健康起步维生素和健康起步卡。免费向所有 10 周以上的孕妇、母乳喂养的母亲和从出生起纯母乳喂养的婴儿提供维生素。免费为 4 岁以下儿童提供维生素滴剂
• 欧洲分子生物学实验室 (EMBL),德国海德堡(实验室 M. Saraste 博士 / 1991 年 11 月 18 日 - 12 月 14 日)• 英国埃塞克斯大学,科尔切斯特(实验室教授 MT Wilson,化学和生物化学系 / 1991 年 6 月 24-30 日;1994 年 9 月 11-16 日)• 德国吕贝克医科大学,吕贝克(实验室教授 G. Schaefer,生物化学研究所 / 1993 年 10 月 10-23 日;1995 年 3 月 4-11 日)• 荷兰格罗宁根大学,格罗宁根(实验室教授 WN Konings,微生物学系 / 1994 年 12 月 5-10 日)。 • 美国马里兰州贝塞斯达 NIH(实验室教授 E. Henry,卫生和人类服务部 / 1995 年 6 月 28 日 – 7 月 7 日;1996 年 2 月 12 – 22 日)。 • 英国诺里奇东英吉利亚大学(实验室教授 C. Greenwood,生物科学学院 / 1996 年 6 月 23 – 28 日)。 • 德国法兰克福大学(实验室教授 B. Ludwig,生物化学研究所 / 1999 年 7 月 5 – 23 日;2000 年 7 月 9 – 22 日)。
3 月 23 日,比勒陀利亚大学校长 Cheryl de la Rey 教授在一次特别的学院董事会会议上向学院发表讲话。她与学院分享了由参议院批准的 UP2025 愿景,她一直在推动该愿景的制定。de la Rey 教授表示,比勒陀利亚大学应该成为非洲领先的研究型大学,因其质量、相关性和影响力而获得国际认可,同时也应培养人才、创造知识并在当地和全球范围内发挥作用。她表示,比勒陀利亚大学管理层致力于帮助克服这些障碍。会议出席人数众多,学院也表现出极大的热情,并欢迎对研究的支持。de la Rey 教授演讲中强调的一些要点包括:
2024 年 5 月 9 日,教皇方济各宣布 2025 年为希望禧年。禧年,也称为“圣年”,天主教会每二十五年庆祝一次,但也可以在教皇指定的非新年宣布为特别禧年。我们天主教庆祝禧年的基础基于旧约,源自我们的犹太教根源。根据利未记 25:8-55,禧年是免除债务、释放奴隶/囚犯、归还家族土地给原主人、国家享受上帝祝福的时期。虽然犹太人不再庆祝禧年,但在古代,他们每五十年庆祝一次。在那些日子里,禧年是在每七年一次的七个安息年之后宣布的。在安息年期间,田地休息,不能播种。禧年也是如此。因此,犹太人祈祷并相信上帝会在第四十八年为他们提供丰收,足以维持他选民两年的生活。在犹太人庆祝禧年期间,债务被免除,囚犯/奴隶被释放,所有土地都归还给原主人或他们的继承人,上帝的子民被要求重建与上帝和彼此的关系。这是感恩、休息、自由、祈祷、学习和精神成长的时刻。禧年的做法允许休息、反思和重置自由、债务、土地和信仰。自 1300 年代以来,天主教会一直以某种形式庆祝禧年。今天,这是教会生活中的一个特殊事件,通常每二十五年举行一次。上一个普通的禧年是 2000 年,当时圣约翰保罗二世宣布了大禧年。教皇弗朗西斯宣布 2016 年为特殊禧年,称为慈悲年。今年的禧年将围绕“希望永不令人失望”这一句话,并将于 12 月 24 日在罗马圣彼得大教堂举行午夜弥撒时拉开帷幕。作为禧年开幕的一部分,罗马四座大教堂的圣门将全部打开。圣彼得大教堂的圣门将于圣诞节前夕晚上 7 点打开。其他三座大教堂的圣门将分别于 12 月 29 日、1 月 1 日和 1 月 5 日开放:圣约翰拉特兰大教堂的圣门。圣门的开启象征着通过耶稣基督为人类打开了救赎之路。禧年结束时,所有圣门将关闭并由砖瓦匠用墙封闭。 2025 年希望之年将于 2026 年 1 月 6 日随着圣伯多禄大殿圣门的关闭而结束。其他三扇圣门将于 12 月 28 日关闭。
