TomasRosén是KTH纤维和聚合物技术系的研究人员。他获得了博士学位。在2016年的流体力学中,他研究了与生物基材料生产有关的流体流中非球形宏观和纳米颗粒的动力学。在2016年获得SCA的Alf de Ruvo奖学金后,他继续担任美国Stony Brook University化学系的博士后研究员,专注于使用同步X射线X射线散射和Rheo-Opictical技术的流动纤维素纳米材料的实验原位表征。自2019年以来,他一直是KTH和Treeearch的研究人员,继续对纳米材料过程的高级表征进行工作,并最近获得了瑞典研究委员会(VR)的首发赠款。
摘要圆形极化光(CPL)的全范围,高敏性和可集成检测对于量子信息处理,高级成像系统和光学传感技术至关重要。然而,主流CPL探测器依赖手性吸收材料,因此响应波长有限,反应性低和辨别比不良。在这里,我们通过利用山谷材料观察手性光动量(SAM),提出了手性光检测器。精心设计的中心对称地材料可以保留光学SAM的迹象并高度增强其在近场的强度,作为一种将极化电子注入山谷材料的介质,然后通过Valley Hall效应检测到。这可以通过Valleytronic晶体管在室温下在室温下进行高灵敏度红外CPL检测,并且检测波长扩展到红外线。这种方法为手性光检测打开了途径,并提供了对光电传感中valleytronics潜在应用的见解。
嵌合抗原受体(CAR)T细胞治疗在实体瘤中的功效受到免疫抑制和抗原异质性的限制。为了克服这些障碍,已经开发了分泌促炎细胞因子的“装甲”汽车T细胞。但是,由于与装甲转基因的外围表达有关的毒性,它们的临床应用受到限制。在这里,我们制定了一种CRISPR敲门策略,该策略利用内源基因的调节机制以肿瘤局部方式驱动转基因表达。通过筛选具有肿瘤限制表达的内源基因,NR4A2和RGS16启动子被鉴定出来,以支持直接进入肿瘤部位的细胞因子(例如IL-12和IL-2)的递送,从而增强了抗肿瘤功效,并增强了抗肿瘤的功效和长期生存,以及在合基因和Xenogeneic模型中小鼠的长期存活。这与改善的CAR T细胞多功能性,内源性抗肿瘤免疫力的激活,有利的安全性,并且使用患者的CAR T细胞适用。
Sovereign GPTs: The emerging movement to protecting national interest while collaborating globally - David Shrier, Professor of Practice, AI & Innovation, ICL and Founder and co-Director, Trusted AI Alliance Detecting the use of copyright protected content by LLMs – Dr Yves-Alexandre de Montjoye, Associate Professor of Applied Mathematics and Computer Science, ICL
我们展示了如何通过几何局部量子操作和高效的经典计算来实现涉及任意量子比特对之间门的通用量子电路。我们证明,对我们推导方案的不完美实现进行建模的电路级局部随机噪声等效于原始电路中的局部随机噪声。我们的构造导致量子电路深度增加常数倍,量子比特数增加多项式开销:为了在 𝑛 量子比特上执行任意量子电路,我们给出了一个涉及 𝑂(𝑛 3 2 ⁄ log 3 𝑛) 量子比特的 3D 量子容错架构,以及一个使用 𝑂(𝑛 2 log 3 𝑛) 量子比特的准二维架构。应用于最近的容错构造,这为具有局部操作、多项式量子比特开销和准多对数深度开销的通用量子计算提供了容错阈值定理。更一般地说,我们的变换省去了在设计容错量子信息处理方案时考虑操作局部性的需要。https://arxiv.org/abs/2402.13863
摘要:免疫系统对于我们与病毒和癌症等疾病作斗争的能力至关重要。但是,其过度激活也可以驱动某些病理,例如由于慢性炎症。因此,在特定情况下调节免疫力对于改善人类健康至关重要,针对特定蛋白质,细胞类型或组织的免疫反应可能会减少与全身免疫调节有关的脱靶副作用。在本研讨会中,我将讨论分子工程方法在新型疫苗,癌症免疫疗法和抗炎疗法中的开发中的应用。首先,我将讨论如何模仿病毒颗粒的物理特征来增强对SARS-COV-2的免疫力。第二,我将讨论如何在RNA水平上诱导癌细胞突变,从而提高肿瘤对免疫检查点抑制剂的反应性。第三,我将讨论在动脉粥样硬化的背景下,将抗炎细胞因子靶向如何靶向血管炎症特定部位导致局部免疫抑制。这些例子强调了将化学工程原理应用于安全有效的免疫疗法的需求。