摘要 神经科学的一个基本挑战是解释广泛的大脑区域如何灵活地相互作用以支持行为。我们假设,振荡的行波是神经协调的关键机制,它们以独特的模式在皮质中传播,控制不同区域的相互作用。为了验证这一假设,我们使用了进行多项记忆实验的人类的直接大脑记录和一个可以灵活测量行波传播模式的分析框架。我们发现,行波不仅以平面波的形式沿皮质传播,还以螺旋波、源汇波和更复杂的模式传播。行波的传播模式与行为的新方面相关,特定的波形反映了特定的认知过程,甚至是个人记住的项目。我们的研究结果表明,大规模皮质行波模式揭示了大脑中认知过程的空间组织,可能与神经解码有关。
摘要 技术进步直接影响医疗服务提供方式,无论是在管理方面还是在建筑设施方面,即空间组织方面。现在医院建筑的趋势在很大程度上受到医疗设备技术革命的影响,主要是在改变机器尺寸方面,从而提供更高的效率和更少的空间要求。新技术的出现和医疗机械设备的进口积极地加速了这些变化。管理的作用和检查和提供医疗服务的能力体现在先进的诊断和治疗设备的可用性上,这些设备与信息技术系统相结合以传输数据和图像。本文着重分析科学技术、数字革命和医疗设备对现代医院提供医疗服务的空间组织的影响。 关键词:医院建筑;医院设计;医疗技术;医院 IT 系统;医疗设备
与生产可靠的Geoint相关的挑战之一是地球特征,结构和特征签名的不断发展的本质。此挑战通常与基于活动的智能(ABI)相关联:一种分析方法,该方法可以整合来自多个来源的数据以发现相关模式并确定和表征变化。以变化的速度监视和提取有价值的见解通常需要持续且快速重新审视能力。具有有效捕获动态特征和目标的能力,未来的空间体系结构可以开始发现并建立跨感兴趣的区域领域的关键关联和相互依存关系。商业空间组织正在越来越多地使用大量较小的卫星系统,以提供在快速展开的事件和活动中维持步伐所需的收集频率。
抽象的单细胞RNA测序(SCRNA-SEQ)提供了单个细胞的表达谱,但无法保留关键的空间信息。另一方面,空间杂交技术能够分析组织切片中的特定区域,但缺乏单细胞分辨率检查的能力。为了克服这些问题,我们提出了单细胞和空间转录组学对齐(SSA),这是一种新型技术,它采用最佳传输算法来根据其表达曲线将单个细胞从SCRNA-SEQ ATLAS分配到其在实际组织中的SPATIAL位置。SSA与现有方法相比,已经证明了具有100,064个细胞的高分辨率空间转录组人乳腺癌数据集的10个半模拟数据集。这一进步为研究人员提供了一种精致的工具,以深入了解细胞空间组织与基因表达之间的关系。
• 天体动力学委员会 • 商业航天安全委员会 • 空间文化利用委员会 (ITACCUS) • 综合应用委员会 • 卫星商业应用特别小组委员会 • 近地天体委员会 (NEO) • 空间安全委员会 • 地球观测委员会 • 全球对地观测系统小组委员会 (GEOSS) • 企业风险管理委员会 (ERMC) • 创业与投资委员会 (EIC) • 载人航天委员会 • 空间组织知识管理 (KMTC) • 材料与结构委员会 • 微重力科学与过程委员会 • 空间天文学技术委员会 (SATC) • 空间通信与导航委员会 (SCAN) • 空间经济委员会 • 空间教育与推广委员会 (SEOC) • 全球劳动力发展小组委员会 • 学生活动小组委员会 • 太空探索委员会 • 太空栖息地委员会 • 空间生命科学委员会 • 空间运营委员会 • 空间动力委员会 • 空间推进委员会 • 空间系统委员会
