1。教育管理局2。贝尔法斯特大都会学院3。北部地区学院4。西北地区学院5。东南地区学院6。西南地区学院7。南部地区学院8。贝尔法斯特大学9。Ulster University 10。 ni课程理事会,考试和评估11。 北爱尔兰救护车服务健康与社会护理信托基金12. 贝尔法斯特健康与社会护理信托基金13。 北部健康和社会护理信托14。 东南健康与社会护理信托基金15。 南方健康与社会护理信任16。 西方健康与社会护理信任17。 公共卫生和社会福祉地区机构18。 区域商业服务组织19。 农业食品和生物科学研究所20。 北爱尔兰国家博物馆和画廊Ulster University 10。ni课程理事会,考试和评估11。北爱尔兰救护车服务健康与社会护理信托基金12.贝尔法斯特健康与社会护理信托基金13。北部健康和社会护理信托14。东南健康与社会护理信托基金15。南方健康与社会护理信任16。西方健康与社会护理信任17。公共卫生和社会福祉地区机构18。区域商业服务组织19。农业食品和生物科学研究所20。北爱尔兰国家博物馆和画廊
1997 1998 2002 约翰·默克基金服务奖 南加州大学心理学领域最杰出贡献校友奖 美国国家科学院特邀演讲 南加州大学艺术与科学学院校友奖 哈利法克斯达尔豪斯大学 Hebb 讲师 加州大学洛杉矶分校 Jeffrey 讲师 WCMC 教学卓越奖 心理生理研究协会主讲嘉宾 纽约医学院 Salmon 讲师 儿童发展研究协会 (SRCD) 硕士讲师 范德堡大学道格拉斯·鲍尔斯访问学者奖 宾夕法尼亚州立大学儿童研究中心 Bloom 讲座 SYNAPSE(东南地区年轻神经科学家和教授研讨会)主讲嘉宾 乌得勒支大学荣誉博士学位 东方心理学会主讲嘉宾 APA 科学前沿讲座 伊利诺伊大学 Ann L. Brown 发展研究卓越奖厄巴纳-香槟人脑映射组织主题演讲人 儿童和青少年精神病学研究杰出成就鲁安奖,BBRF 爱尔兰裔美国杂志的医疗保健和生命科学 2015 年全球 50 位最具影响力人物,汤森路透杰出学者奖,社会和情感神经科学学会 耶鲁大学文学硕士,私人 特色 David Kopf 神经伦理学讲座,神经科学学会
为了更好地了解巴西常规儿童疫苗接种率下降的原因,我们调查了麻疹、腮腺炎和风疹 (MMR) 首剂疫苗覆盖率与市镇一级贫困之间的关联。使用 2006 年至 2020 年期间从巴西 5565 个市镇常规收集的数据,我们调查了市镇级 MMR 疫苗首剂覆盖率(即作为连续变量和达到 95% 目标覆盖率的市镇百分比)与市镇级贫困五分位数(以巴西贫困指数 (I ´ ndice Brasi- leiro de Privac¸ ã o , IBP) 衡量)和地理区域之间的关联。从 2006 年到 2020 年,巴西所有贫困五分位数和地区的平均市镇级 MMR 疫苗覆盖率下降,平均每年下降 1.2%。最贫困的五分之一市镇的平均覆盖率较高,但 2006-2020 年期间覆盖率下降幅度也最大(即年下降 1.64%,而最不贫困的五分之一市镇下降 0.61%),并且在 COVID-19 大流行开始时(2019-2020 年)覆盖率下降幅度最大。在所有贫困五分之一和地区(东南地区除外),2020 年巴西只有不到 50% 的市镇实现了 95% 的 MMR 覆盖率目标。巴西 MMR 第一剂疫苗覆盖率普遍下降,但在最贫困的市镇下降幅度更大。为促进疫苗公平并防止未来疫情爆发,迫切需要进一步研究以了解观察到的市镇级 MMR 疫苗覆盖率与贫困之间关联背后的因果机制。
