欢迎符合条件的人员申请数学和统计系的全职终身制统计学助理教授职位。特别感兴趣的领域是数据科学,重点是计算统计和机器学习。成功的候选人将被期望开发一个充满活力的外部资助研究计划,以补充部门的统计学研究活动,与部门内外的研究人员进行有效合作,教授各种本科和研究生水平的统计学课程,在学术和研究发展领域指导研究生和本科生,指导研究生,通过需求评估制定课程,并坚定地致力于为部门、学院、大学和统计社区提供服务。成功的候选人将拥有知名机构的统计学或相关学科博士学位。我们正在寻找具有强大研究记录的候选人,这些记录由已建立或正在开发的研究计划和在著名专业期刊上发表的出版物证明,并且他们表现出有效的课堂教学技能、有效的人际交往和沟通技巧以及同事关系。能够吸引外部资助的证据将被视为一项资产。在大学层面提供专业服务或与统计界接触的证据也被视为一项资产。决策过程中将考虑该系的具体教学需求。数学和统计学系提供统计学本科和研究生课程。此外,我们还与公共卫生学院和社区卫生与流行病学系合作提供生物统计学研究生课程。统计学系教师的主要研究兴趣包括生物统计学、生物信息学、生存和纵向数据分析、缺失数据和测量误差问题、聚合物的晶格模型、概率和随机过程、机器学习、深度学习、人工智能和量子信息。有关数学和统计学系及其研究活动的更多信息,请访问 http://math.usask.ca/。成功的候选人将加入一个充满活力和协作的学术团体,致力于推动研究和教育。数学与统计学系隶属于文理学院,该学院由 18 个系、新成立的艺术学院、近 100 个课程和约占萨斯喀彻温大学总学生人数的 40% 组成。该系提供该大学大约一半的本科课程,涵盖人文、社会科学、科学和美术。文理学院有 10,000 多名学生和 300 名教职员工,包括 10 名加拿大研究主席。学院强调学生和教师研究、跨学科项目、社区参与研究和知识动员以及国际机会。有关艺术与科学学院的更多信息,请参阅 https://artsandscience.usask.ca/。我们鼓励来自公平群体的成员(例如女性、种族少数群体成员、土著人和残疾人)提出申请。数学与统计系支持卓越,并认识到公平、多样性和包容性 (EDI) 原则是实现这一目标的基础。招聘将以萨斯喀彻温大学、艺术与科学学院和数学与统计系对 EDI 的坚定承诺为指导。
我实验室的研究目的是从分子层面深入了解人类早期发育是如何控制的。尽管调节人类发育早期细胞谱系决定的机制具有根本的生物学重要性,并且对理解不孕症、流产、发育障碍和干细胞的治疗应用具有广泛的临床意义,但人们对其了解甚少。我的实验室率先研究了调节人类植入前胚胎发育的基因的功能。在这五年间,我们发现了人类胚胎发生中第一个谱系决定的潜在机制;发现了小鼠胚胎中没有的人类胚胎特有的基因调控网络;并确定了在哺乳动物中进化保守的机制。这些发现证实了直接研究人类胚胎的必要性。通过整合从人类囊胚转录组分析中获得的信号传导见解,我们定义了更接近胚胎生态位的人类胚胎干细胞培养条件。我们获得的知识基础将有助于进一步改进体外模型,以更好地了解人类生物学。此外,通过应用从解剖发育胚胎中的分子程序中获得的知识,我们已经确定了介导细胞命运从多能胚胎干细胞 (ESC) 转变为卵黄囊或胎盘祖细胞的信号通路和转录因子。我们已经证明这些细胞模型是分子遗传分析的可处理系统,并且在未来预计它们将有助于了解卵黄囊或胎盘疾病。我们的实验室为设计优化的早期植入模型做出了贡献,该模型揭示了在没有母体组织的情况下一定程度的自组织。我们还生成了大量临床前数据,这些数据是支持英国法律改变的证据的一部分,该法律规范了线粒体替代疗法,这是一种预防致命遗传性线粒体疾病的新型生殖技术。总之,我们在早期人类发育方面的专业知识已在国际上享有盛誉。未来计划:我们未来的计划是改变我们对控制早期人类发育的分子机制的理解。我们力图揭示人类胚胎外胚层细胞何时以及如何建立和维持,并了解在胚胎发生过程中将这些多能细胞与胚胎外细胞区分开来的分子机制。我们将进一步开发开创性方法,利用 CRISPR-Cas9 介导的基因组编辑、TRIM-Away 蛋白质消耗、组成性活性和激酶失活的蛋白质变体以及小分子抑制剂和激活剂来研究人类胚胎发生过程中的基因功能。这些方法将使我们能够直接测试参与 Hippo 和 TGFβ 信号传导的基因的功能,以及这些途径下游的关键转录因子,我们假设它们分别参与了第一次和第二次细胞命运决定。总之,我们期望该项目能够显著推进我们对塑造早期人类胚胎发生的分子程序的理解,并有可能提供基本见解并推动临床转化。
