乌克兰军队在战斗中,接触线没有发生任何重大变化。在哈尔科夫 (KHARKIV) 区段,FAFR 在沃夫恰恩斯克 (VOVTCHANSK) 区段取得进展。
2.1.3 计数装置/数字计轴器现场单元(轨道侧):计数装置/数字计轴器现场单元是轨道侧电子组件,它为轴检测器供电,用于检测通过的车轮,确定移动方向和监测轨道区段或占用/输出设备,保持车轮数量。它能够与轨道区段另一端的其他计数装置进行通信。
从上述东北区东北角的一块石头开始,沿区段线向南向东 0 度 01 分 18 秒(假定方位)行进 1982.20 英尺到起点,从所述起点继续沿区段线向南向东 0 度 01 分 18 秒行进 656.11 英尺;然后沿四分之一区段线向南向西 89 度 08 分 28 秒行进 2263.97 英尺(实际距离)(先前契约为 2263.72 英尺);然后沿美国 421 号公路中心线向北向西 20 度 31 分 22 秒行进 1082.86 英尺(实际距离)(先前契约为 1082.04 英尺);然后向北向东 89 度 08 分 28 秒行进 1297.50 英尺;然后向南向西 0 度 06 分 52 秒行驶 10.57 英尺;再向南向东 89 度 16 分 46 秒行驶 683.49 英尺;再向南向西 0 度 46 分 39 秒行驶 344.18 英尺;再向北向东 88 度 27 分 47 秒行驶 667.93 英尺到达起点,面积大约为 51.5957 英亩。
以患者为中心的治疗目标之一是推进有效的个性化治疗,同时尽量减少毒性。II 期 I-SPY2.2 试验采用乳腺癌新辅助序贯治疗方法来进一步实现这些目标,在优化个体结果的同时测试有前景的新药物。我们在 I-SPY2.2 试验中针对高风险 2/3 期乳腺癌患者测试了达托泊单抗-德鲁替康 (Dato-DXd)。I-SPY2.2 采用序贯多重分配随机试验设计,包括三个序贯生物靶向新辅助治疗区段:实验药物(区段 A)、针对肿瘤亚型定制的紫杉烷类方案(区段 B)和阿霉素-环磷酰胺(区段 C)。患者被随机分配到由不同的研究性 A 区段治疗组成的组。基于磁共振成像和核心活检的算法指导每次阻滞后的治疗重新定向,包括对预测很可能获得病理完全缓解(主要终点)的患者选择早期手术切除。主要疗效分析有两种:阻滞 A 后和所有阻滞,针对六种预先指定的乳腺癌亚型(由临床激素受体/人表皮生长因子受体 2 (HER2) 状态和/或反应预测亚型定义)。我们报告了 103 名接受 Dato-DXd 治疗的患者的结果。虽然 Dato-DXd 在任何亚型中均未达到阻滞 A 后预先指定的成功(毕业)阈值,但所有阻滞的治疗策略在激素受体阴性 HER2 − 免疫 − DNA 修复缺陷 − 亚型中均毕业,估计病理完全缓解率为 41%。未观察到新的毒性,口腔炎和眼部事件发生在低级别。 Dato-DXd 在激素受体阴性/HER2 − 免疫 − DNA 修复缺陷 − 特征中特别活跃,值得进一步研究,并且对于遵循治疗策略的患者,在其他亚型中也是安全的。ClinicalTrials.gov 注册:NCT01042379。
分区名称、位置和阶段 起点和方位基准 相对于已确定的区段角的盐湖县基准高程。 外部边界的标记应符合法律描述并接近可接受的测量标准 雨水池(滞留或保留),并标明专用(专用于赫里曼市)(如果适用) 开放空间应标记为(专用于赫里曼市)(如果适用) 相邻业主的姓名 到两个(2)个或更多区段或四分之一角(包括乡镇和范围)或到已记录分区内已确定的纪念碑的距离和路线 显示并标记有条目号或书籍和页面的现有地役权 由地图创建的地役权,并标记了足够的信息以识别所有者和地役权的用途 现有和拟议的地役权、ROW、缓冲区和公共空间,并参考盐湖县记录员的书籍和页面 拟建的街道,包括坐标、纪念碑、街道名称、宽度。注明公共或私人。对于私人街道/区域,应注明“私人街道上无需城市维护”,显示临时转弯,显示拟建地段,包括尺寸、曲线表、平方英尺和地址。
• 专业知识:审稿人应具备北极茴鱼或类似物种生物学方面的知识或经验。 • 独立性:审稿人不应受雇于本局。如果政府支持其工作,学术、咨询或政府科学家应具有足够的独立性,不受本局的约束。 • 客观性:审稿人应得到同行的认可,被认为是客观、开放和深思熟虑的。此外,审稿人应乐于分享自己的知识和观点,并公开指出自己的知识空白。 • 利益冲突:审稿人不应有任何冲突或可能损害其客观性或造成不公平竞争优势的经济或其他利益。如果其他合格的审稿人存在不可避免的利益冲突,本局可公开披露该冲突。虽然专业知识是主要考虑因素,但本局将选择同行审稿人(考虑但不限于这些选择),以增加与北极茴鱼物种状况评估报告相关的多样化科学观点。我们不会向同行审稿人提供经济补偿。我们将征求至少三位合格专家的评论。
