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以曲妥珠单抗为基础的T-DM1可延缓乳腺癌进展

2011.11.02 以曲妥珠单抗为基础的T-DM1可延缓乳腺癌进展

与对照组的中位无进展生存期分别为14个月和9个月,T-DM1使疾病进展相对风险降低41%,风险比(HR)为0.59(P=0 .0353)。T-DM1组与对照组的...% vs. 17.4%),而血小板减少症则多见于T-DM1组(30% vs. 6%)。T-DM1组非血液系统不良事件也显著少于对照组,如不同程度脱发症(4% vs.
必看!第 8 版肺癌 TNM 分期对临床实践的启示

2016.12.18 必看!第 8 版肺癌 TNM 分期对临床实践的启示

0M0;对于弥漫性肺炎型腺癌,肿瘤位于单一肺叶时定义为 T3,累及同侧另一肺叶时定义为 T4,累及对侧肺时定义为 M1a。上述两种情况均仅有一个 N 分期及 M 分期。整体分期的改变依据患者 T 分期的大小,IA 期进一步细分为 IA1-3;III 期细分为 IIIA-C,将 T3-4N3 患者细分为 IIIC,因为这类患者

2011.09.19 DICE方案解救治疗复发难治性NK/T细胞淋巴瘤

复发难治性NK/T细胞淋巴瘤患者接受DICE方案(地塞米松40mg,异环磷酰胺1200mg/m2,顺铂20mg/m2,依托泊甙75mg/m2,第1-4天)的解救...)。同时,多因素分析显示,化疗后的缓解状态是唯一的独立预后因素(RR2.307,P=0.011)。结论:针对复发难治性NK/T细胞淋巴瘤,DICE

2012.09.19 第十二届氨基酸、多肽和蛋白质国际会议

)S?o Paulo, BrazilP. Rovero Laboratorio Interdipartimentale di... Scientifico e TecnologicoFirenze, Italy N. Sewald Department

2012.09.19 2012第一届新材料大会

 

2012第一届新材料大会邀请函

时间:201266-8日  地点:中国·北京国际会议中心

网址:http://www.bitconferences.com/wcam2012/cn       由国家外国专家局国外人才信息研究中心主办,百奥泰国际会议(大连)有限公司承办的第一届新材料大会(WCAM-2012),将于2012年6月6-8日在中国北京国际会议中心隆重举行,本届大会的主题为“创新,前沿和智能”。      新材料被世界公认为二十一世纪高新技术产业的基石,被称为实现战略性新兴产业发展的奠基石和各个领域孕育新技术、新产品、新装备的“摇篮”。本次大会是我国在新材料创新发展中的一次盛会,邀请到500多位来自世界各地知名新材料研究领域的专家、新材料行业企业高管、资深科学家和项目组长领衔主讲,将向世界传递新材料领域的前沿技术和科技成果,引导新材料科学研究领域的发展趋势和前沿动向,促进科研成果产业化合作。      本届大会共设置了100多个专题论坛,主要包括:材料科学和技术、新型和高级材料、生物材料和制药/医用材料、能源和环境材料、材料工程、加工和制造、商务发展和商业化、工业材料的应用和市场趋势、交流和培训会议等。

       会议同期将举办企业展览、企业项目专场推介会、项目对接和学术展板。展览范围有:特种金属功能材料,高端金属结构材料,稀土新材料,先进高分子材料,新型无机非金属材料,高性能复合材料,前沿新材料,新能源材料,电子信息材料、设备、技术和科技出版物等。这些活动将为各公司展示公司实力,扩大公司影响力,宣传公司产品提供难得的良机。       我们真诚地邀请您到会做报告或参加本次会议,在六月与新朋旧友同聚中国首都北京,和大师同行,与精英为伍。通过面对面的交流,您将找到新的合作伙伴,发现新的商机,开拓新的思路,促进国际合作与交流。       详细会议信息请参见网站: http://www.bitconferences.com/wcam2012/cn

联系方式2012第一届新材料大会会务组联系人:王坤电话: 0411-39863429,13342243916传真: 0411-84575260Email:sdds@bitconferences.cn

著名演讲人 

David C. Jiles博士, 美国爱荷华州立大学教授

Subhash C. Singhal博士, 美国西北太平洋国家实验室主任, 美国工程院院士

Duane D. Johnson博士,美国能源部埃姆斯国家实验室主任
Wolfgang Stautner博士, 美国GE全球研究中心项目经理

Sarah Tolbert博士, 加州大学洛杉矶分校教授

Qiming Zhang博士, 美国宾州州立大学特聘教授
Chandra Varma博士, 美国加州大学教授Harald Ade博士, 美国北卡罗来纳州立大学教授Alfred Grill博士, 美国IBM公司经理
Mufit Akinc博士, 美国爱荷华州立大学教授Harry E. Ruda博士, 加拿大多伦多大学教授Yutaka Kagawa博士,日本东京大学教授
Cemal Basaran博士, 纽约州立大学水牛城分校教授Anthony P. Davis博士, 英国布里斯托尔大学教授Irene D9;Amico博士, 英国约克大学教授
Russell R. Chianelli博士, 美国德克萨斯大学埃尔帕索分校教授Andreas Kolitsch博士,德国HZDR INNOVATION GmbH公司首席执行官

Wojciech Jakubowski博士, 美国ATRP Solutions公司副总裁

Shrojal Desai博士, 美国Hospira公司副总裁Beat Ruhstaller博士, 瑞士Fluxim AG公司首席执行官Mazhar Bari博士, 爱尔兰SolarPrint公司首席执行官
Jurgen Gieshoff博士,德国Umicore公司主管Dimitris Kotzias博士, 意大利欧盟委员会欧盟联合研究中心教授Francesco Serino博士, 意大利IDI-IRCCS皮肤科协会教授