省级行政机构:东开普省合作治理与传统事务部 合作治理与传统事务部是一个提供平等机会和采取平权行动的雇主。鼓励退伍军人、以前处于弱势(指定)群体(包括残疾人)申请。选拔过程中将考虑该部门的就业公平目标。 申请:必须使用以下选项之一提交:邮寄:寄至部门负责人:合作治理与传统事务;私人信箱 X0035,Bhisho,5605,或亲自递交至 Bhisho Phalo 大道 Tyamzashe 大厦的合作治理与传统事务门厅,或通过省电子招聘系统访问:https://ecprov.gov.za 和/或 https://erecruitment.ecotp.gov.za。省电子招聘系统 24/7 开放,并在截止日期 23:59 关闭。如有任何电子招聘疑问,请发送电子邮件至:ecruitment@eccogta.gov.za,其中包含您的身份证号码、您的个人资料电子邮件地址和问题的详细信息,请勿将您的简历发送到此电子邮件,如果您这样做,将被视为丢失并且不予考虑。技术支持仅限于工作时间:(周一至周四 08:00-16:30 和周五 08:00-16:00)。鼓励申请人使用电子招聘系统。收件人:M. Ncanywa 先生截止日期:2024 年 7 月 1 日。不接受逾期申请注意:申请人无需在申请时提交资格和其他相关文件的副本,但必须提交完整填写并签名的 Z83 表格和详细的个人简历。注意:电子招聘系统中的 Z83 目前无法下载,因此无法签名;因此,通过电子招聘系统提交申请的申请人不会因未签名的 Z83 而被取消资格,而是会被要求在面试当天签名。入围候选人将被要求在面试日期或之前向人力资源部提交认证的资格证书副本和其他相关文件。拥有外国资格的申请人必须在面试当天或之前提交南非资格管理局 (SAQA) 的评估证书。未能提交所有所需文件将取消申请资格。仅向入围候选人发送信函。如果您在本广告截止日期后六 (6) 个月内未收到联系,请接受您的申请未成功。入选候选人将接受人员适合性检查(犯罪记录检查、公民身份核实、财务/资产记录检查、资格/学习核实和以前的就业核实)。成功的候选人还将接受安全审查程序。如适用,候选人将接受技能/知识测试。成功入选的候选人将接受为期十二 (12) 个月的试用期。如果候选人已被聘用,申请文件中的虚假陈述将导致自动取消资格和纪律处分。该部门的目标是根据《就业公平计划》解决就业公平平权行动措施,并实现种族和性别的平等代表权。在填补这些职位时,将高度考虑性别平等和残疾人。如果这样做能更好地服务于部门的最佳利益,该部门保留修改/审查/撤回已公布职位的权利。(女性和残疾人也请申请并在申请中注明)。该部门的平等就业目标将得到遵守。对于 SMS(高级管理服务)职位:根据 DPSA 关于 SMS 任命高级管理层成员的强制性能力发展、强制性培训和最低入职要求的指令,申请人必须获得国家政府学院 (NSG) 提供的入职前证书 (Nyukela) 才能进入 SMS 职位,完整详情可通过以下链接获取:https://www.thensg.gov.za/training-course/sms-pre-entry-programme(SMS 入职前证书不是入围要求;在任命前提交)。成功候选人将获得 12/24 个月的试用期。能力评估将使用强制性 DPSA SMS 能力评估工具测试通用管理能力。https://www.thensg.gov.za/training-course/sms-pre-entry-programme(SMS 入职前证书不是入围的必要条件;需在任命前提交)。成功入职的候选人将接受 12/24 个月的试用期。能力评估将使用强制性 DPSA SMS 能力评估工具测试通用管理能力。https://www.thensg.gov.za/training-course/sms-pre-entry-programme(SMS 入职前证书不是入围的必要条件;需在任命前提交)。成功入职的候选人将接受 12/24 个月的试用期。能力评估将使用强制性 DPSA SMS 能力评估工具测试通用管理能力。
