4。背景4.1邓迪市议会和邓迪合伙企业于2016年11月通过了修订的邓迪公平行动计划(2016年11月14日政策与资源委员会纪要第四款)。本报告描述了该计划的进度,并反映了2021年5月启动的最终邓迪公平委员会的建议。4.2 The Child Poverty (Scotland) Act 2017 introduced a series of statutory income targets to measure reduction in child poverty in Scotland by 2030, together with interim targets to be met in the year beginning 1 April 2023: The Statutory Income Targets to be achieved by 2030 are: • Less than 10% of children are in relative poverty • Less than 5% of children are in absolute poverty • Less than 5% of children are in低收入和物质剥夺的综合•少于5%的儿童处于持久的贫困状态。2023/24年将要实现的临时目标是:•少于18%的儿童相对贫困•少于14%的儿童绝对贫困•少于8%的儿童少于8%的低收入和材料折旧•少于8%的儿童•持续的贫穷
当我们以正确的方式开展业务时,我们会彼此建立信任,并与所有外部利益相关者建立信任。我们的商业行为守则和道德守则(守则)是由DPM董事会建立的,是旨在指导和指导公司行为的原则和承诺的声明。该守则设定了我们对所有受我们业务活动影响的个人的人权进行人权的期望。它反映了我们的价值观,描述了公司的期望,并作为帮助指导我们决策的资源。该守则适用于为DPM工作的每个人,包括员工和董事会成员,以及第三方,包括与我们或代表我们合作的供应商,公司在合同上要求遵守该守则。该代码设置了人们期望所有第三方(即与DPM开展业务的任何人,包括我们的供应商)遵守与我们代码中规定的原则并与我们的核心价值一致的原则。此外,我们与供应商的合同还包括要求供应商遵守当地法律法规和适用专业标准的规定。
为儿童和年轻人提供心理健康和神经发育评估和治疗服务,直到他们离开学校或年满18岁,目前的计划进行扩展,以便我们看到所有年轻人都在18岁以下。任命人将总部位于邓迪是主要城市的泰赛德。它位于Tay的北岸,方便地靠近苏格兰的其他三个大城市 - 爱丁堡,格拉斯哥和阿伯丁。伦敦沿着铁路六个小时,空中距离一个多小时。邓迪及其他地区有一个蓬勃发展的艺术界,最近开放了新的V&A设计博物馆。河流及其河口,安格斯和法夫的海岸以及珀斯郡附近的山丘和山脉几乎为户外活动提供了范围。邓迪和珀斯以及周围乡村都有相对便宜的住房。医学院最初是圣安德鲁斯大学的一部分,但在1967年获得宪章时成为邓迪大学的医学学院。目前对医学生的年度摄入量为150,大学的总数为11,000。我们是熟练的工人签证赞助雇主,因此,来自国际候选人的欢迎申请。可以在https://www.gov.uk/skill-worker-visa
1萨里大学临床和实验医学系,卫生与医学科学系,吉尔福德,英国吉尔福德市2,萨里和苏塞克斯医学院NHS NHS Trust,Redhill,Redhill,英国Redhill 3 Iuliu Hatieganu Hatieganu医学院医学院医学院,急诊医院,医疗临床,医学诊所No。1,罗马尼亚克鲁伊·纳波卡,4 4个心血管研究研究所,邓迪大学,邓迪大学,尼尼韦尔医院和医学院,邓迪,英国邓迪,英国邓迪5西里西亚,波兰,西尔多,波兰8属血管疾病诊所,国家心血管研究所,布拉迪斯拉瓦,斯洛伐克9研究所9学院心血管及代谢研究研究所,英国雷丁大学,英国雷丁大学10级血管血管病学。医学系维也纳医科大学,维也纳,奥地利,奥地利11个血管中心,德国阿恩斯伯格的Klinikum Hochsauerland,瑞士库里斯斯纳斯伯格市Arnsberg 12号,瑞士Chur,瑞士库里斯尼斯州纳尔斯医院。医学系维也纳医科大学,维也纳,奥地利,奥地利11个血管中心,德国阿恩斯伯格的Klinikum Hochsauerland,瑞士库里斯斯纳斯伯格市Arnsberg 12号,瑞士Chur,瑞士库里斯尼斯州纳尔斯医院。
2024年5月31日215 Brightmore Drive Cary,北卡罗来纳州27518(984)200–3688 Cary的Templeton与北卡罗来纳州的所有其他持续护理退休社区一样,都受到有关许可和披露的文章的约束。根据第58章,《北卡罗来纳州北卡罗来纳州一般法规》第64条:除非较早修订,否则卡里的邓普顿打算为此披露声明持续到2025年5月31日。卡里(Cary)的邓普顿(Templeton)必须在潜在居民执行居住协议之前或时期向潜在成员发表披露声明,或者在潜在居民将货币或其他财产转交给卡里(Cary)的邓普顿(Templeton)时,以首先发生的人。该披露声明尚未得到任何政府机构或代表的审查或批准,以确保列出的信息的准确性或完整性。
