出了机器学习算法和遥感技术在早期检测和诊断植物疾病方面的有效性。分子诊断的发展允许快速,精确的病原体鉴定。此外,基因工程有助于创造耐疾病的甘蔗品种,从而减少了对化学处理的依赖。这些技术的整合导致疾病的监测和管理改善,从而导致更健康的作物和增加的产量。机器学习,遥感,分子诊断和基因工程的融合代表了管理甘蔗疾病的变革转变。这些技术不仅增强了更有效地检测和管理疾病的能力,而且还通过减少化学使用和提高作物弹性来促进可持续的农业实践。这些技术的持续创新和整合具有进一步提高甘蔗农业生产率和可持续性的希望。关键词甘蔗种植;疾病检测;机器学习;遥感;分子诊断;基因工程;可持续农业