Anatolian家庭医学杂志是根据依赖,无偏见和双盲同伴评论的原则发表的。它发表了与有关家庭医学和初级卫生保健的临床,实验和基础科学有关的原始研究,社论评论,评论涵盖当前问题,教育文章,科学信件,案例报告,给编辑,原始图像,有关医学伦理史和出版伦理的历史文章,诊断和诊断和访谈的目的和访问目的和访问杂志。每年4月,8月和12月发布三个问题。出版的语言是英语。该期刊仅评估通过其在线提交系统在网站上提交的手稿http://www.anatoljfm.org。通过其他方式发送的手稿将不接受。接受手稿出版的主要条件是原创性,科学价值和引文潜力。在Doaj(2019),Proquest(2020),Tubitak TR索引(2020),EBSCO,OUCI和Scopus(2021)中索引了Anatolian家庭医学杂志索引和索引。出版费《安纳托利亚家庭医学杂志》是开放式通道杂志。手稿可在期刊网页上免费提供。《安纳托利亚家庭医学杂志》不收取任何文章的提交或处理费。”陈述和指南陈述•《安纳托利亚家庭医学杂志》上发表的手稿中表达的所有陈述和观点反映了作者的观点。•所有内容都是作者的责任。对广告的所有责任都取决于适当的组织。土耳其家庭医学基金会,主编和kare出版物不接受文章和广告的任何责任。•提交给期刊的手稿除了摘要,演讲,评论和部分论文外,不应以电子或印刷格式在其他地方接受并发表。由其他期刊评估和拒绝的手稿必须提及任何先前的意见书和供应审查者的报告。这将有助于加速评估过程。如果已提交的手稿以前在会议上提交,则必须指定名称,日期,城市和国家。•作者在评估过程中将手稿的所有版权转移到了土耳其家庭医学基金会。由通讯作者签署的版权转移表必须通过手稿提交日记帐。接受手稿后,所有作者都必须填写和签署版权转移表。应提交每个手稿的单独表格。未经版权转移表提交的人类用户将不接受。在拒绝的情况下,所有版权再次转移给作者。作者必须确认他们不会将作品提交给另一篇期刊,用原始语言或其他语言发布,并允许第三方未经土耳其家庭医学基金会书面许可使用手稿。所有受国家和国际法律保护的提交表,数字和其他视觉材料的版权均伴随着作者所支持的所有财务责任和法律责任。作者对针对该期刊的任何法律诉讼负责。•除艺术品外,拒绝的手稿将不会退还。•澄清科学贡献和责任以及与手稿相关的任何利益冲突问题,所有作者都必须在网上完成“作者”贡献'表格的所有部分,而“ ICMJE统一披露形式”均由所有作者在线完成。在原始提交时,两种表格都应包括在手稿中。道德•所有手稿将由主编办公室审查,以获取可能的窃和诉讼。制裁。作者必须获得非原始表,图形,图形,图像和其他视觉效果的版权持有人的验证。•作者应在参考部分之前确认并提供有关任何基金会,机构和公司提供的任何捐款和财务支持的详细信息。•符合赫尔辛基WMA宣言的道德委员会报告 - 涉及人类受试者的医学研究的伦理原则,以及实验动物的护理和使用指南,必须在实验和临床研究,药物试验研究和一些病例报告中提交。作者可以由Edor-Itor-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-其他情况也可以在其他情况下询问。报告了报告实验研究结果的手稿必须详细解释所有自愿受试者和患者经历过的所有程序,并表明已从所有受试者中获得了该研究的同意,应包括在本文中。动物研究应清楚地说明如何缓解疼痛或不适。没有这份陈述,我们将无法接受研究论文。手稿的准备和提交手稿应简洁明了。手稿文件应使用Microsoft Office Word准备。请按以下方式格式化手稿:•使用新的罗马风格,12 punto,合理和双线间距(包括参考列表和图形传说)。•从页面的每个边缘留下2厘米空间。•编号底部电长角的所有页面,但不要使用标题和 /或子标题的数字。•首次提及时定义所有缩写。•请勿在主文本页面除标题页外提及作者的名称和/或机构。
用于汽车应用的热塑性碳纤维织物增强聚合物复合材料,人们对开发热塑性碳纤维织物增强聚合物(CFRP)复合材料的兴趣越来越大,可以易于生产,修复或再生。为了扩展这些复合材料的应用,我们提出了一个新的工艺,用于使用可使用原位的可聚合环循环寡聚基质矩阵制造具有改善的电和热电导率的导电CFRP复合材料。该基质可以很好地浸渍碳纤维和纳米碳填充剂的高分散体。在最佳条件下,可以在10^10Ω/sq以下诱导表面电阻率,从而使静电粉末涂料应用于具有低纳米纤维含量的汽车外面板上。此外,含有20 wt%石墨烯纳米平板的复合材料具有13.7 W/m·K的出色热导率。多壁碳纳米管和石墨烯纳米板的结合分别改善了电导率和导热性。这些热塑性CFRP复合材料可以在2分钟内制造,使其适合于汽车外面板,发动机块和其他需要导电性能的机械组件。注意:我使用“添加拼写错误(SE)”方法来重写文本,引入偶尔出现的罕见拼写错误来巧妙地改变文本,同时保持可读性。通过利用环状丁烷二苯二甲酸酯(CBT)树脂的独特性能,研究人员可以克服CFRP复合材料制造中的现有局限性。当加热170°C以上时,CBT分子聚合会形成强大耐用的复合材料。CBT在低温下融化和浸渍碳纤维织物的能力使其成为热塑性CFRP复合材料的理想材料。尽管具有优势,但使用低粘液型巨循环寡聚物(例如CBT)仍受到其不良的电导率和热导电性的限制。然而,最近的研究表明,掺入纳米碳填充物可以显着改善这些特性。为了优化这些复合材料的性能,研究人员正在开发新的制造工艺,以允许高填充含量和均匀分散。一种新型的CFRP复合制造方法涉及将粉末与CBT低聚物混合并进行原位聚合。此方法可实现出色的导体和机械性能,同时确保碳纤维织物的浸渍良好。为了进一步增强这些复合材料的性能,正在使用此建议的过程合并纳米碳填充剂。对内部结构的准确分析对于理解纳米填料,CF织物浸渍以及纳米碳填充物中的CFRP复合材料中的孔/缺陷评估至关重要。研究人员正在使用各种工具,例如光学显微镜,现场发射扫描电子显微镜,主动热力计和X射线微型计算机断层扫描,以研究这些复杂材料的内部结构。使用OM,FE-SEM和Micro-CT等各种技术分析CFRP复合材料的内部结构。结果表明,CF织物层在复合材料中清晰可见并保持其原始形式。但是,由于系统的分辨率有限,无法测量MWCNT的分散。另一方面,在不存在CF的层中发现了GNP填充剂的均匀分散。复合材料与使用的基质和纳米填料的均匀分散表现出CF织物的良好浸渍。由于CBT树脂在原位聚合前后表现出相同的官能团,因此当CBT低聚物被聚合到PCBT作为聚合物时,其结晶度将出现。辐射的X射线可以散布PCBT的晶体结构,并在X射线衍射表征中以独特的结晶峰出现。图4显示了CBT矩阵和PCBT复合材料的蜡数图案。CBT基质观察到的结晶峰表明CBT树脂由晶体寡聚剂组成。除了GNP的(002)衍射峰以27.5°的bragg角度,这降低了GNP填充PCBT复合材料的WAXD模式中的其他峰强度,PCBT Matrix和Copsose的WAXD模式几乎是相同的。这些模式之间的差异意味着在复合制造过程中,PCBT分子的结晶发生在CBT低聚物的原位聚合后发生。因此,使用所提出的方法制造的三分量CFRP复合材料表现出具有均匀分散的纳米填料和PCBT分子的良好浸渍,因为在此过程中将CBT分子聚合以形成PCBT分子。物理特性图5A显示了制造的复合材料的表面电阻率。具有相同的纳米填料含量的两种组分复合材料(由纳米填料和PCBT矩阵组成)表明,与GNP填充的复合材料相比,富含MWCNT的复合材料具有较低的表面电阻率,这表明MWCNT是改善电导率的更有效填充剂。13。根据渗透理论,可以证实,由于电子由于存在纳米填料而形成路径,因此电导率显着提高。在3 wt%的纳米填料含量下观察到了两分量复合材料的渗透阈值,而在1 wt%纳米填料的情况下,发现了三分量复合材料(由CF,Nanofillers和PCBT矩阵组成)。有趣的是,充满MWCNT和GNP填充和GNP的三组分复合材料之间的表面电阻率差异很小。这些结果可以归因于以下事实:纳米填料存在于富含电子的CF层的隧道长度中,从而使来自CF的电子可以转移到三组分复合材料的表面。因此,可以将开发的三组分复合材料用于需要导电特性的应用,例如静电耗散(