将有三个全体讲座。M.G. 来自佐治亚理工学院的 Finn将出现在Click Chemistry,Emory Will Will frow frow on Prug Discovery上的Dennis Liotta,教育测试服务的Cary Supalo将提供有关化学对视力障碍的可访问性的自身人口视角。 请利用各种编程,包括基于高通量质谱的蛋白质组学,G蛋白信号,G蛋白信号传导,建议ACS学生章节,纳米材料,医学和生物学方面的纳米材料,f-元素化学,非元素谱,超级谱系和非元素谱,超细节的纳米材料的最佳实践,纳米材料的最佳实践,纳米材料,超级元素和非元素,超出元素,超出元素,超出元素,超出元素,超出元素,超级素材,超级素养和非元素,超级分类和非元素,超级素养,超出元素,超级谱,超出元素,超出元素,超级素养,超级谱系,超级素养,超级谱系,超级素养, hbcus。 也有许多专业发展的机会,包括有关知识产权,科学传播,积极学习的研讨会,以及一些专注于职业发展和网络。 我鼓励大家参加ACS治理社交,啤酒厂,网络午餐(WCC,YCC,SCC和HBCU/SACNAS),国家民权和人权中心的网络和晚餐活动。 一定要在10月24日参加颁奖晚宴,以纪念E. Ann Nalley地区志愿服务授予美国化学学会的志愿服务奖,斯坦利C.以色列奖,以推动化学科学的多样性,CHED东南地区卓越的高中教学卓越地区奖,Sermacs Industrial Innovation Innovation Award,Sermacs Interial Innovation Award and The Parterity和Parterty和Prosporty和Prospersity和繁荣。 ,在星期六,请参加百年奥运会公园的Perfebal Perfect Outrach Day。 最成功的2024 Sermacs!M.G.Finn将出现在Click Chemistry,Emory Will Will frow frow on Prug Discovery上的Dennis Liotta,教育测试服务的Cary Supalo将提供有关化学对视力障碍的可访问性的自身人口视角。请利用各种编程,包括基于高通量质谱的蛋白质组学,G蛋白信号,G蛋白信号传导,建议ACS学生章节,纳米材料,医学和生物学方面的纳米材料,f-元素化学,非元素谱,超级谱系和非元素谱,超细节的纳米材料的最佳实践,纳米材料的最佳实践,纳米材料,超级元素和非元素,超出元素,超出元素,超出元素,超出元素,超出元素,超级素材,超级素养和非元素,超级分类和非元素,超级素养,超出元素,超级谱,超出元素,超出元素,超级素养,超级谱系,超级素养,超级谱系,超级素养, hbcus。也有许多专业发展的机会,包括有关知识产权,科学传播,积极学习的研讨会,以及一些专注于职业发展和网络。我鼓励大家参加ACS治理社交,啤酒厂,网络午餐(WCC,YCC,SCC和HBCU/SACNAS),国家民权和人权中心的网络和晚餐活动。一定要在10月24日参加颁奖晚宴,以纪念E. Ann Nalley地区志愿服务授予美国化学学会的志愿服务奖,斯坦利C.以色列奖,以推动化学科学的多样性,CHED东南地区卓越的高中教学卓越地区奖,Sermacs Industrial Innovation Innovation Award,Sermacs Interial Innovation Award and The Parterity和Parterty和Prosporty和Prospersity和繁荣。,在星期六,请参加百年奥运会公园的Perfebal Perfect Outrach Day。最成功的2024 Sermacs!对于所有这些伟大的研讨会,讲习班和社交活动,我要特别感谢Sermacs总主席Ajay Mallia,计划主席Mark Mitchell,许多组织者,志愿者,赞助商,ACS员工,尤其是我们的主人,尤其是我们的努力工作,以努力创造精力激励,并在此创造一个多样的经验,并在此创造了多样的经验,并具有多样的经验。玛丽·卡罗尔(Mary K. Carroll)主席美国化学学会
