Witzigmann博士是NaNovation的首席执行官,他共同创立了将下一代LNP技术转化为诊所。在药物技术,生物学和化学界面工作的企业家科学家是一名发明家,是几项专利的发明者,并且已经发表了50多种与纳米医学有关的科学文章,可实现组织和细胞特异性药物和基因递送。他获得了博士学位。来自瑞士巴塞尔大学的药品技术博士学位,并在加入Pieter Cullis的UBC团队之前,在伦敦大学学院,德国癌症研究中心以及巴塞尔大学和苏黎世大学的研究项目中工作,以使用LNP系统专注于RNA。Witzigmann博士共同创立并带领Nmin的纳米核心通过高级核酸输送技术支持> 30个项目,并在受控释放社会焦点小组“基因递送和基因组编辑”的董事会中服务。
在本研究中,我们正在开发优化的、自组装的、ROS 敏感和 ROS 清除纳米粒子 (NP),作为慢性炎症疾病的潜在治疗途径。RAFT 聚合方法能够合成硼酸聚合物,这是系统 ROS 敏感性的基础,依赖于这些聚合物和多酚儿茶酚基团之间的硼酸酯键。我们的 NP 是使用纳米沉淀和微流体方法合成的,并通过尺寸和表面电荷进行表征。进行了 TEM 成像和紫外可见光和荧光光谱研究,以确认 NP 络合和 ROS 敏感性。ROS-Glo H 2 O 2 和 DCFDA 测定将确认巨噬细胞和小胶质细胞中的 ROS 清除。流式细胞术将确认我们的 NP 进入细胞,显微镜将能够观察其线粒体定位。将进行 ELISA 来监测促炎细胞因子,确保我们的 ROS 清除转化为减少炎症。
为了评估 P2X7 敲低对乳腺癌 (BC) 细胞行为的影响,我们设计了一种新型合成的可电离脂质 (SIL),以便能够有效转染小鼠 4T-1 细胞中靶向 P2X7 受体 (siP2X7) 的 siRNA-LNP。合成并表征了 SIL。通过 HPLC-ELSD 评估 LNP 稳定性 (残留脂质) 并使用 MTT 测定法确定 SIL 和 siP2X7-LNP 的毒性后,使用共聚焦显微镜可视化 siP2X7-LNP 的细胞摄取。在 LNP 表征后,分别用划痕测定法和流式细胞术分析了 siRNA 封装、剂量、孵育时间、迁移抑制和凋亡诱导。最后,使用蛋白质印迹法测量 P2X7R 的总表达蛋白。
1.环保研究。与网络安全有关的任何领域的科学贡献,尤其是在以下内容中:加密技术,匿名性和隐私;区块链及其应用程序的安全和隐私;网络,系统和文档的法医分析;网络攻击和防御的措施或系统;加密和量子和量子后安全;安全性和信息理论的安全性;检测,预防和对入侵的反应;恶意软件的检测,预防和缓解;大数据和机器学习的安全性和隐私;互联网安全的协议,标准和措施;网络物理系统和OT环境中的安全性;社交网络,元语或AR/VR/MR环境中的安全性和隐私;安全和隐私协助或基于人工智能和机器学习;数据保护以及网络安全的法律和经济方面。以:
印度奥里萨邦奥里萨邦技术与研究大学纺织工程系教授,印度奥里萨邦 - 751029 D. Shakyawar Quality Evaluation and Improvement and Chemical & Biochemical Processing Divisions, ICAR-National Institute of Natural Fibre Engineering and Technology, 12 Regent Park, Kolkata -700040 Shivali Sahni , Subhradeep Maitra and Deepti Gupta Department of Textile and Fibre Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi 110016, INDIA印度奥里萨邦奥里萨邦技术与研究大学纺织工程系教授,印度奥里萨邦 - 751029 D.Shakyawar Quality Evaluation and Improvement and Chemical & Biochemical Processing Divisions, ICAR-National Institute of Natural Fibre Engineering and Technology, 12 Regent Park, Kolkata -700040 Shivali Sahni , Subhradeep Maitra and Deepti Gupta Department of Textile and Fibre Engineering, Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi 110016, INDIA