其他部分著名演讲人 

David C. Jiles博士, 美国爱荷华州立大学教授Subhash C. Singhal博士, 美国西北太平洋国家实验室主任,美国工程院院士Ken Reifsnider博士, 美国南卡罗来纳大学教授Qing Zhang博士, 新加坡南洋理工大学副教授Der-Jang Liaw博士, 中国台湾科技大学教授Anthony P. Davis博士, 英国布里斯托尔大学教授Javier Giorgi博士, 加拿大渥太华大学副教授Sarah Tolbert博士, 美国加州大学洛杉矶分校教授David Johnson博士, 美国俄勒冈大学教授K.M. Liew博士, 中国香港城市大学教授David Boger博士, 澳大利亚墨尔本大学教授Xiongwei Ni博士, 英国NiTech Solution公司创始人,技术主管XiangYang Liu博士, 新加坡国立大学教授Zhengdong Cheng博士, 美国德州农工大学副教授Wolfgang Stautner博士, 美国GE全球研究中心项目经理Geoff Henshaw博士, 新西兰Aeroqual公司首席技术执行官iming Zhang博士, 美国宾州州立大学教授Ronghua Wei博士, 美国西南研究院主任Christian Muller博士, 法国酷科技运用公司首席执行官Marius Orlowski博士, 美国弗吉尼亚理工大学教授Kwang-Leong Choy博士,英国诺丁汉大学教授Peter A. Tanner博士,中国香港教育学院客座教授Jia Grace Lu博士,美国南加州大学教授YoungPak Lee博士, 韩国汉阳大学教授Raman Kashyap博士, 加拿大蒙特利尔大学教授Yasutake Ohishi博士,日本科技研究所教授Yoichiro Nakanishi博士, 日本静冈县大学教授David Leadley博士, 英国华威大学教授Julia Hsu博士, 美国德克萨斯大学的教授Crescencio García博士, 墨西哥国立自治大学应用科学和技术开发中心教授Wei Ji博士,新加坡国立大学教授Sanford A. Asher博士, 美国匹兹堡大学教授Frank Endres博士, 德国粒子技术研究所教授Jingxia Wang博士,中国科学院副教授Bansi Lal博士, 印度理工学院坎普尔分校首席科学官J. G. Noudem博士,法国卡昂诺曼底大学教授Alfred Huan Cheng Hon博士, 新加坡南洋理工大学教授Brahim Elouadi博士, 法国拉罗舍尔大学教授Igor Lubomirsky博士, 以色列科学研究所副教授Jiri Janata博士,美国乔治亚理工学院教授Toshihide Kamata博士,日本产业技术综合研究所教授Bertram Batlogg博士, 瑞士苏黎世联邦高等工学院教授Hsin-Fei Meng博士, 中国台湾交通大学教授Jin Jang博士, 韩国庆熙大学教授Jihoon Kim博士,韩国学院陶瓷工程技术IT-Nano辐合中心资深科学家Richard K. Ahrenkiel博士,美国科罗拉多矿业学院教授Alex Hamilton博士,澳大利亚新南威尔斯大学教授Harry E. Ruda博士, 加拿大多伦多大学教授Alexander N. Bubennikov博士, 俄罗斯莫斯科物理研究所教授Anna Fontcuberta I Morral博士, 瑞士洛桑联邦理工大学副教授Brian Usher博士, 澳大利亚拉筹勃大学副教授Michel Kenzelmann博士,瑞士保罗谢尔研究所科学家Jiangping Hu博士, 美国普渡大学副教授Mark Stephen Golden博士,荷兰阿姆斯特丹大学教授Ernst Bauer博士, 奥地利维也纳理工大学教授Kazuyoshi Yoshimura博士,日本京都大学教授Dong-Hyun Kim博士,韩国忠北大学教授Jean-Louis Stehle博士, 法国SOPRALAB公司首席技术执行官Feng Li博士, 中国科学院教授Vikram Singh博士,印度中央电子工程研究所研究员Arghya Narayan Banerjee博士, 韩国岭南大学工程学院副教授Reinder Coehoorn博士, 荷兰飞利浦研究实验室研究员Masaaki Futamoto博士, 日本中央大学教授Leszek M. Malkinski博士, 美国新奥尔良大学教授Frank Klose博士,澳大利亚核科学和技术组织主任Migaku Takahashi博士,日本东北大学教授Philip W. T. Pong博士,中国香港大学副教授Vojko Matko博士,斯洛文尼亚电气与电子工程师协会教授Yuji Furukawa博士,美国爱荷华州立大学和国家实验室教授Masahiro Yamashita博士,日本东北大学教授Duncan H Gregory博士,英国格拉斯哥大学无机材料系教授Barbara Bonelli博士, 意大利都灵理工大学教授Darren P. Broom博士, 英国Hiden Isochema 公司生产部经理Goran Drazic博士,斯洛文尼亚斯蒂芬协会资深科学家Jan Zaanen博士, 荷兰莱顿大学教授Hans Rudolf Ott博士, 瑞士苏黎世联邦高等工学院教授

