叶克强教授现为深圳先进科技大学生命与健康学院生物系系主任、讲座教授,曾任美国埃默里大学终身教授。叶教授是国际上公认的小分子化合物疗法开发领域的领军科学家,特别针对神经退行性疾病,主持的国家级和美国国立卫生研究院、美国癌症协会/基金会等资助项目,总研究经费超过3000万美元。发表论文240余篇,H指数69,引用超过16900次,多篇论文发表在Nature、Cell、Neuron、Nature Neuroscience、Nature Medicine、Nature Genetics、Nature Communications、PNAS等国际著名期刊,拥有13项发明专利。主要研究领域包括:1.神经退行性疾病的机制与早期诊断;2.神经退行性疾病新型小分子药物的开发与研究; 3. 药物筛选、化学合成、修饰、药物设计。
《患癌艺术家》收录的 32 件作品除了出自著名美国艺术家之手且大多创作于 20 世纪上半叶之外,还有一个共同点,就是它们均出自死于癌症的艺术家之手。对于 16 位画家、版画家和摄影师中的一些人,已发表的传记信息表明了艺术家患上的具体癌症类型。对于这些艺术家,书中讨论了他们的职业生涯、癌症类型,并在可能的情况下,介绍了疾病对他们生活和工作的影响。部分信息由 2020 年诺贝尔会议联合主席、诺贝尔学院生物系教员 Laura Burrack 提供。Burrack 的文字详细介绍了特定类型的癌症,并比较了艺术家在世时和现在可用的癌症治疗方法。这些文字与特定艺术家的作品一起呈现,涉及肝癌、食道癌、前列腺癌、肺癌和胰腺癌。我们感谢 Burrack 对本次展览做出的深刻贡献。
Andrew Bissett、8 Jodie van de Kamp、8 Josep M. Gasol、9 Ramon Massana、9 Yi-Chun Yeh、10 Jed A. Fuhrman、11 Julie LaRoche 1 * 1 西澳大利亚大学西澳海洋研究所,澳大利亚克劳利;2 加拿大新斯科舍省哈利法克斯达尔豪斯大学生物系;3 澳大利亚尼德兰兹百老汇 Minderoo 基金会;4 德国基尔 GEOMAR 亥姆霍兹海洋研究中心;5 德国不来梅港阿尔弗雷德·魏格纳研究所亥姆霍兹极地和海洋研究中心;6 德国不来梅马克斯·普朗克海洋微生物研究所;7 英国普利茅斯普利茅斯海洋实验室;8 澳大利亚霍巴特联邦科学与工业研究组织; 9 CSIC 海洋研究所,西班牙加泰罗尼亚巴塞罗那; 10 卡内基科学研究所,斯坦福大学,加利福尼亚州,美国; 11 南加州大学生物科学系,美国加利福尼亚州洛杉矶
通识教育计划 (GEP) 类别缩写:基础级别(前 60 个学分内):书面交流 (WC)、口头交流 (OC)、定量素养 (QL)、健康 (WLN)、艺术 (ART)、人文科学 (HU)、社会科学 (SS)、自然科学 (NS)、环境责任 (ER)、美国多样性 (US)、全球意识 (GA)、体验式学习 (XL)、跨学科研究 (IS)、专业交流 (COM)、专业顶点课程 (CAP)。^ 在 MCAT 考试中,该专业的学术标准和政策:在宣布专业后的前三个学期内,必须完成生物学 110/111 和化学 105。必须保持 2.50 的专业 GPA(包括化学、数学和生物)。主修课程最多获得 6 个学分 D。根据大多数医学院的要求,学生应在三年级结束前宣布化学辅修课程加上一年的大学物理课程。有关其他要求,请参阅特定课程。 COLS 生物系 302 化学生物大楼 (715) 346-2159 biology@uwsp.edu 最后修订日期 03/09/2020