2024 年 4 月 26 日 DMG MORI 株式会社 ・ 2024 财年第一季度(1 月至 3 月):开局强劲,营业利润 +11%(同比),营业利润率为 8.1%(2023 财年第一季度:7.9%) ・ 由于失去对俄罗斯生产公司 (UMT) 的控制权,一次性支出 148 亿日元。预计将从投资担保中得到补偿。 ・ 2024 财年全年预测上调。销售收入:5500 亿日元(之前预测:5400 亿日元)营业利润:585 亿日元(570 亿日元),净利润:360 亿日元(350 亿日元)
肺组织具有各种类型的上皮组织干细胞,在组织稳态中起着至关重要的作用,并因吸入化学颗粒以及病毒/细菌感染引起的急性损伤而再生。由于如此重要的作用,组织干细胞的功能障碍与呼吸道疾病有关。在今晚的研讨会上,我将介绍我们目前关于两个肺部干细胞的发现。气道基底细胞和牙槽II型(AT2)细胞。1)基底细胞通过从缓慢的循环转变为增殖,然后又回到缓慢的循环中,从而导致成人组织再生。尽管持续增殖会导致肿瘤发生,但调节这些转变的分子机制仍然未知。使用发育中的鼠气祖细胞的时间单细胞转录组学,我们发现TGF-β-ID2轴通常调节发育和再生过程中基础细胞中基础细胞中的增殖转变,并且其微调对正常再生至关重要,同时避免基础细胞增生。2)肺泡是肺纤维化起源的主要根源,已广泛研究了分子病因。调节肺泡上皮细胞纤维化状态的机制仍然难以捉摸。为了阐明上皮损伤和肌纤维细胞分化之间的因果关系,我们使用AT2干细胞培养建立了一个基于器官的肺纤维化模型。我们发现核心细胞系统在肺纤维发生中起着核心作用。该模型系统可用于研究较少炎症的肺纤维化的初始诱导,包括特发性肺纤维化。
会议论文 Rosenthal, Gregory。“通过一个查询实现高效的量子态合成”。在:2024 年 ACM-SIAM 离散算法研讨会 (SODA) 论文集。2024 年,第 2508-2534 页。doi:10.1137/1.9781611977912。arXiv:2306.01723。Rosenthal, Gregory 和 Henry Yuen。“用于合成量子态和幺正的交互式证明”。在:第 13 届理论计算机科学创新会议 (ITCS 2022)。第 215 卷。2022,112:1-112:4。doi:10.4230/LIPIcs.ITCS.2022.112。 arXiv: 2108.07192 。Rosenthal, Gregory。“近似奇偶校验的 QAC 0 复杂度的界限”。在:第 12 届理论计算机科学创新会议 (ITCS 2021)。第 185 卷。2021 年,32:1-32:20。doi:10.4230/LIPIcs.ITCS.2021.32。arXiv:2008.07470。最佳学生论文奖。Rosenthal, Gregory。“击败平均情况子图同构的树宽”。在:第 14 届参数化和精确计算国际研讨会 (IPEC 2019)。第 148 卷。2019 年,24:1-24:14。 doi:10.4230/LIPIcs.IPEC.2019.24。arXiv:1902.06380。最佳学生论文奖。
我从事机器学习、神经科学和人机交互交叉领域的多学科研究。我的主要研究领域是脑机接口,我也从事认知建模。我的愿景是让计算系统增强我们的认知能力并支持我们的福祉,自然地与我们的认知相结合。我特别感兴趣的是 (i) 使用机器学习对人类临床或生理数据进行隐性系统适应,(ii) 这些数据如何帮助我们增强机器学习算法,以及 (iii) 人类认知和机器学习模型之间的相似之处是什么。