亲爱的Tangredi先生:国家玉米种植者协会(NCGA)感谢有机会对环境影响草案(EIS)(EIS)和植物风险评估草案发表评论,以确定通过基因工程为除草剂耐受性开发的不调节状态,并具有针对性特异性的糖尿病耐药性的耐药性促进杂化型杂化含量(MONBAIB MAIB MAIB MAIB SEED)(MON 877442)。成立于1957年,NCGA代表了36,000多个会费 - 在所有50个州支付了玉米种植者,以及通过其州的玉米院子组织贡献的300,000多名农民的利益。NCGA及其25个附属的国家协会共同努力,帮助保护和推动玉米种植者的利益。NCGA的成员支持使用基因工程为dicamba,Glufosinate,quizalofop和2,4-二氯苯氧基乙酸耐药性开发的玉米放松管制,MON87429。我们支持USDA/Aphis的结论,即MON87429不太可能比其得出的常规玉米品种构成更大的植物害虫风险。诸如抗昆虫耐药性和耐除草剂特征的新技术,以及实施强大的害虫管理计划,对于持续种植者的成功至关重要。有效地管理杂草及其对除草剂的抵抗是对玉米农民的持续挑战。这个新特征包与其他批准的特征堆叠在一起,可以提供农民综合杂草管理计划的关键组成部分,帮助他们在In the comprehensive draft EIS and Plant Pest Risk Assessment, USDA/APHIS acknowledges the “Approval of the petition would provide for cultivation of a stacked-trait HR corn variety resistant to 4 differing herbicide modes-of-action (MOA), and 5 herbicides, which could be of benefit to weed and HR [herbicide resistance] weed management in corn cropping system.”除草剂是种植者保护农作物免于损害杂草的必不可少的工具,从而影响产量,玉米质量和支持保护习惯。
因此,可以通过执行各个量子数交换的所有可能组合来获得允许的对振幅(eqs。(S2)和(S3)),填充反对称条件等式。(S1)。这样做,我们发现八个允许尊重反对称条件的对对称类别,其中4对应于奇数相关性,请参见表S1。特定相关性是超导索引(sup。索引)在扩大允许的对对称性方面起着至关重要的作用。表S1在主文本的“ jjs中的us频间振幅”部分中显示为表1。在没有任何自旋粘合字段的情况下,出现对的相关性的自旋对称性与母体超导体的自旋对称性相同。因此,在我们的研究中允许的对对称类别(不存在旋转式粘合字段)是ESEE和OSOE对对称类别:它们对应于超导体指数中的偶数(奇数频率)旋转(奇数)均匀(奇数)旋转单元(奇数),甚至对应于超导器指数。通过包括一个自旋混合字段,可以获得表S1中对应于OTEE和OTOO对对称类别的奇数自旋 - 三个三角对振幅,可以用作超导阶段高度可控制的旋转源,从而可以使超导性旋转旋转的超导量。由于我们在主文本中提出的结果中没有自旋混合字段,因此其中的对对称性表现出父母超导体的自旋对称性,即自旋单旋。这是在主文本的“ JJS中的persupconductor对振幅”部分中特别讨论的。
所研究的设备包含平面JJS,由厚度为70 nm的NB膜制成。该胶片是通过在氧化的Si晶片上在室温下在室温下溅射沉积的。首先通过光刻和活性离子蚀刻将薄膜构成约6 µm宽的桥梁,然后由Ga+聚焦离子束(FIB)FEI NOVA 200。JJS具有可变的厚度桥结构。它们是通过通过fib在NB层中切一个狭窄的凹槽而制成的。单线切割,名义宽度为零,在10 pA和30/10 kV加速电压下进行。蚀刻时间是自动限制的。“长” JJ2是使用30 kV梁制成的,其斑点尺寸约为7 nm,而“短” JJ1是用10 kV fib制成的,其斑点大小约为两倍。由于NB的重新沉积,FIB切割的深度在纵横比(深度/宽度)〜2处是自限制(请参阅参考文献中的讨论[1])。结果,JJ1既比JJ2更宽又深,如图3(a),导致临界电流的相应差异。
本文被《环境法律与政策年度评论》(ELPAR)评选为年度(2021 年)20 篇最佳文章之一。ELPAR 是环境法研究所 (ELI) 和范德堡大学法学院的联合项目,评选过程包括范德堡大学学生、ELI 专家以及由非政府组织、私营部门和学术律师组成的专家外部咨询小组的审查。ELPAR 的评选过程与其他过程的不同之处在于它强调文章中提出的想法的可行性。孔隙空间特性,2021 Utah L. Rev. 1(2021)将天然气排放和燃烧作为废物进行监管:新墨西哥州方法回顾,石油、天然气和能源 L. Intelligence 2(2021)(受邀研讨会)水晶占卜:预言石油和天然气法的未来十年,66 Rocky Mtn. Min. L. Inst. 5-1 (2020) 超越占有:地下财产纠纷作为滋扰,95 Wash. L. Rev. 315 (2020)
