收到2024年1月23日;修订的手稿于2024年2月7日收到; 2024年2月12日接受; J-Stage Advance出版物在线发布,2024年3月8日初次审查时间:3天心脏病学部(K.I.,T.M.-O.,N.M.,D.X。),乳房和内分泌手术系(H.B.),血液学系(S.C.),妇产科系(N.T.),医学肿瘤学系(I.S.),杜斯库巴大学医学研究所; Mito Mito Kyodo综合医院心脏病学系(Y.N.); Tsuchiura Kyodo综合医院临床实验室,Tsuchiura(N.I.); Tsukuba Tsukuba大学医院临床实验室(R.S.); Tsukuba Life Science Innovation计划(T-LSI),综合与全球专业专业学院(Sigma),Tsukuba University,Tsukuba(T.I.,D.X.,K.T。);和喀什国家癌症中心医院东部医院心脏病学系(K.T。),日本本文在日本循环学会的第88届年度科学会议上发表,后期突破临床试验2-3(2024年3月8日,日本科比)。邮寄地址:Kazuko Tajiri,医学博士,博士,心脏病学部,国家癌症中心医院东部,6-5-1 Kashiwanoha,Kashiwa,Kashiwa,Chiba,Chiba,日本277-8577,日本。电子邮件:ktajiri@east.ncc.go.jp和Tomoko Machino-Ohtsuka,医学博士,博士,Tsukuba大学医学研究所心脏病学系,1-1-1 Tennodai,Tsukuba,Ibaraki,Ibaraki,Ibaraki 305-8575,日本。电子邮件:tomoko-machino@md.tsukuba.ac.jp所有权利都保留给日本流通协会。有关权限,请发送电子邮件至cj@j-circ.or.jp ISSN-1346-9843
特约作者:Abhishek Gupta、Agnis Stibe、Alex Guilbault、Alex Wang、Alf Rehn、Anand Ranganathan、Angeliki Dedopoulou、Anthony Mills、Arathi Sethumadhavan、Aruna Kolluru、Aruna Pattam、Badr Boussabat、Boyka Simeonova、Christian Rudin、Cynthia Rudin , 大卫·佩雷拉,迪玛·图尔钦、爱德华·皮泽-纳普、埃莉诺·沃森、艾玛·达克沃斯、恩里科·帕奈、伊娃·阿加帕基、乔治·帕努、古勒斯坦·拉德万、格特扬·博莱特、哈里·马曼加基斯、希曼什·阿拉哈巴迪、贾尔·里贝罗、雅罗斯拉夫·布拉哈、詹妮弗·维多利亚·斯库雷尔、若昂·阿泽维罗、约翰·阿布鲁多汤普森、乔恩·斯基尼尔·阿古斯特森、 Jordi Guitart、Joseph Yun、Jyotirmay Gadewadikar、Kashyap Kompella、Luca Sambucci、Marly Nika、Mathew Hughes、Mayte Hidalgo、Michael Wu、Mike Tamir、Nazar Zaki、Netanel Eliav、Prakash Natarajan、Andy Pardoe 教授、Eleni Mangina 教授、Raj Madan、理查德·本杰明斯、萨米兰·高什、谢林·马修、Siddha Ganju、Simon Greenman、Steve Shwartz、Sunil Kumar、Therese Svensson、Tirthajyoti Sarkar、Veena Calambur、Yannis Kalfoglou、Yasen Dimitrov 概念、制作和编辑:George Krasadakis 制作协助:Lucy Woodhead 原创视觉设计:Coy Chen
