时间 会议 上午 9:00 芯片实验室 – 纳彻礼堂 基于液体活检的工具包,用于发现癌症免疫治疗中的新抗原和同源 TCR 魏炜,系统生物学研究所 半透性微胶囊技术与应用 Allon Klein,哈佛大学,Linas Mazutis,维尔纽斯大学 血脑屏障微流体平台的高级开发 Sofia Merajver,密歇根大学 用于识别功能性单个 T 细胞的分泌响应水凝胶 Claire Hur,约翰霍普金斯大学 上午 10:20 休息 上午 10:40 核酸技术 原位测定成像核 RNA 外泌体活性用于癌症研究 Vladimir Didenko,贝勒医学院 一种用于识别癌症中单个转录本异构体功能的 CRISPR/Cas13 方法 Megan Schertzer,纽约基因组中心 转移 RNA 测序及其在癌症研究和临床中的应用 Tao Pan,芝加哥大学 上午 11:40 研究领域中实施新工具的策略小组 环境
今年是 959 于 1985 年首次亮相的 30 周年,当时它是有史以来最昂贵、最先进的量产汽车。与当代大众集团的同类车型布加迪威龙,或者具体到保时捷的 918 Spyder 一样,959 代表了当时汽车专业知识的技术试验台。959 的生产给公司带来了巨大损失,保时捷仅通过销售收回了汽车开发和生产成本的四分之一左右,当时的技术总监 Helmuth Bott 相当不公平地成为了替罪羊。虽然这不是魏斯阿赫出现的第一个“异想天开”的项目,也不会是最后一个,但 959 的演习确实展示了保时捷的工程卓越性。959 可能看起来让人想起普通的 911,但在外观之下,它确实是一款完全不同的野兽。创新的全轮驱动系统、顺序双涡轮增压器、先进的空气动力学、双叉臂悬架、可调减震器和自调节液压气动悬架都从汽车幻想变成了现实。它远远领先于时代。简而言之,959 是 20 世纪 80 年代的技术杰作,充满了创新和激进的设计理念,其中许多将
Michel BLANC(法国天体物理和地球物理研究所) Alberto CELLINO(法国国家宇航局) 陈鹏飞(南京大学) Pascale EHRENFREUND(国际空间大学) Mohamed Ramy EL-MAARRY(哈利法大学) Bernard FOING(欧洲空间局) 季江辉(中国科学院紫金山天文台) 李雄耀(中国科学院地球化学研究所) 李杨(中国科学院地球化学研究所) 刘洋(中国科学院国家空间科学中心) Yoshizumi MIYOSHI(名古屋大学) Yoshiharu OMURA(京都大学) 秦利平(中国科学技术大学) Robert RANKIN(加拿大阿尔伯塔大学) Lutz RICHTER(德国大气和空间飞行中心) 苏彦(中国国家天文台)天文台,中国科学院 ) 田辉(北京大学地球与空间科学学院) 王德东(德国波茨坦亥姆霍兹地球科学中心) 王玲华(北京大学) 魏勇(中国科学院地质与地球物理研究所) 肖龙(中国地质大学(武汉)) 肖志勇(中山大学) 姚中华(香港大学) 岳超(北京大学) 何兆国(澳门科技大学) 张小平(澳门科技大学) 朱梦华(澳门科技大学)
OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功和面向未来的方式开展研究。我们这个时代的当前社会和技术挑战(例如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中得到采用和推进。这也反映在安贝格-魏登 OTH 研究项目的关键主题上:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的解决方案和开发导向型研究不仅基于广泛的专业知识,还基于与地区和国家工业合作伙伴的网络联系。其中一个基石是OTH安贝格-维登的合作伙伴圈,这是一个拥有28家成员公司的网络,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的合作伙伴关系积极应对研究和实践培训中数字化的挑战,并利用这一机会持续加强该地区的发展。 OTH Amberg-Weiden 的本研究报告共有 32 篇论文,对我们大学所有学科和主题领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调一下过去一年研究的一些里程碑:
OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功和面向未来的方式开展研究。我们这个时代的当前社会和技术挑战(例如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中得到采用和推进。这也反映在安贝格-魏登 OTH 研究项目的关键主题上:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的解决方案和开发导向型研究不仅基于广泛的专业知识,还基于与地区和国家工业合作伙伴的网络联系。其中一个基石是OTH安贝格-维登的合作伙伴圈,这是一个拥有28家成员公司的网络,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的合作伙伴关系积极应对研究和实践培训中数字化的挑战,并利用这一机会持续加强该地区的发展。 OTH Amberg-Weiden 的本研究报告共有 32 篇论文,对我们大学所有学科和主题领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调一下过去一年研究的一些里程碑:
OTH Amberg-Weiden 以网络化、成功和面向未来的方式开展研究。我们这个时代的当前社会和技术挑战(例如数字化或能源转型)的答案是通过研究和创新来解决的,并在各种项目中得到采用和推进。这也反映在安贝格-魏登 OTH 研究项目的关键主题上:生产和系统、信息和通信、能源和流动性、生命科学和伦理。作为重要的跨学科交叉技术,传感器技术和数字化是研究活动的中心。成功的解决方案和开发导向型研究不仅基于广泛的专业知识,还基于与地区和国家工业合作伙伴的网络联系。其中一个基石是OTH安贝格-维登的合作伙伴圈,这是一个拥有28家成员公司的网络,主要来自上普法尔茨州。这种强有力的合作伙伴关系积极应对研究和实践培训中数字化的挑战,并利用这一机会持续加强该地区的发展。 OTH Amberg-Weiden 的本研究报告共有 32 篇论文,对我们大学所有学科和主题领域的项目和研究成果提供了令人印象深刻的见解。我们想强调一下过去一年研究的一些里程碑:
摘要:在材料的同一区域中创建双模式模式是提高信息存储维度,提高加密安全性水平并促进编码技术开发的高级方法。但是,原地,不同的模式可能会导致在制造和使用过程中严重的相互干扰。新材料和图案技术对于进步非介入双模式模式至关重要。在本文中,通过结合结构色和色极化来证明非递交双模式模式,该结构颜色和色极化是由含有偶氮苯的线性液体晶体共聚物设计的,具有光荧光效果。一方面,结构颜色模式是通过硅模板印刷的,并在紫外线诱导的聚合物表面从玻璃状到橡胶状态的局部局部过渡之后,并带有周期性微观结构。另一方面,基于局部光诱导的介体取向的不同极化模式是通过魏格特效应在光荧光区域内产生的。,次级印迹用于消除撰写极化模式期间结构颜色模式的部分损害,从而获得双模式图案而不会干扰。这项研究为创建具有潜在跨行业应用的先进材料和复杂的光图案技术提供了蓝图。■简介
摘要:本文对现场流媒体电子商务行业的管理模式,供应链管理和未来前景进行了全面分析。本文首先概述了实时流媒体电子商务的基本概念和开发过程,强调了其作为数字经济中新型商业模式的重要作用。随后,它深入研究了实时流媒体电子商务管理模式的详细分析,涵盖了主持人团队构建,内容计划,营销促进,数据分析和优化,售后服务和客户关系管理。借助诸如李亚克和魏雅之类的成功案例,强调了细致的供应链管理和敏锐的市场洞察力的至关重要。同时,本文还强调了实时流媒体电子商务行业遇到的挑战和问题,包括库存管理,产品质量控制和物流分配效率的困难。最终,本文预期了现场流媒体电子商务的未来,并断言技术创新和模型创新将成为行业发展的关键驱动力。它进一步提出了增强技术研发,优化供应链管理,监控消费者需求的转变以及加强行业自我监管和监督的措施。总而言之,这项全面的分析为读者提供了一个机会,可以深入了解现场流媒体电子商务行业,同时为相关从业者提供宝贵的见解。