设计并制作了一种基于电流偏置约瑟夫森结 (CBJJ) 阈值行为的约瑟夫森辐射阈值探测器 (JRTD),用于低温红外辐射 (IR@1550nm) 检测。为了实现最佳性能,我们开发了一种二元假设检测方法来校准无辐射和有辐射时的约瑟夫森阈值行为(即 CBJJ 与 Al/AlO x /Al 结的开关电流分布)。在没有红外辐射的情况下,结点转变,结点两端的电压降可测量,该信号被视为假设 H 0 的事件。在有红外辐射的情况下观察到的结点转变事件作为假设 H 1 。考虑到通常的高斯噪声并基于统计决策理论,对测得的开关电流分布的累积数据进行处理,并估算了所演示的 JRTD 设备的阈值灵敏度。所提出的探测器的最小可探测红外辐射功率约为 0.74 pW,这对应于 5.692 × 10 6 光子/秒的光子速率。进一步优化 JRTD 以实现所需的单光子二元检测仍然是一个争论的主题,至少在理论上是如此。
该战略计划的目的是概述卫生部门的目标,计划和计划,以创建更健康的圣约瑟夫县。圣约瑟夫县卫生部(SJCDOH)致力于开会并超越我们的核心公共卫生服务,并将越来越重视基于证据的编程和数据收集,以推动实施未来的健康计划。在接下来的四年中,SJCDOH还将采取新颖的措施来改善婴儿的儿童健康,减少与肥胖相关的慢性疾病的影响,并满足我们社区中心理健康需求。SJCDOH投资用于加强其在社区中的存在,并为可靠的,基于证据的信息提供中立的空间,以促进,保护和保护所有居住和访问圣约瑟夫县的人的健康生活。
基于 Al/AlO x /Al 约瑟夫森结的超导量子比特是通用量子计算机物理实现最有希望的候选者之一。由于可扩展性和与最先进的纳米电子工艺的兼容性,人们可以在单个硅芯片上制造数百个量子比特。然而,由非晶电介质中的双层系统(包括隧道势垒 AlO x )引起的这些系统中的退相干是主要问题之一。我们报告了一种约瑟夫森结热退火工艺开发,用于结晶非晶势垒氧化物(AlO x )。获得了热退火参数对室温电阻的依赖关系。所开发的方法不仅可以将约瑟夫森结电阻提高 175%,还可以将其降低 60%,R n 的精度为 10%。最后,提出了关于隧道势垒结构修改的理论假设。建议的热退火方法可用于为广泛使用的固定频率 transmon 量子比特形成稳定且可重复的隧道屏障和可扩展的频率调整。
2024 年 2 月 12 日 约瑟夫·拜登总统 白宫 宾夕法尼亚大道 1600 号,西北 华盛顿特区 20500 尊敬的拜登总统: 作为一个由临床医生、研究人员和思想领袖组成的社区,我们与癫痫患者、家属、护理人员和倡导者在许多方面进行合作,以改善癫痫医疗保健和治疗效果,我们恭敬地请求增加对癫痫研究的联邦投资,作为您 2025 财年预算提案的一部分。 总的来说,癫痫是影响大脑的最常见疾病之一,其影响范围从严重衰弱到可通过治疗控制。需要更多的政府投资来增进对各种癫痫的了解,开发更有效和更有针对性的治疗方法,并建立新的、变革性的患者护理模式。 每 26 人中就有 1 人会在其一生中患上某种形式的癫痫 目前有 1,340 万美国人患有活动性癫痫,其中包括 470,000 名儿童和青少年。 2 癫痫病可能致命,每 1,000 人中就有 1 人死于癫痫猝死 (SUDEP)。3 癫痫发作的延迟识别和治疗不足或延迟会增加患者随后癫痫发作、脑损伤、残疾和死亡的风险。此外,根据最近的一项调查,缺乏明确生物学原因的癫痫是美国最麻烦的神经系统疾病之一。4 癫痫是一种影响婴儿、儿童、年轻人、工作成年人、老年人、受伤的战士、退伍军人和受到创伤性脑损伤影响的人的谱系疾病。从根本上讲,癫痫病是一种以神经细胞信号异常为特征的大脑疾病。这会导致癫痫发作,癫痫发作是由不受控制的电活动爆发引起的,这些爆发会改变感觉、行为、意识和肌肉运动。癫痫病有很多种诊断,包括越来越多的罕见癫痫。由于癫痫的范围如此广泛,因此癫痫发作的类型和控制水平也各不相同。此外,癫痫带来的健康挑战远远超出了癫痫发作的范围,还包括认知、行为和精神情绪障碍,以及行动、胃肠道和呼吸问题。5 我们非常感谢您的政府努力优先考虑创新机会,消除不同疾病状态下不同的健康结果,尤其是癫痫和其他神经系统疾病。美国卫生与公众服务部的声明就是一个例子
SDE扩展的最有希望的平台之一是基于拓扑绝缘体的二极管[1]。Ti的表面提供了强的自旋轨道耦合(SOC),这使得有可能证明具有实质性的磁电效应[2]。已经向基于Ti的Josephson连接处的磁电效应支付了特殊的注意,在那里它以异常的基态相移的形式揭示了自己[3,4]。最近,已经证明,在Ti杂种结构中,在空间分离超导性和铁磁性的结构中,也对基态进行了修改[5,6]。在这种情况下,基态对应于空间不均匀的超导顺序参数。这种超导状态通常称为螺旋状态[7]。超导螺旋状态成为实现SDE的选择之一[8]。由有限的库珀对动量描述,螺旋状态可以在反转和时间反向对称性的系统中进行实现。前者与哈密顿式的SOC术语的出现相连,而后者可以由磁场引入。在这种情况下,库珀对动量的方向取决于磁场的方向。库珀对的有限含量,锁定在磁场的方向上,导致各种系统中的非偏置下降电流。在这里,我们讨论了Ti表面状态在S/TI/S系统中使用平面内Zeeman字段中的Josephson Critistal Crister和非转流运输的六角形翘曲的后果。在基于TI的设备中,六角形翘曲的影响很重要,因为它可以显着改变某些运输特性。例如,众所周知,由于费米表面的变形,在缺陷附近的伴侣效应得到了强烈增强[9]。翘曲术语也导致自旋的各向异性