张勤博士是华盛顿州立大学 (WSU) 精准农业与自动化系统中心主任和生物系统工程系农业自动化教授。他的研究兴趣包括农业自动化、智能农业机械、农业机器人和精准农业。在加入 WSU 教职之前,他是伊利诺伊大学香槟分校的教授,致力于农业机械化和自动化解决方案的开发。他撰写了 2 本教科书和 6 个独立的书籍章节,编辑了 2 部技术书籍和 2 部会议论文集,发表了 125 篇同行评审期刊文章,在国内和国际专业会议上发表了 200 多篇论文,并获得了 10 项美国专利。他目前是《农业计算机和电子技术》的主编和 CIGR(国际农业和生物系统工程委员会)第三部分(植物生产)主席。张博士曾多次应邀在北美、欧洲和亚洲的 18 所大学、9 所研究机构和 11 家工业公司举办研讨会和开设短期课程,还曾应邀在 14 次国际技术会议上发表主题演讲。
1 农业与食品安全高级研究中心(CASAFS),农业大学,费萨拉巴德 38000,巴基斯坦;aftab.ahmad@uaf.edu.pk(AA);sultan@uaf.edu.pk(SHK);zubair.ghouri@pern.onmicrosoft.com(MZG);sabinaslam@gmail.com(SA);msmubarik@gmail.com(MSM);qaisar.sultan1992@gmail.com(QS)2 农业大学生物化学系,费萨拉巴德 38000,巴基斯坦;amerjamil@yahoo.com(AJ);sidra.best09@gmail.com(SA);amunir14046@gmail.com(AM)3 阿拉伯联合酋长国大学化学系,阿拉伯联合酋长国艾因 15551; nmunawar@uaeu.ac.ae 4 植物育种与生物技术研究所,MNS 木尔坦农业大学,木尔坦 60000,巴基斯坦;zulqurnain.khan@mnsuam.edu.pk 5 生物系,Al-Jumum 大学学院,Umm Al-Qura 大学,麦加 24243,沙特阿拉伯;atqumsani@uqu.edu.sa 6 农业生物化学与生物技术中心(CABB),农业大学,费萨拉巴德 38000,巴基斯坦 7 植物病理学研究所,农业研究中心(ARC),吉萨 12619,埃及;kamelabdelsalam@gmail.com 8 分子生物学中心实验室(GMCL),生物学/遗传学系,Aljumum 大学学院,Umm Al-Qura 大学,麦加 24243,沙特阿拉伯* 通信:shqari@uqu.edu.sa † 上述作者对本文的贡献相同。
1 伦敦玛丽女王大学生物与行为科学学院,英国伦敦,2 性状多样性与功能系,皇家植物园,英国萨里郡里士满丘,3 加拿大安大略省多伦多市多伦多斯卡伯勒大学物理与环境科学系,4 美国爱荷华州艾姆斯市爱荷华州立大学生态、进化与生物生物学系,5 美国明尼苏达州圣保罗市明尼苏达大学生态、进化与行为系,6 美国密歇根州东兰辛市密歇根州立大学植物生物学系和生态、进化与行为项目,7 爱尔兰都柏林都柏林圣三一大学自然科学学院、动物学系,8 加拿大安大略省多伦多市多伦多斯卡伯勒大学生物科学系,9 美国科罗拉多州博尔德市科罗拉多大学生态与进化生物学系,10 生态研究所和进化,耶拿弗里德里希席勒大学,耶拿,德国,11 德国哈勒-耶拿-莱比锡综合生物多样性研究中心 (iDiv),莱比锡,德国,12 莱比锡大学生物研究所,莱比锡,德国,13 伦敦帝国理工学院生命科学系,西尔伍德公园,阿斯科特,英国,14 吕讷堡吕讷堡大学生态研究所,吕讷堡,德国,15 乌得勒支大学生物系,乌得勒支,荷兰,16 拜罗伊特生态与环境研究中心干扰生态学系,拜罗伊特大学,拜罗伊特,德国,17 麦克丹尼尔学院生物系,威斯敏斯特,马里兰州,美国,18 肯塔基大学植物与土壤科学系,列克星敦,肯塔基州,美国,19 索邦大学法国巴黎大学、法国国家科学研究院、法国农业研究理事会、法国国家农业科学研究院、法国农业科学研究院、巴黎大学城、法国巴黎高等师范学院、法国巴黎索邦大学生态与环境科学研究所、德国莱比锡亥姆霍兹环境研究中心(UFZ)生理多样性系、英国兰卡斯特大学兰卡斯特环境中心、美国明尼苏达州穆尔黑德明尼苏达州立大学生物科学系、美国密歇根州霍顿密歇根理工大学生物科学系