植物多样性与环境反应策略之间的相互作用对于生态系统适应性和稳定性至关重要。现代生态学中的一个主要重点是阐明环境因素如何塑造植物多样性模式并调节跨异构景观的物种分布。这项研究采用联合物种分布模型(JSDM)来定量分析中国甘西省植物空间分布的环境变量的影响,同时检查不同条件下的种间相互作用。结果表明,环境因素解释了95.4%的方差,强调了它们在确定植物分布中的主要作用。栖息地类型占差异最大的份额(33.5%),其次是高程(22.1%),平均年温度(20.3%),平均年降水量(15.1%)和太阳辐射(4.4%)。物种对环境协变量的反应主要是独立的,系统发育相关性较弱(后平均值:0.17),反映了家庭一级的有限的生态利基保守主义。从地理上讲,北部Qilian山麓丘陵,Lanzhou-Baiyin荒野,Loess Plateau和Gannan Plateau等地区与大多数植物家庭表现出负相关,在空间变异性中起着关键的限制或驱动因素的作用。此外,有33.7%的种子植物家族与光强度显示出负相关,强调其作为主要限制因素的作用。省级,竞争并不能主要限制甘努的种子植物共存。通过识别跨异质然而,在区域上,观察到明显的环境反应差异。在西北,太阳辐射(37%)和降水(25%)是植物分布的主要驱动因素,而在东南部,太阳辐射(36.3%)和高度(34.7%)占主导地位。这些发现强调了物种共发生的模式是规模依赖性的,并且受区域资源可用性的影响。在资源丰富的东南地区,植物家庭表现出积极的共同出现模式,指示相互作用或共生相互作用,而由于增强了分散竞争的增强,资源筛查的西北地区经历了强化的负面共发生。这项研究强调了环境梯度在gansu中构建种子植物分布中的关键作用,从而提供了对生态适应和进化史相互作用在塑造植物多样性中的相互作用的见解。
尊敬的西法斯主席、比扎罗主席、众议院民主党政策委员会成员、费城和东南代表团成员、费城市议会成员以及其他嘉宾,大家早上好。我叫埃里克·约翰逊,是宾夕法尼亚州东南部交通管理局(SEPTA)预算和转型高级主管。感谢你们将这场关于“保持宾夕法尼亚州经济发展”的重要听证会带到费城。作为民选领导人,感谢你们为SEPTA以及宾夕法尼亚州各地的公共交通机构提供所需的州政府资金。许多合作伙伴和倡导者都致力于增进对公共交通的理解和支持,其中包括州长夏皮罗、帕克市长、州议会成员、市议会成员以及我们东南郡的领导。帕克市长、市议会以及SEPTA服务区内的各郡承诺并增加了拨款,以维持SEPTA的项目和服务。尽管去年众议院已就长期公共交通资金解决方案取得进展,但这些措施并未提交州长审议。夏皮罗州长和州议会确实提供了必要的援助,以帮助SEPTA维持服务和票价,并弥补本财政年度的资金缺口。展望未来,我们仍然对本预算季就新资金方案采取最终立法行动充满希望。我们期待与您以及我们的其他支持者和利益相关者携手合作,为达成有意义的解决方案争取必要的支持。SEPTA 和宾夕法尼亚州东南部是推动宾夕法尼亚州经济发展的重要驱动力。这个五县地区仅占该州 5% 的土地,却拥有该州 32% 的人口,创造了该州 41% 的经济活动。东南地区为州普通基金创造了 133 亿美元的税收收入,占总税收的 38%。SEPTA 拥有 9,300 名员工,在过去五年中与宾夕法尼亚州的公司签订了价值 14 亿美元的商品和服务合同。只有强大的公共交通才能在如此狭小的地理区域内创造如此高的经济生产力。而且 SEPTA 创造的不仅仅是生产力。一位旁观者在《费城问询报》上写道,这是“她所见过的最大的集体欢乐场景”。2月14日,老鹰队超级碗游行预计有100万人参加,而SEPTA却成功吸引了40万人。SEPTA的服务获得了极其积极的反馈。SEPTA一次又一次地帮助费城成就了一番大事。