费城地区收到一项提案,提议修改宾夕法尼亚州全州综合减灾储备措施,设立一个新的湿地和溪流补偿缓解站点,以获得联邦和州许可。本通知旨在征求公众对下述工作的意见和建议。发起人:First Pennsylvania Resource,Resource Environmental Solutions, LLC 的子公司收件人:凯瑟琳·沃尔夫女士 317 East Carson Street, Suite 242 Pittsburgh, Pennsylvania 15219 水道和位置:提议的储备站点(“站点”)位于宾夕法尼亚州安德烈亚斯 18211 宾夕法尼亚大道与冷泉巷交叉口西北约 1,000 线性英尺处。该站点完全位于斯库尔基尔县西宾夕法尼亚镇内。该站点面积约为 56 英亩,包括常年和间歇性溪流(包括马霍宁溪);沼泽森林、矮灌木丛和新生湿地;高地森林;和田地(以前/现在用于农业)。该地点位于特拉华河流域内。纬度和经度:40.774924, -75.848512 目的和拟议工作:发起人提议设计、建造和运营马霍宁溪缓解银行(“银行”)。该银行的目的是为导致不可避免地影响美国水域(包括银行指定服务区内的湿地和溪流)的项目提供场外第三方补偿缓解。该地点有被人为干扰的历史。航拍图像显示,至少从 1930 年代末开始,马霍宁溪附近就发生了干扰。导致水生资源退化的活动包括挖沟、筑坝、侵蚀和沉积、水生栖息地破碎化、洪泛区断开和河岸缓冲区的移除。
1 荷兰乌得勒支大学医学中心风湿病学和临床免疫学系 2 荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯医学中心免疫学系 3 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心内科系 4 荷兰阿姆斯特丹 IQVIA 5 荷兰格罗宁根大学医学中心风湿病学和临床免疫学系 6 荷兰格罗宁根大学医学中心儿科风湿病学系 7 荷兰格罗宁根马蒂尼医院风湿病学和临床免疫学系 8 荷兰阿姆斯特丹阿姆斯特丹大学医学中心风湿病学和临床免疫学系 9 荷兰鹿特丹弗朗西斯库斯医院风湿病学系 10 荷兰鹿特丹马斯塔德医院风湿病学和临床免疫学系 11 荷兰特里安特风湿病学系医院,埃门/胡赫芬/斯塔德斯卡纳尔,荷兰 12 内科,拉德堡德大学医学中心,荷兰奈梅亨 13 马斯特里赫特大学医学中心肾脏病学和临床免疫学系,荷兰马斯特里赫特 14 风湿病科,米德医疗中心,阿默斯福特,荷兰 15 风湿病科,马滕斯克林尼克,奈梅亨,荷兰16 西荷兰 Reumazorg Zuid 风湿病科,Goes-Terneuzen-Oostburg,荷兰 17 风湿病科,Jeroen Bosch Ziekenhuis,斯海尔托亨博斯,荷兰 18 乌得勒支大学医学中心儿科,乌得勒支,荷兰 19 乌得勒支大学医学中心儿科,乌得勒支,荷兰荷兰 20 部门荷兰阿姆斯特丹大学医学中心风湿病学和临床免疫学系 * 通讯地址:Helen L. Leavis,荷兰乌得勒支大学医学中心风湿病学和临床免疫学系,Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht。电子邮箱:h.leavis@umcutrecht.nl
https://doi.org/10.62345/jads.2025.14.1.20可持续性摘要,南亚经济体正在过渡到可再生能源(RE)来源和现代技术,并应用了严格的法规。但是,它们是否违反环境可持续性的生产力尚不清楚。为了回答这个问题,本研究旨在通过经验分析重新过渡,现代化和法规对2000年至2023年之间南亚国家农业和工业生产力的影响。在估计系数之前,研究进行了必要的估计诊断测试,以检查数据中的计量经济问题。因此,该研究进行了多重共线性,佩萨兰横截面依赖性(CD)测试的相关矩阵,用于CD,Levin-Lin-Chu(LLC),Im-Pesaran-Shin(IPS),Fisher-ADF和Fisher-PPP测试,用于对自动化的单位root和Durbin-watson测试。这项研究通过PEDRONI和KAO协整检验检查了变量之间的协整。基于这些预估计测试的结果,研究采用了完全修改的普通最小季(FMOL)方法来估计变量的系数。经验结果表明,重新过渡和现代化的增加都显着提高了农业和工业生产力。法规降低了农业和工业部门的生产率。在最后,研究进行了杜米特拉斯库 - 赫林检验,以检查变量之间因果关系的方向。然而,该研究发现外国直接投资与工业生产力之间存在单向关系。