时尚。虽然许多蛋白质在淀粉降解中起作用,但它们在这些酶之间产生受控和响应型淀粉降解的特定作用以及相互作用通常尚不清楚。此外,有几种伪酶,当删除时会出于明显的原因产生淀粉筛选表型。Berndsen Lab使用计算,结构,生化和有机体实验的“原子对动作”方法来描述这些复合物的结构和机制。当前的工作集中在表征BAM9上,我们认为这是第一个已知的假氨基酶,并用于调节应激响应于应激的α淀粉酶活性。智力优点:这些研究描述了植物如何响应夜晚和环境信号的基本分子淀粉。
示例项目描述损害了DNA:靶向前列腺癌的脚跟Claire Fletcher博士,尽管可用于治疗晚期前列腺癌的药物数量增加,但通常会发展出耐药性,使患者没有有效的治疗。当前可用的药物也具有令人衰弱的副作用。因此,迫切需要以不同方式起作用的新药。许多高级前列腺癌的修复DNA损伤的能力缺陷 - 可以使用增加这种损害的新药物来利用的“致命弱点”。我们发现了一种称为microRNA的一小部分DNA样材料,该材料在前列腺癌中导致非常高的DNA损伤,但不是正常的前列腺细胞。该项目将开发该microRNA作为一种潜在的新晚期前列腺癌处理,我们设计了两种不同形式的microRNA,以最大程度地稳定体内,并专门针对前列腺癌细胞。我们将使用实验室生长的细胞以及患者捐赠的肿瘤组织来测试它们引起DNA损伤,抑制癌症生长并增加对其他DNA破坏药物的敏感性的能力。接下来,我们将检查microRNA抑制小鼠前列腺癌肿瘤生长的能力。这还将告诉我们有关人体如何处理microRNA,以及是否观察到任何副作用。这些实验对于随后在患者的microRNA临床试验中至关重要。该项目现已由PCR资助,如果您想了解更多信息,请访问:https://www.prostate-cancer-research.org.uk/project/project/prostate-cancers-achilles-achilles-heel/ heel/
NTU-Sorbonne 联合博士学位课程成立于 2015 年,为学生提供在跨学科和跨文化环境中探索论文项目的独特机会。该项目的学生将有两位论文导师——一位在新加坡 NTU,另一位在巴黎 Sorbonne——并且必须在合作大学完成 12 个月的驻留。完成学位要求后,学生将被授予 NTU 和 Sorbonne 联合博士学位。对任何联合项目感兴趣的候选人建议联系 Sorbonne 或 NTU 导师,以获取有关该项目以及入学要求的更多信息。学科 • 自然科学(物理、化学、材料科学、能源) • 建模和工程 • 生命科学、健康和医学 • 社会科学 • 人文学科 • 商业和管理 项目管理/指导委员会 姓名和电子邮件
职位描述沿海和海洋生物多样性顾问(4T)项目描述印度尼西亚,马来西亚,巴布亚新几内亚,菲律宾,菲律宾,所罗门群岛和帝汶 - 所谓的珊瑚三角(CT)的沿海和海洋地区 - 代表海洋生物多样性的全球全球生物多样性中心。相关的生态系统商品和服务提供了当地生计和国家蓝色经济体的来源,但与此同时,由于人类和气候变化引起的压力因素,它们越来越有风险。珊瑚三角的巨大规模及其复杂的生态连通性模式需要大规模的管理和保护其海洋资源的方法。在共同实施的珊瑚礁,渔业和粮食安全(CTI-CFF)的共同实施的珊瑚三角举措下,六个CT国家的政府以及一系列国家和地区伙伴的政府已经发起了针对性的努力,尤其着重于三个跨界海景。目前,这些处于不同的阶段,在关键政策框架和能力中剩下差距。区域计划“针对珊瑚三角的海洋和沿海弹性解决方案”(SOMACORE)旨在支持国家和地区利益相关者在六个CT国家的多层次方法中扩大验证的实践的努力。每个国家和海景的预见措施和活动包括对制定和实施部门战略和行动计划的支持,以及在地方和国家一级促进跨部门合作。扩展成功解决方案是该计划的核心,并且通过在不同层面的工作和不同利益相关者群体的参与得到支持。知识交流,联合学习,能力发展,技术支持和政策倡导旨在促进良好实践的复制。giz负责协调该计划的产出和结果的努力,并与六个CT国家的政府,珊瑚礁珊瑚礁,渔业和粮食安全(CTI-CFF)的珊瑚三角倡议的区域秘书处(CTI-CFF)以及全球范围内,国家和地区开展业务。在菲律宾,GIZ与生物多样性和渔业部门的关键参与者紧密合作,特别是与环境与自然资源部的生物多样性管理局,以及农业部的渔业和水生资源局,重点介绍了基于生态系统资源管理和基于生态资源的基于地区资源管理的菲律宾菲律宾组合中的有效地区的保护惯例。主要角色沿海和海洋生物多样性协调员/顾问将协调基于生态系统的资源管理活动在菲律宾的实施,重点是Sulu-Sulawesi海景。此角色包括对海洋保护区和MPA网络的技术和行政支持的贡献,在国家和地方层面威胁和迁徙海洋利益相关者。
工业半导体制造已经能够生产具有数十亿至数万亿个晶体管的传统处理器。有趣的是,半导体量子点器件中的量子比特与经典晶体管结构有许多相似之处。利用工业制造技术生产大规模半导体自旋量子比特处理器使半导体量子比特平台成为实现通用量子计算最有希望的候选平台之一。
