不应包括代表纯信号传导,转录调控或结构研究的摘要(请参阅:免疫反应调节:这些摘要的分子机制)或与调节对肿瘤反应有关的摘要(请参阅:请参阅:肿瘤免疫学:细胞反应和肿瘤微环境)。
Dr. Keum-Oh Lee 1 , Dr. Hyeonjun Kim 1 , Mr. Jaesung Shin 1 , Mr. Byoungjik Lim 1 , Dr. Junseong Lee 1 , Dr. Jaesung Park 1 , Dr. Yong-Oh Noh 2 , and Ms. Sook Lee 3 (1) Korea Aerospace Research Institute, Daejeon, Republic of Korea (2) Vitzro Nextech, Ansan, Republic of Korea (3) Korean Air,大韩民国大道
气候变化的威胁日益变得越来越真实。其不可预测的性质和多样化的影响使其对所有国家尤其是加勒比小岛发展州(SIDS)构成潜在危险。不幸的是,加勒比海小岛有许多特征,尽管对温室气体(GHG)的贡献很低,但它们使它们非常容易受到气候变化的影响。对于加勒比海小岛屿来说,唯一的选择是缓解和适应。特立尼达,多巴哥和古巴是两个加勒比海小溪,容易受到气候变化的负面影响;但是,它们对这些影响的反应可能不一定是相同的。本文研究,识别和比较了这两个加勒比海小岛的缓解和适应反应。该研究强调了每个国家采取的策略,这些策略可用于确定可能有助于建立弹性的新实践,政策和思想。也可以用来重新评估某些策略的有效性,并提高对每个国家的认识,从气候变化的影响中截然不同。它也可能会激发古巴与特立尼达和多巴哥之间的双边交流和合作。
摘要。腐蚀是工业和社会世界中最大的驱逐舰之一。尽管不可避免地腐蚀,但腐蚀速率可以通过添加抑制剂来减慢其中一个。氨基酸是一种天然化合物,可以抑制腐蚀,其中一种含有氨基酸的天然成分之一是大豆。在这项研究中,使用大豆来增加大豆的使用价值。本研究旨在确定使用大豆提取物对腐蚀反应速率,抑制剂效率的百分比以及浸泡时间后知道ST37的钢表面的抑制浸入时间变化的影响。测试腐蚀速率是使用减肥方法进行的。对这种腐蚀速率的测试使用添加到ST37钢中的大豆提取物的抑制剂,其抑制作用时间为1、2、3和4天的变化,以涂上钢表面,然后浸泡在3%NaCl NACL腐蚀培养基中7天。这项研究的结果表明,浓度为100 mL的大豆提取物可以在3%NaCl腐蚀性培养基中降低ST37钢中的腐蚀速率,最佳涂层时间为4天,抑制效率为90.48%。ST37钢中形态分析的结果在ST37钢表面形成了淡黄色的保护层,并添加了大豆花生提取物的抑制剂。
复印:可以按照国家版权法允许的个人使用的单一文章复印件。根据CC根据CC发表的文章的影印或符合出版商和欧洲肝脏研究协会申请的任何其他用户许可,对非商业目的的影印本不需要许可。出版商和欧洲肝脏研究协会的许可以及所有其他影印本都需要支付费用,包括多次或系统的复制,用于广告或促销目的的复制,转售以及所有形式的文档交付。特殊费率可用于希望为非营利性教育课堂使用复印的教育机构。
DHSS 2024呼吁摘要我们很高兴地宣布,2024年国防人类科学研讨会(DHSS)的抽象提交现已开放。国防人类科学研讨会(DHSS)是澳大利亚的主要论坛,对于那些对应用人类科学研究以增强国防能力的人感兴趣的人。DHSS 2024将由Deakin University和国防部共同主持。将于12月2日至12日在迪肯大学市区(墨尔本CBD)举行。DHSS 2024的主题是“通过人类科学驱动不对称的优势”(请参见下面的*)。国防科学技术战略2030和《国防战略》 2024年,强调了通过创新产生影响和能力优势的重要性。伟大的想法将通过国防,学术界和工业之间的国家和国际伙伴关系转变为创新的解决方案。DHSS 2024将为学术界,工业和国防的代表提供一个论坛,以展示人类的科学,健康和绩效研究,以及如何加速其对国防能力的影响。提交要求摘要提交将于2024年8月5日在11:59 PM Aest关闭。DHSS的重点是应用人类科学研究,具有增强防御能力的潜力。将优先考虑研讨会主题“通过人类科学驱动不对称优势”的主题。摘要将根据其科学创新,国防相关性和实际含义及其整体质量进行评估。抽象文本应清楚地说明为什么该研究对防御感兴趣,以及根据调查结果可能会改变或不同的防御能力。不太可能接受摘要的摘要,或者没有足够的质量,或者没有足够的质量。应根据摘要模板准备摘要,并通过摘要门户网站https://www-eur.cvent.com/c/abstracts/ff2de35dd731-441d-b11c-0342c39f7a19提交。今年,我们邀请提交简短(约10分钟)的口头演示和印刷海报。可能会邀请一些贡献者在科学委员会的酌情决定下进行更长的演讲。科学委员会将考虑描述理论和应用研究以及讨论论文的提交。所有国防共同撰写的提交内容的分类不应比官方公开释放高。如果从定量分析得出结论,则应详细描述统计方法和功率分析,以允许评估这些结论的有效性。这并不排除探索性工作或试点研究的介绍。研究不需要使用辩护人员作为参与者进行。与非防卫人群进行的研究,例如精英运动员或本科生,如果辩护的相关性和作品的实际意义明确,并且工作具有科学优点,则仍将被视为接受。
神经科学博士学位学生大会的附件主题2024•衰老,神经变化和阿尔茨海默氏病•神经影像的应用和发展•神经科学中的人工智能在神经科学中•自闭症•自闭症•相关疾病•脑中•脑疾病和行为•e默认型•e;过度兴奋性•生理和病理学中的神经细胞•神经科学中的创新方法和技术•神经元损害后恢复机制•偏头痛和疼痛•线粒体病变•多发性硬化症•肌肉和运动神经元疾病•纳米镜,微观神经和神经科学技术•精神病学技术•精神病学技术••心理神经疗法••精神病学技术• NeuroCOVID • Neuroendocrinology and neuroimmunology • Neuroinflammation • Neuroinformatics • Neuronal circuits, neurophysiology, and optogenetic approaches • Neuronal excitability • Neurorobotics • Neurotransmission and signal transduction • Parkinson's disease and other movement disorders • Proteinopathies in neurodegenerative diseases • Reward系统和药物滥用•感觉系统•社会和情感•突触和可塑性
25年前引入了肌肉激活模式作为肌肉协同作用的组合,作为研究运动神经控制的一种简单但定量的方法。此方法旨在通过识别运动输出中的低维结构来测试模块化运动控制的假设。在模块化控制器中,通过几种不变的肌肉协同作用的柔性组合产生肌肉模式,将目标映射到运动命令中。这些协同作用是具有特定空间(跨肌肉),时间或时空组织的肌肉群的协调激活。肌肉协同作用是通过使用尺寸降低算法(例如非阴性矩阵分解)在多种条件上分解EMG模式来提取的。自从青蛙的原始工作以来,这种方法越来越多地应用于对各种运动行为和实验任务的各种动物,健康的人类和神经病变患者的研究。