1.1. 东萨塞克斯学院管理着少数提供一系列资格证书的分包商。这些合作伙伴关系使学院能够满足各行各业雇主和学生的需求,并在利基交付领域补充学院交付团队现有的服务。1.2. 学院致力于提供高质量的一系列课程,以满足更广泛的社区需求,符合资助者的优先事项和确定的技能差距。采购活动根据《2015 年公共合同条例》通过应用“轻触式”流程进行,同时确保交付由具有经验和专业知识的高质量合作伙伴提供,以满足特定的雇主和学生需求。1.3. 采购分包交付是为了:1.3.1. 增强向年轻人和成年人提供的服务和机会;1.3.2. 填补利基或专家供应方面的空白,或提供更好的培训设施;1.3.3. 支持学生更好的地理访问;1.3.4.有充分的理由提高学生的入学机会;1.3.5. 填补专业或小众教育的空白,或提供更好的设施;1.3.6. 支持学生获得更好的地理入学机会;1.3.7. 支持弱势学生入学;1.3.8. 支持具有受保护特征的个人,否则可能会出现差距。1.4. 学院将其大部分经常性资金用于满足东萨塞克斯居民、雇主和社区的需求。对于某些教育,这一自然地理范围将扩大到包括东南地区,包括萨里、肯特和汉普郡。1.5. 学院致力于遵守教育部 (DfE) 规定的分包交付最高门槛,每笔资金流最高可达 25%。这是通过一个有管理的减排过程实现的,符合招标程序,只与本政策其余部分概述的现有合作伙伴合作,与这些领域之外的合作伙伴合作,以谨慎和周到的方式管理他们退出学院的供应链。1.6. 学院还将继续支持合作伙伴在玻璃窗等国家利基行业的交付,这与学院更广泛的承诺相关,例如净零目标和扩大我们在脱碳技能方面的专业知识。
空降风险将BTV和EHDV从近乎大陆引入大不列颠。时间段:03至2024年7月9日。本报告描述了蓝肠病毒(BTV)或epizootic出血性疾病病毒(EHDV)进入的回顾性风险 - 感染了前一周进入近乎大陆的大不列颠的米德氏病。它不会试图预测病毒进入的未来风险或比上述时间段提前考虑历史风险。我们估计,在过去一周内,从近乎大陆引入感染性BTV感染的MIDGES的总体风险是“低”,这意味着不太可能但可能会出现入侵。我们认为,在上周,在法国,比利时和荷兰人的消息来源中,有不可忽略的风险被侵入感染性BTV感染的MIDGES(这意味着无法降低风险)。西南地区和东南地区(附录C)的县被确定为有可能从法国来源入侵的风险(低风险);东南部和东安格利亚的县受到比利时来源的潜在风险(非常低的风险);东安格利亚的县受到荷兰人来源的潜在风险(非常低的风险)。我们认为,由于对这些来源国家高风险地区MIDGE当前感染状况的了解有限,因此这些入侵风险存在很大的不确定性。我们估计,在过去一周内,从近乎大陆向GB引入感染性EHDV的MIDGE的总体风险是“可以忽略的”,这意味着风险足够低,不可提高考虑。这些表示:我们还考虑了英格兰南部和东部的沿海和近型地区的矢量活性和温度(GB的地区最受空气传播病毒入侵的风险最高的地区),以估计如果发生了乱伦,则在这些地区内BTV的潜在风险。我们估计,如果发生入侵是在东南和东安格利亚的“中等”(这意味着条件可能适合这些地区的传播)和东北东北部(这意味着在这些地区不太适合在这些地区传播条件))。对欧洲BTV和EHDV情况的初步爆发评估可用,这也考虑了其他潜在的病毒进入途径。在欧洲(gov.uk)阅读有关欧洲epizootic出血性疾病(gov.uk)的信息(gov.uk)的更多详细信息,以了解我们的风险估计以及下面的七个表中提供的证据。对于BTV和EHDV的每一个,我们提供了三张表,描述了空中侵袭的风险。
工程师保护局关于东北和东南部 Beta 型流量持续时间评估方法可用性的通知 发布日期:2023 年 4 月 12 日 美国陆军工程兵团 (Corps) 巴尔的摩、布法罗、查尔斯顿、芝加哥、底特律、沃斯堡、加尔维斯顿、亨廷顿、杰克逊维尔、堪萨斯城、小石城、路易斯维尔、孟菲斯、莫比尔、纳什维尔、新英格兰、新奥尔良、纽约、诺福克、费城、匹兹堡、萨凡纳、圣路易斯、塔尔萨、维克斯堡和威尔明顿区以及美国环境保护署 (EPA) 第 1、2、3、4、5、6 和 7 区联合宣布东北和东南部 Beta 型流量持续时间评估方法 (SDAM) 可用性(日期:2023 年 4 月 12 日)。这些方法是一种快速评估工具,有助于区分东北和东南 SDAM 区域河段尺度上的短暂性、间歇性和常年性径流。