阿拉米达县健康房屋生产金额:2,000,000美元的阿拉米达县健康房屋将获得2,000,000美元的健康房屋生产赠款计划资金。该县将解决180个住房单位的健康与安全危害。该部将通过“通过全面的健康房屋评估,重点关注种族资产来扩大阿拉米达县的童年铅中毒预防”,从而增强其儿童铅中毒预防计划。”这项倡议将解决东奥克兰东部和西奥克兰的童年血铅水平和相关健康差异的持续问题,尤其是在不合格住房中低收入或低收入的家庭中。该项目将整合全面的健康房屋评估,并扩大风险评估,潜在客户检查和基于症状的哮喘和家庭危害的筛查能力。联系人:April Williamson,510-567-8255和April.williamson@acgov.org。
项目描述:Idelam 已是 Refashion 2019 年创新挑战赛的获胜者,目前正通过 Rechauss2 项目继续研究旧鞋的超临界流体分层,以促进回收利用。该项目旨在评估鞋类各个部件分离过程中产生的材料的可回收性,并优化该工艺,以期在不久的将来实现该技术的工业化。
微生物学项目的学习计划 微生物学硕士学位课程包含一个结构化的学习计划,包括四个级别 26 个单元。 在第一级别(10 个单元)中,学生将学习高级病毒学、高级细菌学、高级真菌学、高级微生物生理学和微藻高级研究等课程,为微生物生物学打下坚实的基础。 第二级别(10 个单元)更深入地探讨特定主题,包括细菌感染机制、霉菌毒素、微生物生物技术、蓝藻生物学和特殊主题,探索当前的趋势和研究。 在第三级别(5 个单元)中,学生将学习分子微生物学,参加讨论最新进展的研讨会,并准备研究计划以完善他们的论文的实验设计和目标。 最后,第四级别(1 个单元)致力于完成原创研究论文,让学生应用他们获得的知识和技能。这个全面的课程为毕业生提供从事研究、学术或工业职业所需的专业知识。
在夏季计划中,学生将仅订婚6周。参与时间必须在每周20 - 36小时之间,并且必须属于正式的计划日期(2025年1月13日至2月21日)。请概述该项目是否将在现场,远程或通过混合布置 - 现场描述:伤口愈合是一个复杂的过程,需要一个最佳的环境来促进组织再生并防止感染。透明质酸(HA)是一种天然存在的生物聚合物,由于其补水,抗炎和组织重复特性,在伤口护理中受到了极大的关注1。已经采用了诸如静电纺丝之类的传统方法将HA纳入绷带,但它们具有局限性,包括敏感生物分子的潜在变性,有限的可伸缩性和高生产成本为2-4。该项目旨在探索喷雾雾化,作为产生HA绷带的优质替代方法。喷雾雾化具有多种优势,例如保持HA的完整性,实现均匀的涂层以及更可扩展和成本效益。但是,将HA纯净并将其喷涂到表面上是具有挑战性的。因此,该项目旨在证明HA与合成聚合物(例如聚甲基乳酸酯(PCL)等)混合的配方开发。配方开发方面将探索有利于喷雾雾化过程的两个关键配方属性:(a)使用流变学的流动力学,(b)使用纹理分析仪的机械强度。1。Longinotti,C。,使用基于透明质酸的敷料来治疗燃烧:评论。该项目将表明,配方流变属性在雾化中至关重要,因此产生了具有增强的伤口愈合特性,更好的结构完整性和更大的商业生存能力的HA荷伤口敷料。Burns&Trauma 2014,2(4),2321-3868.142398。2。Augustine,R。; Kalarikkal,n。 Thomas,S.,Expun PCL膜与生物合成的银纳米颗粒作为抗菌伤口敷料。 应用纳米科学2016,6,337-344。 3。 Miguel,S。P。; Figueira,D。R。; simões,d。; Ribeiro,M。P。; Coutinho,P。; Ferreira,P。; Correia,I。J.,电纺聚合物纳米纤维作为伤口敷料:评论。 胶体和表面B:Biointerfaces 2018,169,60-71。 4。 Miguel,S。P。; Sequeira,R。S。; Moreira,A。F。; C. S。Cabral; Mendonça,A。G。; Ferreira,P。; Correia,I。J.,带有生物活性分子的电纺膜概述,用于改善伤口愈合过程。 欧洲药物与生物制药学杂志2019,139,1-22。 预期的学习成果和可交付成果:Augustine,R。; Kalarikkal,n。 Thomas,S.,Expun PCL膜与生物合成的银纳米颗粒作为抗菌伤口敷料。应用纳米科学2016,6,337-344。3。Miguel,S。P。; Figueira,D。R。; simões,d。; Ribeiro,M。P。; Coutinho,P。; Ferreira,P。; Correia,I。J.,电纺聚合物纳米纤维作为伤口敷料:评论。胶体和表面B:Biointerfaces 2018,169,60-71。4。Miguel,S。P。; Sequeira,R。S。; Moreira,A。F。; C. S。Cabral; Mendonça,A。G。; Ferreira,P。; Correia,I。J.,带有生物活性分子的电纺膜概述,用于改善伤口愈合过程。欧洲药物与生物制药学杂志2019,139,1-22。预期的学习成果和可交付成果: