各个条目按字母顺序列出;英语、法语和德语的缩写散布其中(该列表还包括少量来自其他语言的表达方式,特别是广播组织的名称)。在单个列表中处理来自不同语言来源的表达使用户的工作更加容易:例如,法语和德语文本通常会包含来自英语表达的缩写,即使存在包含用法的公认法语表达会更正确。因此,当第一次出现外来缩写时,要确定它来自的语言并不总是容易的。使用本词典不需要进行此搜索。
*IPBES(2023 年)。生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台《外来入侵物种及其控制专题评估报告》决策者摘要。Roy, HE、Pauchard, A.、Stoett, P.、Renard Truong, T.、Bacher, S.、Galil, BS、Hulme, PE、Ikeda, T.、Sankaran, KV、McGeoch, MA、Meyerson, LA、Nuñez, MA、Ordonez, A.、Rahlao, SJ、Schwindt, E.、Seebens, H.、Sheppard, AW 和 Vandvik, V.(编)。IPBES 秘书处,德国波恩。
强生/杨森的 COVID-19 疫苗是 FDA 推荐使用的第三种疫苗。强生使用的是另一种病毒的无害改良版本,也称为病毒载体。载体中添加了一小段带有冠状病毒基因的 SARS-COV-2 刺突蛋白的遗传指令。接种疫苗后,改良后的病毒进入人体细胞,细胞会读取并遵循在自身表面制造刺突蛋白所需的遗传指令。免疫系统会注意到这些外来蛋白质并产生针对它们的抗体,如果它们将来接触到 SARS-CoV-2,这些抗体将保护您。38
经济合作与发展组织 (OECD) 提出的引入 15% 全球最低税率 (GMT) 的倡议,虽然有利于解决避税和竞争问题,但将影响跨国公司 (MNC) 的投资决策,并影响那些严重依赖税收优惠来吸引外来投资的国家。GMT 将于 2023 年开始实施,将改变跨国公司决定投资目的地的方式,尤其是考虑到税收优惠对投资考虑和企业底线的巨大影响。展望未来,应充分重视生态系统优势和推动因素等支持因素,将其作为吸引投资的主要磁石。
过去 20 年来,病毒样颗粒 (VLP) 一直是人们深入研究的主题。基于病毒样颗粒的疫苗在临床前和临床研究中显示出令人鼓舞的安全性和有效性结果。使用病毒样颗粒平台的乙肝、人乳头瘤病毒和戊肝疫苗已引发持久的免疫反应。VLP 疫苗可以通过各种设计进行定制,以引发治疗性体液、细胞介导或免疫调节反应。外来抗原在 VLP 表面的粘附会产生非源自亲本病毒的抗体反应。使用这种技术,可以偶联不同类型的抗原,例如蛋白质、多肽、荚膜多糖和微小化学化合物。嵌合 VLP 旨在改善对病毒样颗粒上呈现的外来肽的免疫反应。来自植物和细菌病毒的病毒样颗粒显示出对各种代谢疾病的良好治疗特性。四种针对具有治疗意义的多肽的免疫药物已进行人体试验。这些疫苗针对血管紧张素 II (ATII)、肿瘤坏死因子 α (TNF α )、β-淀粉样蛋白、生长素释放肽和白细胞介素 1 β (IL-1 β ),分别命名为 AngQb、TNFQb、CAD106、GhrQb 和 IL1bQb。本文概述了嵌合 VLP 平台以及 VLP 在开发针对各种传染病和代谢紊乱的免疫反应方面的成功应用。综述最后强调了与传统疫苗方法相比,基于 VLP 的疫苗接种的优势。马来西亚医学与健康科学杂志 (2024) 20(SUPP10): 281-290。doi:10.47836/mjmhs.20.s10.32
yba 2 Cu 3 O X,T C高于77 K的第一个超导体是结构中具有CUO链和平原的最复杂的铜质之一。yba 2 Cu 3 O 7(YBCO)的外径略微过量的行为,并且很难进一步掺杂,因为Cuo链中的所有晶格位点都被占据。我们已经种植了YBCO和BiLayer LA 0的高质量单晶膜。67 SR 0。 33 MNO 3(LSMO)/YBCO在两种情况下都表现出超导性。 光发射光谱揭示了不同的表面和散装电子结构;差异减少了双层。 在价带和核心水平光谱中观察到跨双层界面的电荷转移的证据,表明YBCO中有过多的条件。 虽然在双层中存在磁性的超导性令人困惑,但在YBCO中达到过多的政权的途径却打开了一个新景观,以探测非常规超导性的外来物理学。67 SR 0。33 MNO 3(LSMO)/YBCO在两种情况下都表现出超导性。光发射光谱揭示了不同的表面和散装电子结构;差异减少了双层。在价带和核心水平光谱中观察到跨双层界面的电荷转移的证据,表明YBCO中有过多的条件。虽然在双层中存在磁性的超导性令人困惑,但在YBCO中达到过多的政权的途径却打开了一个新景观,以探测非常规超导性的外来物理学。
摘要:掺杂铜的BI 2 SE 3(Cu X Bi 2 Se 3)对定制其电子特性并诱导外来电荷相关性具有很大的兴趣,同时保留了独特的Dirac表面状态。但是,Cu X Bi 2 Se 3中的铜掺杂剂显示复杂的电子行为,并且可以作为电子供体或受体起作用,这取决于其浓度和BI 2 SE 3 SE 3晶体晶格中的浓度和原子位点。因此,对掺杂浓度和地点的精确理解和控制既具有基本和实际意义。在此,我们报告了一种基于溶液的单盘合成Cu x Bi 2 Se 3纳米板,具有系统可调的Cu掺杂浓度和掺杂位点。我们的研究揭示了从插入部位逐渐演变为Cu浓度增加的替代部位。插头位点的Cu原子充当电子供体,而替代部位的铜原子充当电子受体,从而对所得材料的电子性质产生明显的影响。我们进一步表明,Cu 0.18 Bi 2 Se 3表现出超导行为,这在BI 2 SE 3中不存在,这突出了Cu掺杂在调整外来量子性质中的重要作用。这项研究建立了一种有效的方法,用于精确合成Cu X Bi 2 Se 3具有量身定制的掺杂浓度,掺杂位点和电子特性。关键字:Cu X Bi 2 Se 3,纳米板,两次掺杂,基于溶液的合成,掺杂位点,进行薄膜,超导性