大会议题第一部分: 材料科学和技术

Toyo Kazu Yamada博士,日本千叶大学整合科学生产研究生院副教授R. Grossinger博士, 奥地利维也纳工业大学教授Alex Van den Bossche博士, 比利时根特大学教授Peter Svec博士, 斯洛伐克科学院主任Sharika Nandan Kaul博士, 印度海德拉巴大学教授Bulat Rameev博士,土耳其盖布泽技术学会研究员Alexander Bagaturyants博士, 俄罗斯科学院光化学中心教授Arne Rosen博士, 瑞典理工大学教授Xuhua Wang博士, 英国伦敦帝国学院高级研究员Yu.I. Prylutskyy博士,乌克兰基辅大学教授Kirill Bolotin博士, 美国范德堡大学教授Jun Chen博士, 澳大利亚卧龙岗大学高级研究员Lucky Sikhwivhilu博士, 南非纳米技术创新中心资深科学家Tao Zhang博士, 英国金斯顿大学教授Tseung-Yuen Tseng博士, 中国台湾交通大学电子工程系教授Yutaka Kagawa博士, 日本东京大学教授M. K. Surappa博士, 印度科学研究院主任Anna Biedunkiewicz博士,波兰什切青理工大学教授P.K. Bajpai博士, 印度古鲁加思达斯大学教授Elby Titus博士,葡萄牙阿威罗大学高级研究员A Arvind博士, 德国明斯特大学研究员Adama Tandia博士, 美国康宁公司高级研究员Animesh Jha博士, 英国利兹大学教授Carmen N. Afonso博士, 西班牙国家研究委员会光学研究所教授Wilfried Blanc博士, 法国国家科学研究院副研究员Alla Reznik博士,  加拿大雷湾地区研究所副教授Viorica Parvulescu博士, 罗马尼亚学院教授Robert Schoonheydt博士, 比利时台北郭表面化学和催化中心教授Parasuraman Selvam博士, 印度学院国家中心研发部催化化学反应中心教授Craig L. Hill博士, 美国艾莫利大学教授Jurgen Gieshoff博士, 德国尤美科公司主管M. A. Martin Luengo博士, 西班牙马德里材料科学研究所教授Rüdiger Faust博士, 德国卡塞尔大学教授Mohammed Bettahar博士, 法国南西大学教授M.N. Timofeeva博士,俄罗斯SB RA催化研究所教授Sai Katikaneni博士,美国能源公司经理Xiaoqing Pan博士,美国密歇根大学教授Peijun Hu博士, 英国贝尔法斯特女王大学教授Nora Elizondo博士, 美国北德州大学教授Gregory Yablonsky博士, 美国圣路易斯大学教授Antonio Miotello博士, 意大利特兰托大学教授Alak Bhattacharyya博士,美国环球油品公司研究员Gianfranco Pacchioni博士, 意大利米兰博科尼商业大学教授Jos L. Contreras博士, 墨西哥圣多明哥自治大学教授Zhao-Xu Chen博士,中国南京大学教授Jorge Ramirez博士,墨西哥国立自治大学教授Russell R. Chianelli博士, 美国艾尔帕索德州大学教授Paula Mints博士, 美国那威哥咨询公司主管Carlo Taliani博士,意大利Organic Spintronics公司首席执行官Sergei A. Ponomarenko博士,俄罗斯科学院学科带头人Tingying(Helen) Zeng博士,美国麻省理工学院电子研究实验室资深科学家Jean-Christian Bernede博士, 法国南特高等商业学院教授Zhiqun Lin博士, 美国材料科学与工程学院副教授Michael R. Hoffmann博士,美国加州理工学院教授Antonio Romerosa博士,西班牙阿尔大学教授Jan Subrt博士, 捷克共和国科学院科学家Soon-Gil Yoon博士, 韩国忠南大学纳米科学学院分析科学和技术系教授Mazhar Bari博士,爱尔兰SolarPrint 公司首席执行官Oliver Schneider博士, 英国The Facility公司主管Elias Siores博士, 英国博尔顿大学研究和创新主管Toshiyuki Ueno博士, 日本金泽大学副教授Evelina Slavcheva博士,保加利亚科学学院副教授Shahrouz Nayebossadri博士,英国伯明翰大学研究员Peter H. L. Notten博士, 荷兰埃因霍温科技大学教授Palani Balaya博士, 新加坡国立大学教授A. Wieckowski博士,美国伊利诺大学教授Gareth B. Neighbour博士, 英国德·赫尔大学教导主任Gabriel Ilevbare博士,美国电力研究协会主席Tatsuo Shikama博士,日本东北大学教授Wei Ku博士, 美国能源部布克海文国家实验室副教授Yuan Li博士, 中国北京大学物理学院量子材料中心副教授 
 
专题一:材料科学的热点议题

专场1-1: 材料的物理性质

专场1-2: 新材料化学

专场1-3: 材料的表面科学和催化作用

专场1-4: 材料微技术

专场1-5: 陶瓷材料学

专场1-6: 材料固体和界面科学

专场1-7: 连续介质力学和流变学

专场1-8: 晶体生长和设计

专题二: 材料学前沿技术

专场2-1: 作动器和传感器技术

专场2-2: 自组装材料

专场2-3: 微电子技术

专场2-4: 集成电路技术

专场2-5: 磁流变阻尼和磁致伸缩技术专场2-6: 表面,微和纳米尺度处理和微纳系统

专场2-7: 新材料产品的机电一体化

专题三: 化学反应/合成方法, 焊接法和连接/铜接

专场3-1: 阴离子聚合

专场3-2: 原子转移自由基聚合

专场3-3: 嵌段共聚合成和聚合物界面张力

专场3-4: 聚合物前驱体陶瓷纤维

专场3-5: 溶胶-凝胶合成陶瓷和玻璃

专场3-6: 材料的燃烧合成

专场3-7: 共轭低聚物的合成和聚合物

专场3-8: 溶液中共价稳定和不连续聚合物纳米尺度的组装

专场3-9: 乳化聚合作用

专场3-10: 乙烯共聚物: 共聚单体分布

专场3-11: 基团转移聚合

专场3-12: 热液合成法

专场3-13: 无机材料的溶胶-凝胶合成

专场3-14: 活性阴离子聚合

专场3-15: 氮氧稳定自由基聚合

专题四: 材料性质的表征, 模拟和控制

专场4-1: 材料的显微镜表征

专场4-2: 材料的元素分析

专场4-3: 化学仪器分析

专场4-4: 结构传感和控制

专场4-5: 以电和电子的性质和现象为特征的表征

专场4-6: 形状记忆合金的建模和模拟

专场4-7: 分子设计软件,材料动力学建模和测试

专场4-8: 活性材料的力学和热特性表征

专场4-9: 微/纳系统建模,模拟和控制专场4-10: 振动控制和声学控制专场4-11: 被动/半主动/主动阻尼和刚度振动

专场4-12: 致动器和运动控制

专题五: 自动化和设备制造技术

专场5-1: 工业机器人和自动化材料

专场5-2: 机器视觉材料

专场5-3: 测控技术和智能系统

专场5-4: 嵌入式系统

专场5-5: 流体的传输和控制第二部分: 新型和高级材料专题六: 光学,电子和磁性材料

专场6-1: 光电材料

专场6-2: 防御系统技术中的光学材料

专场6-3: 光子晶体和无缝光学开关

专场6-4: 电工陶瓷

专场6-5: 有机材料, 有机和印刷电子

专场6-6: 半导体

专场6-7: 超导体

专场6-8: 电子薄膜

专题七: 纳米材料和非晶体材料

专场7-1: 氢作为冶金探针

专场7-2: 分子磁体: 新趋势

专场7-3: 磁性纳米晶体材料

专场7-4: 纳米晶体材料力学性能

专场7-5: 纳米晶体半导体的光学性能

专场7-6: 纳米印刷聚合物机构的力学性能

专场7-7: 纳米管

专场7-8: 纳米尺度的陶瓷复合材料

专场7-9: 纳米颗粒系统,测磁学

专场7-10: 纳米结构材料: 计量学

专场7-11: 纳米机构多晶体: 塑性变形分子动力学模拟

专场7-12: 柔性宏电子纳米线薄膜

 

专题八: 新催化材料

专场8-1: 纳米结构介孔材料作为催化剂

专场8-2: 环境催化剂

专场8-3: 氢能储存和燃料电池催化材料

专场8-4: 可再生能源催化剂

专题九: 多功能复合材料和其它改良材料

专场9-1: 计算机辅助材料设计

专场9-2: 改进性能的复合物

专场9-3: 新金属和合金

专场9-4: 新陶瓷

专题十: 智能材料

专场10-1: 从作动器到建筑学

专场10-2: 从陶瓷到涂层

专场10-3: 从庞磁电阻到治疗和健康

专场10-4: 从纤维光学到频率相依电磁传感

专场10-5: 从凝聚子到超磁致伸缩材料

专场10-6: 从健康监控到混杂复合材料

专场10-7: 从智能加工到Langmuir-Blodgett

专场10-8: 从磁体到微机器人技术

专场10-9: 微管到分子拓印聚合物

专场10-10: 从神经网络到无损评价

专场10-11: 从光纤传感器到光储存膜

专场10-12: 从形状记忆合金, 磁性激活到船体健康监控

专场10-13: 压电材料, 铁电材料和电致伸缩材料第三部分: 生物材料和制药/医用材料

专题十一: 生物材料的突破性进展

专场11-1: 高分子生物材料-从多肽,核酸到多聚糖

专场11-2: 生物响应性杂化材料

专场11-3:羟基磷灰石的化学和生物学性质

专场11-4: 生物材料的表面/界面修饰

专场11-5: 生物无机和生物材料

专题十二: 生物材料新技术

专场12-1: 生物材料的生物学测试, 分析和评估

专场12-2: 生物传感器生物材料和微机电系统

专场12-3: 纳米结构生物材料和它的应用

专场12-4: 分子影像学生物材料

专场12-5: 粘性生物材料技术

专题十三: 组织工程/再生医学中的生物材料

专场13-1: 组织工程中的支架生物材料

专场13-2: 生物高分子材料的生物信息学和计算机设计

专场13-3: 生物材料和工程化组织力学

专场13-4: 生物材料与组织和细胞相互作用

专场13-5: 形状记忆生物材料

专场13-6: 基组织粘合和抗粘合聚合物

专场13-7: 组织再生中的树形大分子

专场13-8: 组织工程中的水凝胶

专题十四: 药物工业中的生物材料

专场14-1: 设计新型药物递放系统生物材料

专场14-2: 药物递放中的重访脂质体纳米粒子

专场14-3: 接种疫苗生物材料

专场14-4: 基因递放生物材料

专场14-5: 蛋白质,抗体和生长因子递放生物材料

专场14-6: 细胞治疗递放生物材料/仿生材料

专题十五: 临床应用生物材料

专场15-1: 生物兼容性医学生物材料设计

专场15-2: 作为医疗设备的生物仿生材料/陶瓷和仿造生物材料

专场15-3: 生物材料研究中的动物模型技术评估

专场15-4: 新牙齿生物材料

专场15-5: 新眼科生物材料

专题十六:生物材料制备和加工

专场16-1: 金属的生物加工

专场16-2: 生物高分子的制备和生物加工

专场16-3: 生物复合材料的制备和加工第四部分: 能源和环境材料

专题十七: 新能源材料

专场17-1: 太阳能光电材料

专场17-2: 能量生产催化剂材料

专场17-3: 能量收集

专场17-4: 氢存储材料

专场17-5: 燃料电池, 一次电池和二次电池材料

专场17-6: 风能产生材料

专场17-7: 核能材料

专场17-8: 生物能源材料

专题十八: 低碳和环境工业材料

专场18-1: 持久或轻质材料

专场18-2: 修复和纯化材料

专场18-3: 环境催化剂材料和添加剂

专场18-4: 磁温材料

专场18-5: 环境纳米材料

专场18-6: 可再生/可回收材料

专场18-7: 光解/生物降解材料

专场18-8: 脱硫,脱硝和脱氯催化材料专场18-9: 低碳建筑材料专场18-10: 绿色化学和设备

专场18-11: 空气污染控制材料专场18-12: 噪音污染管理和控制材料专场18-13: 气候改变材料专场18-14: 废水处理膜材料第五部分: 材料工程,加工和制造

专题十九: 上游的材料工程和制造

专场19-1: 计算机辅助材料工程加工

专场19-2: 高级材料的生产设计和研发

专场19-3: 工程优化

专题二十: 下游材料工程和制造

专场20-1: 精度工程和并行工程

专场20-2: 新材料成形,加工和焊接及接缝

专场20-3: 铸造和凝固

专场20-4: 材料的微波和激光处理

专场20-5: 体加工和连续化加工第六部分: 商务发展和商业化专题二十一: 投资, 融资, 外包, 合作和技术转化第七部分: 工业材料的应用和市场趋势

议题101:放大器

议题102: 电池和燃料电池

议题103: 生物医学设备

议题104: 数据储存

议题105: 探测器议题106: 显示器议题107: 电和电子设备议题108: 影像材料议题109: 磁设备材料第二小型分会: 结构健康监控/ NDE

议题201: 主动传感

议题202: 结构健康监控空间结构

议题203: 结构健康监控嵌入法则议题204: 纤维增强复合物SHM/NDE第三小型分会: 强粘合剂和密封剂材料-为来自研究和工业领袖机构开设第四小型分会: 运输和汽车高级材料-为来自研究和工业领袖机构开设第五小型分会: 强化陶瓷,玻璃和白色陶瓷-为来自研究和工业领袖机构开设第四小型分会: 运输和汽车高级材料-为来自研究和工业领袖机构开设第五小型分会: 强化陶瓷,玻璃和白色陶瓷-为来自研究和工业领袖机构开设第六小型分会: 新涂料和油漆材料-为来自研究和工业领袖机构开设第七小型分会: 塑料-为来自研究和工业领袖机构开设第八小型分会: 建筑革新材料-为来自研究和工业领袖机构开设第九小型分会: IT工业材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十小型分会: 半导体和电子材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十一小型分会: 纺织工业-为来自研究和工业领袖机构开设第十二小型分会: 催化材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十三小型分会: 高级运输材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十七小型分会: 新材料的其它应用议题27-1: 架构设计和材料议题27-2: 艺术伪造: 科学检测议题27-3: 测定年龄考古材料议题27-4: 用于摄影乳剂的凝胶和其它摄影材料议题27-5: 土工合成材料议题27-6: 高性能光纤议题27-7: 微小陨石和早期的大气和海洋议题27-8: 乐器: 材料议题27-9: 艺术品的无损检测第八部分: 交流和培训会议

论坛一: 材料教育, 科学政策, 安全, 文化和艺术

专场F1-1: 材料工程师的教育和再教育

专场F1-2: 高级材料的环境和安全忧虑专场F1-3: 使用高级材料的文化和艺术

训练课程和专题

课程1: 训练科学和工程人力资源

课程2: 如何处理稀有金属材料

课程3: 理解冶金材料和应用

 

专场1-9: 冶金学的和材料的异动

专场1-10: 材料摩擦力学

专场1-11: 液晶

专场1-12: 介孔材料

专场1-13: 碳,石墨和石墨烯

专场1-14: 材料的氧化,腐蚀和控制

专场1-15: 有机电子学专场1-16: 低温材料学 

专场2-8: 离子束技术及应用

专场2-9: 磁制冷技术

专场2-10: 凝聚态

专场2-11: 微系統元件和核融合

专场2-12: 组合筛选专场2-13: 薄膜技术  

专场3-16: 光引发剂和光聚合

专场3-16: 光引发剂和光聚合

专场3-18: 硅酮聚合化学

专场3-19: 聚丙烯: 气相聚合和反应器共混, 粒子反应器技术

专场3-20: 陶瓷前驱体

专场3-21: 反应聚合物加工: 界面特性

专场3-22: 开环易位聚合

专场3-23: 开环聚合

专场3-24: 自蔓燃高温合成方法

专场3-25: 软化学合成法

专场3-26: 溶胶-凝胶反应

专场3-27: 热液合成法合成亚微电镀陶瓷粉末

专场3-28: 固相合成的模板分子

专场3-29: 完好低聚物的多步/逐步聚合专场3-30: 完好胞外多糖的化学合成 专场4-13: 智能和适应性控制专场4-14: 磁滞想象, 非线性动力学, 振动和非线性控制

专场4-15: 新材料的声学性质和现象

专场4-16: 新材料的化学性质表征

专场4-17: 磁性和想象

专场4-18: 力学性能和现象的表征

专场4-19: 光学, 光学性质和现象

专场4-20: 凝聚态材料状态和结构的表征

专场4-21: 表面和界面性质的表征

专场4-22: 热学性质的表征专场4-23: 无损检测 

专场5-6: 力学控制和信息处理技术

专场5-7: 先进成形制造和设备

专场5-8: 微电子封装工艺技术和设备

专场5-9: 先进数控技术和设备专场5-10: 建筑机械和设备   

专场6-9: 硬磁材料

专场6-10: 磁单极子

专场6-11: 磁性流体

专场6-12: 磁性薄膜

专场6-13: 多层专场6-14: 软磁材料专场6-15: 超导磁体  

专场7-13: 功能杂交有机-无机纳米复合材料的光学性质

专场7-14: 纳米粒子对结构的光学性质

专场7-15: 聚合物-纳米非硅陶瓷复合材料

专场7-16: 显微拉曼光谱: 分析纳米材料

专场7-17: 半导体机构的电子自旋学

专场7-18: 非晶体材料的结构和动力学

专场7-19: 非晶体材料的形变

专场7-20: 非晶体材料的传导

专场7-21: 非晶体的结表征

专场7-22: 非晶体材料的电子处理

专场7-23: 磁性非晶体材料

专场7-24: 非晶体材料光子学专场7-25: 非晶体材料的超导电性 

专场8-5: 生物气催化剂

专场8-6: 清洁柴油催化剂

专场8-7: 石油炼制催化材料  

专场9-5: 多元化碳

专场9-6: 改良的无机材料专场9-7: 聚合物,塑料和技术趋向  

专场10-14: 仿生学材料,生物启发材料和生物启发膜

专场10-15: 义肢和移植材料及结构

专场10-16: 从智能钙钛矿到自旋交叉配合材料

专场10-17: 从温敏高分子到桁架结构

专场10-18: 从振动控制到窗户

专场10-19: 铁磁性记忆合金, 聚合物到复合材料

专场10-20: pH敏感聚合物和温度响应性聚合物

专场10-21: 加酸显色材料

专场10-22: 显色系统

专场10-23: 磁性流体

专场10-24: 光学机械材料

专场10-25: 自修复材料专场10-26: 介电弹性体   

专场11-6: 生物仿生智能/机敏材料

专场11-7: 弹性生物材料及其应用

专场11-8: 细胞-生物材料相互作用

专场11-9: 生物材料摩擦学专场11-10: 可降解生物材料 

专场12-6: 生物材料薄膜

专场12-7: 生物材料作为可再生生物质能源

专场12-8: 生物材料和聚合生物催化剂

专场12-9: 可再生生物材料纳米科学和技术专场12-10: 生物材料净化废水中有毒金属 

专场13-9: 组织诱导生物材料

专场13-10: 椎间盘再生的细胞和生物材料

专场13-11: 肿瘤学中的生物高聚物组织工程

专场13-12: 心血管组织工程生物材料

专场13-13: 神经再生生物材料

专场13-14: 皮肤和头发组织工程

专场13-15: 肌腱, 软骨和韧带工程

专场13-16: 放射性骨坏死组织工程专场13-17: 引导组织再生纳米生物材料 

专场14-7: 控制释放药物递放共轭生物材料

专场14-8: 药物递放无机纳米材料

专场14-9: 透皮给药药物递放生物材料专场14-10: 生物材料的毒性, 安全性和生物兼容性和评估  

专场15-6: 假肢生物材料

专场15-7: 临床,整容外科和抗感染生物材料

专场15-8: 听力, 声音重建生物材料

专场15-9: 机械循环支持系统和血液代用品专场15-10: 生物材料转化医学  

专场16-4: 生物材料批量加工和移植表面修饰专场16-5: 生物材料的微/纳制备    

专场17-9: 海洋能材料

专场17-10: 地热能材料

专场17-11: 大规模能量存储材料

专场17-12: 动力和流体机械材料

专场17-13: 能源机械材料和设备

专场17-14: 超导材料专场17-15: 照明材料  专场18-15: 水处理的包装和过滤媒介专场18-16: 水处理设备高级材料专场18-17: 照明, 电, 磁, 微波延缓材料专场18-18: 城市污水控制材料专场18-19: 地下水和地下水污染控制材料专场18-20: 脸盆污染控制和管理专场18-21: 新凝聚剂和吸附剂专场18-22: 固体和危险水处理材料专场18-23: 毒性化学物质暴露/处理的毒性消除专场18-24: 溢油处理材料专场18-25: 环境污染控制监控材料专场18-26: 材料和它的处理和应用的环境/公共卫生风险评估 专场19-4: 大塑性变形和材料

专场19-5: 摩擦学, 摩擦力和磨损理论专场19-6: 热工程理论和应用 

专场20-6: 快速成型, 制造和模具

专场20-7: 准时化生产, 精益生产和敏捷制造

专场20-8: 制造中的DSS, ES和AI专场20-9: 离散部分加工专场20-10: 废料到能量, 废料管理和废料处理专题二十二: 销售, 市场和分配议题110: 机械设备和机器议题111: 微机电系统议题112: 马达议题113: 光学设备议题114: 光电设备议题115: 记录装置议题116: 传感器和传动器议题117: 超导设备议题118:热电设备 

议题205: 压电体和导波

议题206: 破裂和碰撞损害检测议题207: 电子系统的预诊断和健康管理 第十四小型分会: 油墨和印刷材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十五小型分会: 食物和饮料-为来自研究和工业领袖机构开设第十六小型分会: 耐火材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十七小型分会: 包装和容器材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十八小型分会: 防空, 军事和防御优异性能材料-为来自研究和工业领袖机构开设第十九小型分会: 农业和水产业材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十小型分会: 畜牧业材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十一小型分会: 造船和海洋工程材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十二小型分会: 气候改变材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十三小型分会: 石油工业高级材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十四小型分会: 运动功能材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十五小型分会: 健全的焊接和连接材料-为来自研究和工业领袖机构开设第二十六小型分会: 木材和纸-为来自研究和工业领袖机构开设 议题27-10: 光子晶体议题27-11: 制表石英晶体议题27-12: 约束聚变靶材料议题27-13: 质地到地球深处材料议题27-14: 理解泥土材料的各项异性和质地议题27-15: 生产氢气的孪生电池技术议题27-16: 手表机械材料议题27-17: 地质抵抗机构, 材料和设计 论坛二: 青年科学家和工程师研究

专场F2-1: 设计和搜寻新材料专场F2-2: 新材料的性质表征和评估 专题1: 定向自组装材料专题2: 有机微电子学和光电子学

专题3: 光电和太阳能材料专题4: 材料科学中像差校正电子显微学的应用

 
奥地利维也纳工业大学奥地利维也纳理工大学澳大利亚核科学和技术组织澳大利亚拉筹勃大学澳大利亚墨尔本大学澳大利亚卧龙岗大学澳大利亚新南威尔斯大学巴林岛巴林大学保加利亚科学学院比利时根特大学比利时台北郭表面化学和催化中心波兰什切青理工大学德国卡塞尔大学德国粒子技术研究所德国明斯特大学俄罗斯SB RA催化研究所俄罗斯科学院俄罗斯科学院光化学中心俄罗斯莫斯科物理研究所法国国家科学研究院法国卡昂诺曼底大学法国拉罗舍尔大学法国南特高等商业学院法国南西大学韩国汉阳大学韩国岭南大学韩国庆熙大学韩国学院陶瓷工程技术IT-Nano辐合中心韩国忠北大学韩国忠南大学荷兰阿姆斯特丹大学荷兰埃因霍温科技大学荷兰飞利浦研究实验室荷兰莱顿大学加拿大多伦多大学加拿大雷湾地区研究所加拿大蒙特利尔大学加拿大渥太华大学捷克共和国科学院罗马尼亚学院美国GE全球研究中心美国艾尔帕索德州大学中国南京大学中国台湾交通大学企业界部分参会机构爱尔兰SolarPrint 公司德国尤美科公司法国SOPRALAB公司法国酷科技运用公司美国环球油品公司美国艾莫利大学美国爱荷华州立大学美国北德州大学美国宾州州立大学美国材料科学与工程学院美国德克萨斯大学美国德州农工大学美国电力研究协会美国俄勒冈大学美国范德堡大学美国弗吉尼亚理工大学美国加州大学美国加州大学伯克利分校美国加州理工学院美国科罗拉多矿业学院美国麻省理工学院美国密歇根大学美国南加州大学美国南卡罗来纳大学美国能源部布克海文国家实验室美国匹兹堡大学美国普渡大学美国乔治亚理工学院美国圣路易斯大学美国西北太平洋国家实验室美国西南研究院美国新奥尔良大学美国伊利诺大学墨西哥国立自治大学墨西哥国立自治大学墨西哥圣多明哥自治大学南非纳米技术创新中心葡萄牙阿威罗大学日本产业技术综合研究所日本东北大学日本东京大学日本金泽大学日本京都大学日本静冈县大学日本科技研究所日本千叶大学日本中央大学瑞典皇家工学院瑞典理工大学中国台湾科技大学中国香港城市大学  美国环球油品公司美国康宁公司美国那威哥咨询公司美国能源公司英国NiTech Solutions Ltd.公司瑞典乌普萨拉大学瑞士保罗谢尔研究所瑞士洛桑联邦理工大学瑞士苏黎世联邦高等工学院斯洛伐克科学院斯洛文尼亚电气与电子工程师协会斯洛文尼亚斯蒂芬协会土耳其Gazi大学土耳其盖布泽技术学会乌克兰基辅大学西班牙阿尔大学西班牙国家研究委员会光学研究所西班牙马德里材料科学研究所新加坡国立大学新加坡南洋理工大学以色列科学研究所意大利都灵理工大学意大利米兰博科尼商业大学意大利特兰托大学印度德里大学印度咕噜Ghasidas大学印度海德拉巴大学印度科学研究院印度理工学院坎普尔分校印度学院国家中心研发部催化化学反应中心印度中央电子工程研究所英国贝尔法斯特女王大学英国伯明翰大学英国博尔顿大学英国布里斯托尔大学英国德·赫尔大学英国格拉斯哥大学英国华威大学英国金斯顿大学英国利物浦约翰摩尔斯大学英国利兹大学英国伦敦大学英国伦敦帝国学院英国诺丁汉大学中国北京大学物理学院中国科学院中国香港大学中国香港教育学院  美国先锋材料有限公司新西兰Aeroqual Ltd.公司意大利Organic Spintronics公司英国The Facility公司英国Hiden Isochema公司
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北京朝阳医院施焕中等认为Th9细胞对肺癌细胞有重要免疫调节作用

2012.12.17 北京朝阳医院施焕中等认为Th9细胞对肺癌细胞有重要免疫调节作用

已有报告发现由白细胞介素9(IL-9)介导产生的CD4+T细胞(Th9细胞)参与了炎症和免疫性疾病的发病过程。然而,有关Th9细胞...了患者血液及恶性胸腔积液中Th9细胞及相关的Th17细胞和Th1细胞的分布状况。并探讨了促炎性细胞因子和调节T细胞在体外对Th9细胞分化的影响及其影响机制。研究者
图解:颅内出现这 7 个部位的钙化属正常

2017.10.16 图解:颅内出现这 7 个部位的钙化属正常

钙化图 8 左侧额部脑膜瘤完全性钙化(3)少突胶质瘤多条形钙化或结节样钙化;图 9 右侧额叶少突胶质瘤点状及结节样钙化(4)颅咽管瘤多于外周形成弧形... 16同一脑囊虫病患者,图 17(上)见大脑半球多发钙化,图 18(下)T1WI 增强多发环形强化影4. 代谢性疾病钙化特点汇总:(1)Fahr 病、甲状旁腺
7月活动:彭英教授答疑结果公布

2009.08.24 7月活动:彭英教授答疑结果公布

则多位于颞叶;(2)颅内转移灶可见多个实性结节,而放脑为不规则斑片影或囊性灶;(3)转移瘤可位于脑白质或灰质,而放脑多位于白质,具有有皮质回避的特点;(4...迟发性损伤,晚期损伤)的REP的药物使用上有无值得我们注意的偏重点?4、目前REP的发生率呈现上升趋势的原因,到底因为是在头颈部肿瘤治疗中,过分的依赖
黑色素4受体影响手术治疗糖尿病效果

2013.05.27 黑色素4受体影响手术治疗糖尿病效果

轻体重依赖性的改善糖代谢,具体机制尚不清楚。黑色素皮质激素-4受体家族(MC4R)可能在此过程中发挥作用。美国德克萨斯州达拉斯德克萨斯大学西南医学部下丘脑医学研究中心的JULIET F. ZECHNER等人进行了相关研究,发现MC4R是介导R-en-Y式胃绕道手术改善糖代谢稳态的主要介质。这一结果发表在2013年3月的
Won seog kim:Extranodal NK/T cell lymphoma,nasal type:korean perspective

2012.11.15 Won seog kim:Extranodal NK/T cell lymphoma,nasal type:korean perspective

;ExtranodalNK&T T_CellLymphoma-35Anti_tumoreffect&nbsp... transplantation in extranodal natural killer&T cell lymphoma :A multinational
BrdU 细胞增殖检测

2020.08.27 BrdU 细胞增殖检测

http://special.dxycdn.com/topic/undefined/resource/202008/8-BrdU%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%A2%9E%E6%AE%96%E6%A3%80%E6%B5%8B.pdf

2011.12.12 吡格列酮能够在载脂蛋白E缺陷小鼠的体内调节效应器和调节性T细胞的平衡

modulates the balance of effector and regulatory T cells in apolipoprotein E... , Liang X , Chen T , Kishimoto C .Department of Cardiovascular Medicine

2019.12.06 临床预测模型的构建及R语言实操培训班

及地点2020.1.4-2020.1.5 中国·南京培训日程1月4日8:30-9:30 临床预测模型概论9...临床预测模型的构建及R语言实操培训班课程特色1.R语言实操解析,从统计学软件的命令使用到讲师自身经验分享,零基础亦可学习掌握;2.详细解析临床预测模型的建立
王华庆:复发难治恶性淋巴瘤治疗进展

2013.03.15 王华庆:复发难治恶性淋巴瘤治疗进展

NHL-71T-细胞淋巴瘤-47多中心前瞻性II期研究-35复发DLBCL弥漫大B淋巴瘤-7..., MCL-31Auto-SCT 优于allo-SCT 复发FL,NCCN-42ASCT 复发外周T细胞淋巴瘤-54
我来自 Th17——IL17

2017.09.01 我来自 Th17——IL17

IL-17(白细胞介素-17)它可能属于一个能调节多种细胞因子产生的独特的配体一受体家族。一、结构IL-17 是一种主要由活化的记忆性 CD4+T 淋巴细胞...-片层和大环二硫键的位置。IL-17A 的结构与 IL-17F 尤为相似,拥有 50% 的序列相同。IL -17B,C 和 E 含有更长的 N-端序列以及更多的
黄素宁:鼻咽癌IMRT靶区勾画

2013.01.23 黄素宁:鼻咽癌IMRT靶区勾画

、62号报告是总原则-3T1WI-7T1WI+C-8T2WI-9鼻咽癌IMRT的靶区勾画-1T2WI-10鼻咽癌IMRT治疗的优势-2病历资料-6
广东发现首例人感染H5N6禽流感病例

2014.12.24 广东发现首例人感染H5N6禽流感病例

)和神经氨酸酶(N)来命名,其中H有16个亚型,N9个亚型。H5N6禽流感是禽流感病毒的一种亚型。2014年9月,黑龙江省哈尔滨市发生一起家禽感染H5N6禽流感疫情。除2014年4月底,四川省南充市报告一例重症肺炎死亡病例呼吸道标本中检测H5N6禽流感病毒外,全球尚无同类病例报道。专家认为,该病毒感染人类属偶发个案,目前

2013.06.13 IgG4相关性疾病一例

患者女,49 岁,因“右颌下腺肿大5 年,口干眼干2 年,左颌下腺肿大1 个月”入院。患者5 年前无明显诱因出现右颌下腺肿大,无疼痛,间断自服抗炎药物无好转,且肿大逐渐加重,遂于辽宁省某医院行右颌下腺切除术,病理提示右颌下淋巴组织增生。2 年前患者出现口干眼干,进食干性食物需饮水,眼干伴视物模糊,且左眼睑外侧出现黄豆大小硬结,泪腺彩色多普勒超声提示为“米库利奇病”,6 个月前患者右眼睑外侧亦出现黄豆大小硬结。1 个月前出现左颌下腺肿大,遂来我院住院。病程中鼻塞明显,平素左上腹腹胀不适,偶有胸痛、胸闷、气短,无发热,无皮疹,无口腔溃疡,无关节疼痛,无光过敏,无双手遇冷变白变紫,无腹痛腹泻,大小便无异常,体质量无明显变化。杏体:体温37.0℃ ,脉搏80 /min ,呼吸18 /min ,血压100/70 mm Hg 1 mm Hg=0.133 kPa ),浅表淋巴结未触及肿大,双眼睑外侧均可触及黄豆大小硬结,无触痛,左颌下可触及大小约5cm×3cm 肿块,口唇无发绀,舌苔正常,口腔未见溃疡,无猖獗齿,双肺呼吸音粗,未闻及明显干湿哕音,心率80 /min ,律齐,未闻及病理性杂音。腹软,左上腹按压不适感,无明显压痛反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未及,双下肢无水肿。实验室检查:血常规:白细胞4.77×109/L ,中性粒细胞0.518 ,血红蛋白126g/L ,血小板115×109/L ;尿常规:尿蛋白(- ),白细胞6.87 / 高倍视野,红细胞5.2 / 高倍视野;抗链球菌溶血素O 27 U/ml ,类风湿因子(RF 24.5 U/ml C 反应蛋门(CRP 0.85 mgL ;血清补体C3 0.84g/L C40.13g/L ;免疫球蛋白IgG 14.0g/L IgA 3.3g/L IgM 0.8g/L ;红细胞沉降率(ESR ):16 mm/1h γ- 球蛋白 20.6% ,空腹血糖6.34 mmol/L ,餐后2h 血糖8.96 mmol/L ,糖化血红蛋白(HbA1c 6.0% 。乙型肝炎表面抗原(HBsAg )(- ),乙型肝炎表面抗体(HBsAb )(+ ),乙型肝炎e 抗原(HBeAg )(+ ),乙型肝炎e 抗体(HBeAb )(- ),乙型肝炎核心抗体(HBcAb )(+ );抗心磷脂抗体10.569 MPLU/ml ;肝功能,肾功能,肌酶,淀粉酶,脂肪酶均阴性;肿瘤标志物、甲状腺功能、抗核抗体系列、抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA )均阴性;心电图:未见明显异常;腹部彩色多普勒超声示胆囊多发息肉,胰腺体尾部低回声区;心脏彩色多普勒超声未见明显异常。双侧腮腺、颌下腺、颈部淋巴结彩色多普勒超声示:①右侧腮腺多发低回声,淋巴结?②双侧颌下腺回声不均,多发低回声,淋巴结?③双侧颈部及颌下区淋巴结显示:双肺CT 未见明显异常,左侧胸腔内限局性增厚伴钙化;胰腺增强CT 示胰腺体积增大,建议磁共振成像(MRI )检查;胰腺MRI 检查示胰腺体尾部增粗伴信号异常。唇黏膜活检病理结果提示:间质纤维组织增生,有较多淋巴细胞浸润形成淋巴滤泡,部分为浆细胞;免疫组织化学:CD20 滤泡(+ ),CD3 部分(+ ),CD38 + ),IgG4 阳性浆细胞超过浆细胞总数50% 。血清IgG4 9.24g/L ,故考虑为IgG4 相关性疾病,给予糖皮质激素20mg/d 、甲氨蝶呤、羟氯喹口服,2 周后患者双眼睑外侧硬结消失,左颌下腺肿大较前变小,鼻塞及左上腹不适好转,1 个月后患者左颌下腺肿块消失。遂糖皮质激素规律减量,病情平稳,无不适主诉,现随访中。查看更多

临床和亚临床大血管疾病标志物可预测老年T2DM患者认知减退

2013.05.04 临床和亚临床大血管疾病标志物可预测老年T2DM患者认知减退

内膜中层厚度(cIMT)、踝肱比(ABI)、血清N末端前脑钠肽(NT-proBNP)。在基线和随访4年后对参与者实施7项神经心理测验,将认知评分与标准化的一般能力因子...动脉粥样硬化与认知减退具有显著相关性。研究结果在线发表于2013年4月11日的美国《糖尿病护理》(Diabetes Care)杂志上。研究对象为爱丁堡2
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