高膨胀支柱填料可减少包装体积并大幅减少运输过程中的二氧化碳排放量。汉高的高膨胀支柱填料在未固化状态下高效地包装在托盘桶中,使用后膨胀率超过 500%,通过减少补给汽车生产厂所需的往返次数,可大幅减少运输过程中的二氧化碳排放量。它还可减少运输人工费用、设备成本和一次性包装浪费。在装配线上,机器人应用可将挡板的手动定位人工减少多达 15%。* 与尼龙挡板相比,可泵送支柱填料的固化重量也可提供汽车轻量化优势。相比之下,注塑尼龙挡板在一次性包装中以 100% 的成品形式运输,最终运往垃圾填埋场。除了节约环境成本外,使用可泵送支柱填料还有显著的好处,包括减少补给行程、降低运输燃料消耗和增加每辆卡车的产量。*基于可泵送支柱填料替代尼龙挡板的总百分比、汽车生产线和劳动力分配。
2021年的最新人口普查将估计的未付护理人员数量估计为英格兰和威尔士的500万。这与苏格兰和北爱尔兰的ONS人口普查数据一起表明,英国无偿护理人员的数量为570万。这意味着约有9%的人提供无薪护理。但是,Carers UK在2022年的研究估计,无偿护理人员的数量可能高达1,060万(Carers UK,Carers Week 2022研究报告)。人口普查2021确定了127,176名年轻护理人员和229,690名年轻成人护理人员。然而,照顾者信任研究在2023年估计,英国各地的年轻护理人员人数高达100万。(请参阅本策略的第19页)英格兰和威尔士的4.7%的人口每周提供20个小时或更长时间的护理。每年在2010 - 2020年期间,有430万人成为无薪护理人员 - 每天12,000人(Petrillo&Bennett,2022年)。59%的无薪护理人是女性(人口普查2021)。女性比男性更有可能成为护理人员,并提供更多的无偿护理时间。女性比男性期望从事有偿工作时多年来提供高强度护理(Petrillo&Bennett,2022年)英国工作场所中七分之一的人正在杂耍工作和护理(Carers UK,Juggne and Careing Work and Care,2019年)。在2010年至2020年之间,年龄在46-65岁之间的人是成为无薪护理人员的最大年龄段。41%成为无薪照顾者的人是这个年龄段(Petrillo and Bennett,2022年)。(关键事实和数字| Carers UK)年轻的成年护理人员是16至25岁的护理人员。汉普郡县议会的儿童服务对他们18岁的所有年轻照顾者都承担责任,无论他们关心的人的年龄如何。县议会的成人健康和护理局有责任支持16岁以上的护理人员。有关更详细的信息,请参阅儿童的年轻护理人员策略。(请参阅本策略第20页的链接)许多帮助或支持家人或朋友的人不会认为自己是一个护理人员。在使用卫生服务时,有些人可能会被卫生专业人员(例如GP)作为护理人员。其他人可能会意识到,他们是自愿组织提供的信息。但是,有些人很少接触这些服务。他们被称为“尚未到达的护理人员”。
2.3。该报告指出了汉普郡县议会的直接责任,但也认识到县议会只是一个更广泛的公共,慈善和私营部门组织的贡献者。因此,它重置了县议会的立场,并阐明了县议会的直接运营职责与我们在系统领导力和合作伙伴关系方面的作用之间的差异。
汉娜·霍尔舍尔(Hannah Holscher),伊利诺伊州食品科学和人类营养大学博士学位,在urbana-champaign https://hdh.fshn.illinois.edu/dr--hannah-d-holscher/饮食对人类微生物群和分泌摘要的饮食对食品的影响:生物利润效果的食品属性属性。温度,pH和加工等因素会影响食物的营养含量及其对人类代谢的可用性。肠道微生物代谢避免消化的营养,例如饮食纤维。纤维的微生物发酵产生短链脂肪酸。饮食脂肪还通过胆汁酸的分泌以及原代胆汁酸到继发性胆汁酸的微生物转化,直接和间接地影响肠道菌群。坚果和鳄梨,富含纤维和不饱和脂肪酸的食物会影响人类肠道菌群和代谢组。此外,由于食物对肠道微生物和代谢产物的丰富性具有不同的影响,因此微生物群和代谢组可以作为饮食摄入的生物标志物。bio:Hannah Holscher博士是食品科学和人类营养系营养副教授,也是营养科学系,基因组生物学研究所和国家超级计算应用中心的成员。她完成了专注于人类微生物组的博士学位的博士后培训。在营养科学和学士学位伊利诺伊大学食品科学和人类营养。 她也是注册营养师。 由Yang-yu liu 主持伊利诺伊大学食品科学和人类营养。她也是注册营养师。由Yang-yu liuHolscher博士的实验室使用临床干预措施和计算方法来研究营养,胃肠道微生物组和健康的相互作用。