结果表明,农业和工业生产力与重新过渡,现代化和法规有双向因果关系。调查结果表明,南亚经济体应投资并鼓励过渡和现代化的过渡,并从农业和工业部门中删除严格的法规。关键字:重新过渡,农业和工业生产力,现代化,FMOL。引言能源在政治,文化,经济,社会和领域中起着至关重要的作用,通过满足所有社会要求,推动文明汽车。能源提供各种目的,包括电力生产,供暖和冷却应用(Faninger,2011; Park,2017)。由于能源满足家庭,企业,行业和交易商品的要求,因此其需求正在逐渐增加。此外,对能源的需求不断上升(每年7.4%)主要是因为人口较高和经济增长(例如)。
生物化学系,生物科学学院,塔比亚特(Tarbiat),塔比亚特(Tarbiat),德黑兰,伊朗B细胞与分子生物学系,生物学和微生物学系,生物科学与技术学院,伊斯法罕大学,伊斯法罕大学,伊斯法罕大学,伊朗C伊斯法罕,伊斯兰教科学界,医学科学系 Network of Immunity in Infection, Malignancy & Autoimmunity (NIIMA), Universal Scientific Education & Research Network (USERN), Tehran, Iran e Oral and Maxillofacial Pathology, School of Medicine, Colllege of health Sciences, Wachemo University, Hosanna, Ethiopia f Department of Medical Biotechnology, National institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran g Shiraz神经科学研究中心,设拉子医学科学大学,伊朗H razi草药研究中心,洛雷斯坦医学科学大学,科拉马巴德,伊朗I大学,I伊朗医学系医学系,洛雷斯坦医学院医学院医学科学院,洛拉斯坦大学医学科学大学,伊朗·伊朗·吉利亚斯·科斯特里亚斯·斯科里亚斯·科斯科斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯科郡科斯科斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯卡斯科郡苏克利亚·科斯库斯科尔·科斯布尔·科恩斯·鲁斯科尔·斯科恩·苏格尔·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科伦斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·科恩斯·萨克斯·科恩斯·弗洛马巴德。美国洛杉矶奥尔良
1月16日3点(PT)后不久,Vistra人员的援助电话。蒙特雷县迅速撤离了该物业,此后所有雇员和消防人员都得到了证实。警长办公室指示居住在附近的人们离开该地区,这些室内被告知关闭窗户和门,关闭空气系统,直到另行通知。北蒙特雷县消防区人员赶往莫斯着陆,在那里他们继续做他们应该做的事情 - 确保现场,退缩并观看。现在被认为是最佳做法,让锂电池发射排气,这意味着植物在深夜燃烧。根据蒙特雷县发言人尼古拉斯·帕斯库利(Nicholas Pasculli)的说法,到周五早上,大火“有些遏制”,但仍在燃烧,但没有逃脱其混凝土围墙。Vistra项目的所有三个阶段都安装在单独的外壳中。一场听起来有些熟悉的灾难。根据Vistra的说法,在该工厂的300兆瓦I期中发现了星期四的大火。 这是软件编程错误导致热抑制系统激活并在2021年9月激活三个100兆瓦电池的位置。 消防人员被召唤,但Vistra最终确定没有火灾,该事件也不会对外部系统或任何人员造成任何伤害。 该设施使用水性抑制系统,可防止单个电池模块中的热失控。在该工厂的300兆瓦I期中发现了星期四的大火。这是软件编程错误导致热抑制系统激活并在2021年9月激活三个100兆瓦电池的位置。消防人员被召唤,但Vistra最终确定没有火灾,该事件也不会对外部系统或任何人员造成任何伤害。该设施使用水性抑制系统,可防止单个电池模块中的热失控。如果电池太热,或者系统的早期烟雾检测设备(VESDA)会感觉到烟雾,则很快将水注入了受影响的区域。“由于VESDA中明显的编程误差,这些动作发生在检测到的烟雾水平以下,该烟雾水平低于指定的设计水平,打算释放水,并打算启动电子停靠点。” Vistra在两页的报告中总结道。SNAFU在Vistra调查并采取纠正措施的同时将该设施淘汰了几个月。