[a] M. Alsufyani、J.Tian、I. McCulloch 教授 牛津大学化学系 牛津,OX1 3TA,英国 电子邮件:Maryam.alsufyani@chem.ox.ac.uk、Iain.mcculloch@chem.ox.ac.uk。[b] M. Stoeckel、S. Fabiano 教授。林雪平大学科技系 诺尔雪平,SE-60174,瑞典 [c] X. Chen、RK Hallani、K. Regeta、C. Combe、H. Chen、I. McCulloch 教授 物理科学与工程部 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) Thuwal,23955-6900,沙特阿拉伯 [d] K. Thorley 肯塔基大学化学系 列克星敦,肯塔基州 40506-0055,美国 [e] Y. Puttisong 林雪平大学物理、化学和生物系 林雪平,SE-58183,瑞典 [f] X. Ji、D. Meli、BD Paulsen、J. Rivnay 教授 生物医学工程系、材料科学与工程系。西北大学 2145 Sheridan Road, Evanston, IL 60208, USA [g] J. Strzalka X 射线科学部阿贡国家实验室 Lemont, IL 60439, USA [h] Prof. J. Rivnay Simpson Querrey Institute 西北大学芝加哥, IL 60611, USA
计算方法是我们除了科学实验之外探索复杂生物系统特性的最有效工具。由于数字硅计算机的速度已达到极限,因此进展正在放缓。使用完全不同架构的其他类型的计算,包括神经形态计算和量子计算,有望在速度和效率方面取得突破。量子计算利用量子系统的相干性和叠加性来并行探索许多可能的计算路径。这为解决某些类型的计算问题提供了一条从根本上更有效的途径,包括与生物模拟相关的几个问题。特别是,优化问题(凸和非凸)在许多生物模型中都有出现,包括蛋白质折叠和分子动力学。早期的量子计算机将很小,让人想起数字硅计算的早期。了解如何利用第一代量子硬件对于在生物模拟和下一代量子计算机的开发方面取得进展至关重要。本评论概述了量子计算的现状和未来前景,并提供了如何以及在何处应用它来加速生物模拟中的瓶颈的一些指示。
1 医院大学癌症研究中心(CUCC)肿瘤科“Dr. José Eleuterio Gonz 是一名女同性恋者”,纽约大学,Av.弗朗西斯科·I·马德罗和大道Gonzalitos s/n,Mitras Centro,蒙特雷 64460,墨西哥; orlando.solisc@gmail.com (操作系统-客户端); hazyadee@gmail.com(HFR-G.); juanfglz@hotmail.com(J.F.G.-G.); ferchoalcorta9@gmail.com(F.A.-N.); dianics83@gmail.com (DCP-I.); vidal_oscar@hotmail.com (OV-G.) 2 纽约大学生物系,Av. Pedro de Alba s/n,Universitaria Ciudad,圣尼古拉斯德洛斯加尔萨,蒙特雷 66450,墨西哥; monicavv2@gmail.com(MPV-V.); karencamarillo01@gmail.com (KPC-C.) 3 纽约大学充实学院,Av.博士José Eleuterio Gonz 拥有 1500 cc,Mitras Centro,蒙特雷 64460,墨西哥; ricardocerda_mx@yahoo.com.mx 4 德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校分子科学系,麦卡伦,TX 78502,美国; genaro.ramirezcorrea@utrgv.edu 5 约翰霍普金斯大学医学院儿科系、心脏病学系,美国马里兰州巴尔的摩 21205 * 通讯地址:maria.garzarg@uanl.edu.mx;电话:+52-818-333-8111