她创造性地使用机器学习方法来确定食物摄入和人类健康状况的微生物生物标志物,这使她成为2017年食品和农业研究方面的新创新者,以及2020年2020年美国国家医学学院的新兴领导者。她还因其在营养和人类微生物组的一系列工作而获得了2021年美国营养学会的米德·约翰逊年轻调查员奖。她已获得美国农业部(USDA),食品和农业研究基金会,食品商品委员会和私营企业的赠款。她已经出版了68份同行评审的手稿,并在包括国家医学院,美国国立卫生研究院,美国农业部,大学和国家协会的营养科学家,食品科学家和营养师的会议上进行了许多邀请的演讲。她曾担任当地和国家领导职务,包括营养翻译主席(2017-2020)和营养微生物学(2020-2023)的研究兴趣部分。Holscher博士在《营养编辑杂志》杂志上担任营养研究副编辑。
网络推理方法使我们能够“鸟瞰”长寿不育线虫。长寿网络(位于中心)中信息流的沙漏形状与其他描述良好的网络(发育和代谢网络)相似。在长寿网络中,来自输入模块(富含产生能量所需的基因)的信息将信息提供给核心模块。核心模块反过来将信息反馈给输出模块,该模块富含调节基础转录和染色质重塑的基因。非常引人注目的是,沙漏形状可以预测功能:核心模块富含长寿的关键基因。这一发现加快了模型生物的衰老研究,并可能应用于人类。
汉考克县综合计划(以下简称“计划”)为该县未来的发展提供了愿景,并包括实现该愿景的目标和政策。综合计划从高层次的角度解决了该县的重要问题,以将汉考克县塑造成它希望在未来 20 年及以后成为的社区。以下执行摘要提供了综合计划的综合版本。在制定该计划时,该县已确定了对其未来成功至关重要的核心问题。该计划的每一章都侧重于一个特定主题,并介绍了该县针对该要素的总体目标、目的和政策。这些政策是每章中提出的建议实施策略的基础。附录 A 详细介绍了整个规划过程中使用的现有条件和数据。
人们相信量子信息科学将引发下一次技术革命。量子网络是量子信息科学的关键要素,它使各种技术成为可能,例如安全通信、分布式量子传感、量子云计算以及下一代定位、导航和授时。量子网络的主要任务是实现网络中不同节点之间的量子通信。这包括涉及多方的量子态传输、端节点的量子信息处理以及远程节点之间的纠缠分布等主题。由于量子通信具有其独特的特性,而这些特性在经典通信网络中是没有的,因此为经典通信网络设计的协议和策略并不适用于量子通信。这就需要为量子网络量身定制的新概念、范例和方法。为此,本论文研究了量子网络的设计和操作,重点关注以下三个主题:状态传输、排队延迟和远程纠缠分布。第一部分开发了将量子态从发射器广播到 N 个不同接收器的协议。该协议表现出多方纠缠、广播经典比特(bcbits)和广播量子比特(bqubits)之间的资源权衡,其中后两者是本论文提出的新型资源。我们证明,要使用共享纠缠将 1 bqubit 发送到 N 个接收者,O(log N)bcbits 是必要和充分的。我们还表明,可以使用由单量子比特门和 CNOT 门组成的多(N)个基本门来实现协议。第二部分介绍了一种用于分析量子数据排队延迟的可处理模型,称为量子排队延迟(QQD)。该模型采用动态规划形式,并考虑了有限内存大小等实际方面。利用该模型,我们开发了一种基于认知内存的内存管理策略,并表明该策略可以使平均排队延迟随着内存大小呈指数级下降。第三部分提出了一种远程纠缠分布 (RED) 协议的设计,以最大化纠缠分布率 (EDR)。我们引入了以下概念
地图 2 汉普郡埃文 ALS 的 Q50(中等流量)地表水资源可用性颜色。© 环境署版权和/或数据库权利 2020。保留所有权利。本地图包含根据以下许可提供的数据:© 英国皇家版权和数据库权利 2020。保留所有权利。英国地形测量局许可证编号 100024198。
该法规还要求考虑这些变化是否“如此重大或实质性” [我们的重点] 以改变规划的性质。汉普斯特德社区规划 2025-2040 中的新兴政策不应孤立地解读,而应放在更广泛的政策背景下解读。社区规划的基本条件之一是政策是否与发展规划中的战略政策总体一致;因此,在本例中是通过的 2017 年卡姆登地方规划和 2021 年伦敦规划。虽然与气候变化有关的政策文本是社区规划的一个全新元素,但其基本原理和目标似乎与制定的 2018 年社区规划中规定的该地区的总体愿景一致。此外,我们注意到,论坛已与理事会就该拟议内容的总体一致性进行了广泛的交流,特别是了解它与通过的伦敦规划和新卡姆登地方规划草案中规定的政策的关系和支持方式。