beta SDAM 可能有助于为识别可能受《清洁水法》第 404 条监管管辖的水域提供技术指导;但是,这些方法不会改变“美国水域”的定义。这些 beta SDAM 由工程兵团和环境保护署开发,用于缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州、马萨诸塞州、罗德岛州、康涅狄格州、新泽西州、特拉华州、马里兰州、纽约州、宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州、弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州、路易斯安那州、阿拉巴马州、田纳西州、肯塔基州、俄亥俄州、印第安纳州、阿肯色州、堪萨斯州、伊利诺伊州、密歇根州、密苏里州、密西西比州、俄克拉荷马州、德克萨斯州和哥伦比亚特区的全部或部分地区(图 1)。由于气候差异和数据点数量相对较少,加勒比地区站点未用于开发此 SDAM 迭代,方法也不涵盖加勒比地区。这些测试方法源自文献综述和在东北和东南各种水文景观的 336 个河段进行的多年实地研究。测试版 SDAM 是通过对现场数据的统计分析开发的,它提供了一种数据驱动的方法,使用可靠的指标来确定河段尺度的流量持续时间类别。这些机构正在将这些测试版 SDAM 提供给为期一年的初步实施和评论期,以告知东北和东南最终 SDAM 的开发。只要对流量持续时间类别存在不确定性并且需要快速评估方法,就可以应用东北和东南的测试版 SDAM。这些方法提供了一个科学支持的快速评估框架,以一致、可靠、可重复和可辩护的方式支持最佳专业判断。使用这些方法可以做出更及时、更可预测的管辖权决定,并且在了解流量持续时间类别以改善生态评估、管理和决策时也很有用。测试版 SDAM 是专门根据东北和东南地区收集的数据开发的。
摘要正电子发射断层扫描(PET)是分子成像的重要方式,近年来,其在小动物(尤其是啮齿动物)中的应用显着增长。在使用PET分子成像的研究实践中,实施质量控制程序至关重要。考虑到该领域的技术进步,本研究介绍了有关小动物的PET扫描仪和用于不同巴西分子成像服务中使用的小动物的活动仪的更新。此外,目的是研究涉及小动物宠物成像的质量保证计划。值得注意的是,这项研究是基于Gontijo等人先前进行的研究。(2020年和2022年),并涵盖了从2022年开始的情况中发生的变化。将一项电子调查发送给巴西分子成像服务,该服务分别参加了2015年和2023年举行的Micro PET/SPECT/CT用户的第一次和/或第二次全国性会议。汇编了调查响应并进行描述性统计分析。这项研究揭示了该国一项新的小动物宠物分子成像服务。因此,可以确定目前有七个分子成像服务专用于巴西的小动物,总共操作八个PET扫描仪,其中一个仍处于初始测试阶段。在七个服务中,有五个位于东南地区,一个位于南部地区,一个位于东北地区。Bruker制造商Albira平台,在两种服务中找到。1。在巴西安装的大多数小动物宠物扫描仪来自伽马医学(GE)制造商Triumph®平台。此外,有一个来自Molecube制造商,β立方平台的扫描仪,另一个来自MILABS制造商U-PET/CT平台的扫描仪。结果还表明,尽管所有服务都表现出对质量保证的兴趣,并同意其重要性,但在巴西,对小动物PET扫描仪的质量保证计划的存在尚不常见。简介临床前正电子发射断层扫描(PET)在分子成像中至关重要,因为它应用于大鼠和小鼠等小动物。该技术允许同时获得静态图像和动态图像,并可以详细分析器官和组织中的功能,生化和代谢过程[1]。通过在小动物中使用临床前宠物,可以开发先进的放射性药物,并确定使用常规放射性药物治疗的新选择,使其在核医学研究中心至关重要[2]。与宠物设备一起工作,剂量校准器是每天在实验室日常工作中使用的基本工具,以监测小动物研究中用于研究的放射性病活动。它允许精确量化放射性,确保对成像研究的正确活性,这对于获得可靠且可重现的结果至关重要。