1。萨宾·格莱斯(Sabine Gless)是巴塞尔大学(瑞士)的刑法和刑事诉讼学教授;弗雷德里克·莱德勒(Fredric Lederer)是威廉和玛丽法学院法律与法院技术中心法学教授和法律与法院技术中心主任;托马斯·魏根德(Thomas Weigend)是科隆大学(德国)的刑法名誉教授。作者感谢同事的支持,尤其是杰弗里·贝林(Jeffrey Bellin),卡贝尔研究教授和米尔·E·戈德温(Mill E. Godwin Jr.)法律与法院技术管理员中心的法学教授,威廉和玛丽法学院中心,哥伦比亚大学工程学会副教授Xuan Sharon di,Norman Dorsen的工程学副教授,Norman Dorsen公民自由教授和Robert B. McKay Is of New York of New York of New York of New York of New York of New York of New York of Shew of New York of New York of New York,感谢。作者还要感谢Max Planck研究所的艾米丽·西尔弗曼(Emily Silverman)提供的犯罪,安全与法律研究(德国弗莱堡)提供了鼓舞人心的投入。
Xue-Ru Fan ( 范 雪 如 ) 1,2,3,† , Yin-Shan Wang ( 王 银 山 ) 1,3,4,† , Da Chang ( 常 达 ) 1,3,† , Ning Yang ( 杨 3 宁 ) 1,2,3,4 , Meng-Jie Rong ( 荣 孟 杰 ) 1,2,3,4 , Zhe Zhang ( 张 吉吉 ) 5 , Ye He ( 何 叶 ) 6 , Xiaohui Hou ( 侯 4 晓晖 ) 7 , Quan Zhou ( 周 荃 ) 1,2,3 , Zhu-Qing Gong ( 宫 竹 青 ) 1,2,3 , Li-Zhi Cao ( 曹 立 智 ) 2,4 , Hao-Ming 5 Dong ( 董 昊 铭 ) 1,4,8,9 , Jing-Jing Nie ( 聂 晶晶 ) 1,3 , Li-Zhen Chen ( 陈 丽 珍 ) 1,3 , Qing Zhang ( 张 6 青 ) 2,4 , Jia-Xin Zhang ( 张 家 鑫 ) 2,4 , Hui-Jie Li ( 李 会 杰 ) 2,4 , Min Bao ( 鲍 敏 ) 2,4 , Antao Chen ( 陈 安 7 涛 ) 10,11 , Jing Chen ( 陈 静 ) 12,13 , Xu Chen ( 陈 旭 ) 11 , Jinfeng Ding ( 丁 金 丰 ) 2,4 , Xue Dong ( 董 雪 ) 2,4 , 8 Yi Du ( 杜 忆 ) 2,4 , Chen Feng ( 冯 臣 ) 2,4 , Tingyong Feng ( 冯 廷 勇 ) 11 , Xiaolan Fu ( 傅 小 兰 ) 2,14 , 9 Li-Kun Ge ( 盖 力 锟 ) 2,4 , Bao Hong ( 洪 宝 ) 12,15 , Xiaomeng Hu ( 胡 晓 檬 ) 16 , Wenjun Huang ( 黄 文 10 君 ) 12,15 , Chao Jiang ( 蒋 超 ) 17 , Li Li ( 李 黎 ) 12,13 , Qi Li ( 李 琦 ) 17 , Su Li ( 李 苏 ) 2,4 , Xun Liu ( 刘勋 ) 2,4 , 11 Fan Mo ( 莫 凡 ) 2,14 , Jiang Qiu ( 邱 江 ) 11 , Xue-Quan Su ( 苏 学 权 ) 7 , Gao-Xia Wei ( 魏 高 峡 ) 2,4 , 12 Yiyang Wu ( 吴 伊 扬 ) 2,4 , Haishuo Xia ( 夏 海 硕 ) 11 , Chao-Gan Yan ( 严 超赣 ) 2,4 , Zhi-Xiong Yan ( 颜 13 志 雄 ) 7 , Xiaohong Yang ( 杨 晓 虹 ) 16 , Wenfang Zhang ( 张 文 芳 ) 2,4 , Ke Zhao ( 赵 科 ) 2,14 , Liqi Zhu 14 ( 朱 莉 琪 ) 2,4 , Lifespan Brain Chart Consortium (LBCC) * , Chinese Color Nest Consortium 15 (CCNP) ** , and Xi-Nian Zuo ( 左 西 年 ) 1,2,3,4,7,18,*** 16