研究重点转化肿瘤免疫学(侧重于尿路上皮恶性肿瘤和头颈鳞状细胞癌)。癌症研究中的空间转录组学和单细胞空间技术。生物信息数据分析和数据可视化,包括人工智能。深层空间组织表型,具有多参数单细胞分析方法。Major Scientific Awards 2024: Science and Innovation Award in Urooncology of the german society of urology (DGU) 2024: Thiersch price for best habilitation at the Medical Faculty of the FAU Erlangen-Nürnberg in 2023 2021: Price of the CE Alken-Foundation for extraordinary scientific contributions to the field of urological research.2021:Hochgesand-Roundation的价格为病理学领域的非凡科学贡献。2021:EAU 2021 2019的最佳论文“基础研究”:德国有针对性和免疫疗法协会(DGFIT)邀请口头会议演讲(选定)
专注于跨学科空间系统工程技能。SaTec 的目标是通过其跨学科课程,与几乎所有巴伐利亚州的学术、研究和工业空间组织密切合作,为学生提供实现空间任务的培训。在学习期间,学生将参与有趣的空间研究项目。目前,由大学、研究机构和公司组成的维尔茨堡空间生态系统在轨道上运行着 9 颗自己的卫星,并实施了未来几年将发射的 30 颗小型卫星。因此,维尔茨堡是欧洲小型卫星的顶级研究地点。与传统的机械工程相比,SaTec 更注重电子和计算机科学方法。相关的自适应空间系统在研究和工业环境中非常受欢迎。课程内容和研究项目侧重于空间系统工程技能,包括跨学科领域,例如空间动力学、姿态和轨道控制、计算机科学、机器人技术、电信、遥感、电气和机械工程、控制工程等。
• 天体动力学委员会 • 商业航天安全委员会 • 空间文化利用委员会 (ITACCUS) • 综合应用委员会 • 卫星商业应用特别小组委员会 • 近地天体委员会 (NEO) • 空间安全委员会 • 地球观测委员会 • 全球对地观测系统小组委员会 (GEOSS) • 企业风险管理委员会 (ERMC) • 创业与投资委员会 (EIC) • 载人航天委员会 • 空间组织知识管理 (KMTC) • 材料与结构委员会 • 微重力科学与过程委员会 • 空间天文学技术委员会 (SATC) • 空间通信与导航委员会 (SCAN) • 空间经济委员会 • 空间教育与推广委员会 (SEOC) • 全球劳动力发展小组委员会 • 学生活动小组委员会 • 太空探索委员会 • 太空栖息地委员会 • 空间生命科学委员会 • 空间运营委员会 • 空间动力委员会 • 空间推进委员会 • 空间系统委员会
一人之力:空间和单细胞基因组学时代的免疫学 免疫系统是一个复杂、动态和可塑的网络,由各种相互作用的细胞类型组成,这些细胞类型不断感知和响应环境线索。从很早以前,免疫学领域就投入了巨大的努力来表征各种免疫细胞类型并阐明其功能。然而,越来越多的证据表明,当前的技术和分类方案在解释免疫过程的功能异质性方面的能力有限。单细胞基因组学有可能彻底改变我们表征复杂免疫细胞组合以及研究其空间组织、动力学、克隆分布、途径和串扰的方式。这个新兴领域可以极大地影响免疫系统的基础和转化研究。我将讨论新兴的单细胞基因组学研究如何改变我们对癌症免疫学的看法。最后,我将考虑单细胞基因组学的最新和即将到来的技术和分析进展及其对未来免疫学研究和免疫疗法的巨大潜在影响。
地月空间的定义可能会影响国家政策和计划、商业投资和更广泛的国际理解。迄今为止,尚未就地月空间的划界达成共识,为了确保有登月计划的实体不会各自为政,建立地月空间的正式定义可能是联合国采取的一项宝贵行动。虽然中国、俄罗斯和美国偶尔会在公开文件或声明中提到地月空间的界限,但其他国家似乎并没有具体而一致地定义地月空间。虽然许多民用空间组织和大学似乎都撰写了有关地月空间技术方面的文章,但政策制定者和更广泛的国际社会尚未就地月空间达成一致的技术定义。这可能是因为没有明确的“海岸线”或距离地球的距离,在该距离处空间环境的性质不会发生显著变化以将其指定为地月空间。