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几乎所有生物(从细菌到人类)都表现出昼夜节律。生物的这种基本特性是一个内源过程,可在24小时内控制生理和行为。据说生物(昼夜节律)时钟是由特定基因的周期性表达产生的。在丝状真菌神经孢子虫中,FRQ,WC-1和WC-2基因认为对昼夜节律振荡器至关重要。表达这些基因时,它们的蛋白质产物在研究良好的转录反馈回路(TTFL)中相互作用。重要的是,当反馈循环被破坏时,在某些条件下仍然可以看到节奏性。这表明存在无FRQ的振荡器(FLO)。我们旨在识别FLO的组成部分以及它们如何与已知的TTFL相互作用。采用标准遗传技术,我将不同的时钟引入了一个真菌菌株,其中许多代码用于TOR的成分(雷帕霉素)营养感应途径。这些突变的真菌菌株将用于研究TOR途径,作为FLO的潜在至关重要的成分。这项研究有望提供有机体如何讲述时间的宝贵见解,并有助于加深我们对人类偶然过程的理解,包括睡眠,代谢和免疫功能。
2019 - 现任南佛罗里达大学,帕特尔全球可持续发展学院,佛罗里达州坦帕。可持续业务主任,兼职教授教授和指导学生有关可持续业务,能源政策,研究方法,可持续经济学和金融的学生。执行社区宣传;战略市场评估;开发创新的技术,生成实践知识,以促进全球和本地的社会,经济和环境可持续性。与区域市政当局,公用事业和当地县或城市合作,以进行成本效益分析,为太阳能PV,能源存储和温室气体排放创建案例研究和工具包,以进行弹性。项目包括ESG报告评估,温室气体清单,物质评估,基于SBTI的净零计划,生命周期分析等。审查案例研究以分析GRI,SASB和TCFD报告。作为富布赖特学者的一部分,为印度的PSG研究所提供了可持续的创新和创业专业知识。•与企业(Publix,Tampa International Airport,TD Synnex,Jabil,Ygrene)合作就其可持续性和ESG计划进行了合作。对范围1、2和3的审查,基准测试和建议的方法,以衡量碳足迹和偏移,评估物质和风险,管理环境调节,实施基于科学的净纳入净 - 零,并执行成本/收益和生命周期分析,以评估重要性和风险。2019 - 目前的Halovation LLC,佛罗里达州陆地O湖。总统•对区域城市/县(Hillsborough,Pinellas,Manatee,Largo)进行了详细的财务和环境影响研究,对涉及可再生能源(太阳能和存储)的项目,能源效率和运输机队的电气化。•与坦帕湾地区规划委员会,美国能源和国家可再生能源实验室(NREL)协调,以计划和发展一个行业集群,用于弹性微电网技术,从而使坦帕湾地区的太阳能,能源存储和EV充电基础设施在零发货中进行清洁能源发电。
非常感谢您出席乳腺人工智能研究组第二次全体大会。 我叫尾崎幸典,担任本次大会的组织者。 首先我要向大家表示感谢。 乳腺人工智能研究组是一个由多学科专家和学生组成的优秀社区,致力于推动人工智能等创新数字技术在乳腺癌治疗领域的发展。 我们相信,凭借大家的热情和专业知识,该研究小组将继续发展壮大,不仅为乳腺癌治疗做出贡献,而且为广泛的医学领域做出贡献。 今年的全体大会以“思考社会对于AI与医疗数字化转型需要的方向”为主题,除了各小组的进展报告外,我们还邀请了活跃在虚拟现实领域最前线、熟知政府政策信息的特别演讲嘉宾,将站在患者与民众的角度,热情洋溢地讲述AI发展与医疗数字化转型应努力的方向。 这将是各领域专家分享丰富知识和经验并深入讨论的宝贵机会。 大会不仅是学术交流的论坛,更是加深社区联系的机会。 我们希望通过交流和联系,出现新的合作和项目,并取得更大的成功。 我们要向所有支持我们研究小组的人以及指导我们的顾问表示最深切的感谢。向与我们合作的医院、大学以及小组长和成员表示感谢。期待您继续给予指导和鼓励。