1物理系,威廉和玛丽,威廉斯堡,弗吉尼亚州威廉斯堡,23187,使用2个物理系,阿里加尔穆斯林大学,北方邦阿里加尔大学,北方邦202002,印度3物理部门,秘鲁大学PORNIFICAL天主教大学科学系,秘鲁第1761节,秘鲁4号,美国秘鲁大学。天文学,罗切斯特大学,罗切斯特,纽约,14627年,使用6个费米国家加速器实验室,伊利诺伊州巴达维亚60510,使用7莱昂校园和瓜纳华托校园,瓜纳华托大学,拉斯卡兰大学,拉斯库兰大学。5,瓜纳华托36000,瓜纳华托,瓜纳华托,米西科8日内瓦大学,1211年日内瓦大学4,瑞士9 Centro brgasileiro de pesquisicas,Rua Doutor Xvier Xvier Xvier Sigur 150,Rier 22290-180,Rier 22290-180,Rier 22290-180,Brazil 10 Indial odics of Bryics of Physics,NOTICS 4 NOTICS,NOTICS,UNDICS,NOTICS,INSICS,NOTICS,UNDICE of DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAME DAMB塔夫茨大学物理系,马萨诸塞州梅德福,美国埃斯帕尼亚02155,1680 CASILLA 110-V,Valparaíso,Valparaíso,Valparaíso,智利13,明尼苏达大学Duluth,Minnestota Duluth,Minnestota Duluth,Minnestota 55812,美国14美国物理学和天文学系,Yorkem sciences,Insworlio science i i is of of tornotio science Nagar,Mohali140306,印度旁遮普邦16伦敦帝国学院,伦敦帝国学院,伦敦SW7 2BW,英国17宾夕法尼亚大学宾夕法尼亚大学物理与天文学系,宾夕法尼亚大学,宾夕法尼亚大学,19104年,美国19104年,美国18号,沃维克大学,沃维克大学,载于沃维克大学。英国3PJ,2 20马萨诸塞州文科学院,马萨诸塞州北亚当斯教堂街375号,匹兹堡大学,匹兹堡大学,宾夕法尼亚州匹兹堡大学,15260年,美国22美国物理学系,佛罗里达州佛罗里达大学佛罗里达州32611,美国23 ccultad devil devil fivivier,devel fivivier,fivir fivivir,fornefir,
逐年减少,直到2015年中期才从国家预算和自有资金中全额支付,这一速度一直保持惊人。近3年来,利用国家预算资金购置了新的医疗设备,更新了70%以上的老化、破损的医疗设备。目前正在进行一系列翻新和修缮工作,以提高酒店的舒适度。建筑非常老旧,缺乏最佳开展医疗活动所需的空间,大约30%的医疗设备和器械磨损严重,罗马尼亚和欧洲的立法要求越来越严格,资金不足,未能满足所有医院认证标准,未能完全满足获得环境授权的标准、火灾风险和物理安全等。这家医院需要进行变革有着充分的理由,我们计划根据这一战略计划来解决这些问题。二.一般考虑。专业医院的发展战略博士2022年至2026年期间的“Constantin Angelescu”计划构成了主要的内部短期、中期和长期规划文件,其中包括医院到2026年的发展目标,并确定了实现这些目标的优先措施和行动。通过战略计划,我们提出了逐步可实现的计划,该计划将创建医院内部和外部形象的愿景,代表管理团队和医生的愿望:• 对“Prof.博士我院被国家卫生部授予“康斯坦丁·安杰莱斯库” (Constantin Angelescu) 优秀医院单位称号。 • 人们对机构形象的认知是,通过关注患者需求的优质医疗服务,为社区服务。 • 强调关注如何维持所提供的医疗和酒店服务的高质量标准。 • 为医务人员提供一个高度激发智力的环境,让他们能够与知识渊博的患者不断互动。 • 与类似国家或私人机构的专业人士建立合作关系,以实现双方有益的经验交流。该战略的基本目标是不断提高我们医院的医疗质量,最终通过确保改善患者及其家属的生活质量来实现这一目标。制定“教授”当前的机构发展战略。博士Constantin Angelescu” 在短期、中期和长期发展领域的举措是根据国家卫生领域战略规划和立法进行的:• 法律第 201/121 号。关于医疗改革的第 95/2006 号法令及其后续补充和修订; • 卫生部命令号914/2006 号法律,批准了有关医院获得卫生经营许可必须满足的条件的规范,以及后续的修订和完善;0 • 法律编号。关于患者权利的第 46/2003 号法律及其后续补充和修订; • 第 1410/2016 号命令,关于批准第 46/2003 号法律实施规范 • 卫生部第 1410/2016 号命令1764/2006 关于批准医院分类标准 • 命令编号446/2017 批准医院评估和认证程序、标准和方法;
Constraining human contributions to observed warming since preindustrial 1 Nathan P. Gillett 1 , Megan Kirchmeier-Young 2 , Aurélien Ribes 3 , Hideo Shiogama 4 , Gabi Hegerl 5 , 2 Reto Knutti 6 , Guillaume Gastineau 7 , Jasmin G. John 8 , Lijuan Li 9 , Larissa Nazarenko 10 , Nan 3 Rosenbloom 11,ØyvindSeland 12,Tongwen Wu 13,Seiji Yukimoto 14,Tilo Ziehn 15 4 5 1加拿大气候建模和分析中心,环境与气候变化6加拿大,加拿大,加拿大,不列颠哥伦比亚省维多利亚州,加拿大,加拿大。7 2加拿大加拿大多伦多的环境与气候变化的气候研究部。8 3 CNRM,德卢兹大学,Météo-France,CNRS,Toulouse,法国。9 4日本10号全球环境研究中心,美国国家环境研究所。11 5爱丁堡大学,地球科学学院,爱丁堡,英国。12 6苏黎世Eth,瑞士苏黎世大气与气候科学研究所。13 7 Locean/Institut Pierre Simon Laplace,法国巴黎。14 8 NOAA/OAR/地球物理流体动力学实验室,美国新泽西州普林斯顿。15 9 Lasg,中国北京大气物理研究所。16 10 NASA戈达德太空研究研究所,美国纽约,美国。17 11 NCAR,美国科罗拉多州博尔德。18 12挪威气象学院,挪威奥斯陆。19 13中国气象局北京气候中心,中国北京。20 14日本杜斯库巴气象研究所。21 15 CSIRO海洋和氛围,澳大利亚维多利亚州阿斯彭代尔。22 23的巴黎协定当事方同意举行全球平均温度升高24'以下24'以高于工业化的水平低于2°C,并“追求限制温度25升高到前工业水平高1.5°C的努力”。监视人类26引起的气候强迫对迄今为止的贡献是了解27个目标进步的关键。在这里,我们使用来自检测和归因的气候模型模拟28模型对比项目(DAMIP),以及正则最佳指纹29(ROF),以估计人为强迫在2010 – 2019相对于1. 1850-19的全球温度中,全球30次平均温度在全球30次平均温度中,与1.19的平均温度相比,与1.19的平均温度相比,造成了0.9-1.3°C,相比之下。气体和气溶胶的变化分别为32 1.2 - 1.9°C和-0.7 - -0.1°C,并且自然强迫可忽略不计。33这些结果证明了迄今为止对气候的实质性影响,以及达到巴黎协议目标所需的34行动。35 36在二十年以上,检测和归因技术已被用来识别37人在全球温度变化中的影响,并量化了个人38强迫对观察到的变化的贡献1-3。当事方对巴黎协定4的承诺'持有39的39全球平均温度升高至高于工业前水平的2°C低于2°C,而40