完全受挫阶梯——准一维几何受挫自旋一半海森堡模型——不可积,阶梯横档上的局部守恒量为局部守恒量,导致希尔伯特空间局部分裂为横档上由单重态和三重态组成的区段。我们通过纠缠熵和非时序相关器 (OTOC) 探索该模型的远离平衡态动力学。纠缠熵的后淬灭动力学非常异常,因为它显示出从短连接三重态块中出现的清晰的无阻尼复兴。我们发现熵的最大值来自于这样一幅图像,其中不同碎片之间的相干性与每个碎片内的完美热化共存。这意味着本征态热化假设在所有足够大的希尔伯特空间碎片中都成立。 OTOC 显示由短耦合碎片引起的短距离振荡,这些振荡在较长距离处变得不相干,并且由于与碎片相关的新出现的长度尺度而导致亚弹道扩散和长距离指数衰减。
联系人:Charles Davis,项目经理 (314) 320-9677 charles.s.davis@usace.army.mil 地点:这个跨部门项目将评估冷水溪流域,重点关注伯克利、欧弗兰、布雷肯里奇山、布里奇顿梯田、黑泽尔伍德、弗洛里桑特和伍德森梯田六个贫困社区内城市化流域中洪水易发区段。说明:恶劣天气的频率和强度增加导致洪水风险加大,有记录显示 1957 年至 2013 年间该流域曾 14 次发生洪灾,现在 2022 年 7 月 26 日又发生了一场由 500 年一遇的降雨频率事件引发的历史性洪水。这场夏中洪水发生在 7 月 26 日的干旱时期,并于 2022 年 8 月 4 日再次发生,导致总统发布灾害声明 DR-4665-MO。圣路易斯区将组建一支多学科团队,与跨机构合作伙伴协调确定具体的缓解措施并确定这些措施的优先次序,以有效减少该脆弱地区未来的洪灾损失。状态:该项目已通过竞争性选拔,并已于 2024 财年获得资助。
引言 在独立国家联合体 (CIS) 国家和乌兹别克斯坦共和国的铁路上,微处理器的使用进程正在加速。节能机电继电器的产量正在减少,这些继电器占乌兹别克斯坦捷米尔尤拉里股份公司 (JSC)“UTY”铁路自动化和远程机械现有设备的 80%。为了解决向微电子的过渡,多年来一直在研究这个问题。例如,JSC“UTY”正在铁路上引入一种新的基于微处理器的电力集中系统,一个新车站和位于高速旅客列车运行区段的车站。根据车站单线程计划的拓扑结构,通过聚合块和执行块的相互连接,根据地理原理编制具有所需箭头数的车站的 Ilock 路线继电器集中 (BRRC) 方案。在电路准备中应用这一原理大大简化了系统的维护和故障排除。微处理器系统尽管具有强大的辅助功能,但不具备这一原理,因此维护和故障排除变得更加复杂。使用此类系统的经验证实了这一点。在保修服务期间,设备制造商负责故障排除、更换故障模块和块以及软件问题。然而,保修期过后,这些问题仍然作为经济问题落在铁路的肩上。在微处理器系统中,更改站点配置是一个特殊问题,需要重新编程 CPU。在基于微处理器的电气集中系统中,软件占其体积的 80%。因此,从经济角度来看,对配备基于微处理器的电气集中的车站配置的任何更改都相当于构建一个新系统。
方法:纳入 19 名健康对照者 (HC)、17 名 EM 患者和 12 名 CM 患者。计算皮质厚度和皮质下体积,并使用图论分析框架和基于网络的统计数据分析拓扑结构。我们进一步使用支持向量机回归 (SVR) 来确定这些网络测量是否能够预测临床参数。结果:基于网络的统计数据显示,与 HC 相比,EM 和 CM 中包括额颞区、顶叶和视觉区在内的解剖区段之间的区域间连接强度明显较低。两组患者均观察到更高的分类性,其中 CM 的模块性高于 HC,EM 的传递性高于 HC。对于皮质下网络,两组患者均观察到更高的分类性和传递性,CM 的模块性高于 HC。SVR 显示,网络测量可以稳健地预测偏头痛患者的临床参数。结论:我们发现与 HC 相比,偏头痛患者的网络高度分离,这表明 EM 和 CM 的整体网络中断。 CM 的模块性较高但聚类系数较低,表明该组与 EM 相比存在更多隔离。隔离网络的存在可能是头痛相关脑回路适应不良重组的征兆,从而导致偏头痛发作或疼痛的继发性改变。