Irene Iancu,BSC,RRDH,2025年2月1日,星期六,CE单位主题领域:先进的Perio Tx计划标题:“预先疗法的协同作用:“疗程perio TX计划的协同作用:将益生菌,激光和DNA测试整合在一起,进行课程描述:这项课程以促进牙科培训的态度综合疗法,使其与实用的bluepriations融合,使其与实践构建融合,使其融合了blueprint,该疗法构成了该疗法,该疗法构成了该疗法,该疗法构成了该疗法的培训。这些已成为我们行业的护理标准,例如激光疗法,超声疗法,药用干预,细菌测试等。探索益生菌对口腔健康的影响及其预防口腔疾病的潜力。了解特定菌株的效果,增强患者的参与度。将益生菌无缝整合到从缩放到高级技术的治疗计划中。道德考虑和基于循证的决策被突出显示。目标:
Irina Kabakova博士 副教授,光学物理和数学和物理科学学院的副主任,UTS LinkedIn |出版物|联系日期2024年1月24日,星期五12:00至1:00 pm位置S 105标题:用于机械生物学和生物医学摘要的Brillouin显微镜:Brillouin显微镜正在快速开发有关生物物理学,光学,声学,声学和机械生物学相交的新研究领域。 该技术基于非弹性Brillouin光散射的物理现象,在与材料中的GHz压力波相互作用后,光改变了其频率。 光频率的变化,所谓的布里鲁因频移,与正在测试的材料的机械性能相关,因此可以使用微观分辨率,无物理接触和无损害来推断样品中机械性能的分布。 这些特征使布里鲁因显微镜成为研究细胞和组织机械生物学以及原位绘制微力特性的理想技术。 在这次演讲中,我将主要关注布里鲁因显微镜的生物学和生物医学应用,从组织工程到了解癌症和呼吸道疾病等疾病的机械表现。 我还将分享我的实验室在开发纤维综合探针方面的最新进展,这些探针可以将技术扩展到内窥镜应用。 bio:伊琳娜·卡巴科娃(Irina Kabakova)博士是光学物理学的副教授,也是犹他州数学和物理科学学院的学校(教育与学生)副校长。Irina Kabakova博士副教授,光学物理和数学和物理科学学院的副主任,UTS LinkedIn |出版物|联系日期2024年1月24日,星期五12:00至1:00 pm位置S 105标题:用于机械生物学和生物医学摘要的Brillouin显微镜:Brillouin显微镜正在快速开发有关生物物理学,光学,声学,声学和机械生物学相交的新研究领域。 该技术基于非弹性Brillouin光散射的物理现象,在与材料中的GHz压力波相互作用后,光改变了其频率。 光频率的变化,所谓的布里鲁因频移,与正在测试的材料的机械性能相关,因此可以使用微观分辨率,无物理接触和无损害来推断样品中机械性能的分布。 这些特征使布里鲁因显微镜成为研究细胞和组织机械生物学以及原位绘制微力特性的理想技术。 在这次演讲中,我将主要关注布里鲁因显微镜的生物学和生物医学应用,从组织工程到了解癌症和呼吸道疾病等疾病的机械表现。 我还将分享我的实验室在开发纤维综合探针方面的最新进展,这些探针可以将技术扩展到内窥镜应用。 bio:伊琳娜·卡巴科娃(Irina Kabakova)博士是光学物理学的副教授,也是犹他州数学和物理科学学院的学校(教育与学生)副校长。副教授,光学物理和数学和物理科学学院的副主任,UTS LinkedIn |出版物|联系日期2024年1月24日,星期五12:00至1:00 pm位置S 105标题:用于机械生物学和生物医学摘要的Brillouin显微镜:Brillouin显微镜正在快速开发有关生物物理学,光学,声学,声学和机械生物学相交的新研究领域。该技术基于非弹性Brillouin光散射的物理现象,在与材料中的GHz压力波相互作用后,光改变了其频率。光频率的变化,所谓的布里鲁因频移,与正在测试的材料的机械性能相关,因此可以使用微观分辨率,无物理接触和无损害来推断样品中机械性能的分布。这些特征使布里鲁因显微镜成为研究细胞和组织机械生物学以及原位绘制微力特性的理想技术。在这次演讲中,我将主要关注布里鲁因显微镜的生物学和生物医学应用,从组织工程到了解癌症和呼吸道疾病等疾病的机械表现。我还将分享我的实验室在开发纤维综合探针方面的最新进展,这些探针可以将技术扩展到内窥镜应用。bio:伊琳娜·卡巴科娃(Irina Kabakova)博士是光学物理学的副教授,也是犹他州数学和物理科学学院的学校(教育与学生)副校长。她专门研究基于Brillouin光散射的新型显微镜技术,这些技术可以直接应用于微观上的细胞和组织的局部可压缩性和粘弹性。她还对成像设置的光子整合和微型化感兴趣,这将使实验室技术转换为临床使用。作为一名敬业的教育者,伊琳娜(Irina)为UTS物理学学士学位(光学,医疗设备和诊断,医学成像技术)开发了多种教学计划做出了贡献。她是生物医学材料和设备研究所(IBMD@uts)的核心成员。迄今为止,她帮助吸引了总计超过7000万美元的研究资金,这是一项相对较短的科学生涯的重大成就。她是澳大利亚研究委员会量子生物技术卓越中心(QUBIC)和光学微型群岛的首席研究员,用于突破科学(COMBS)。
Miriam Schreiber,“大麦泛书转录组和转录变体的介绍” Miriam是詹姆斯·赫顿研究所(James Hutton Institute)的谷物生物信息学专家和英国苏格兰邓迪市的国际大麦枢纽。她的作品专注于大麦。,她在加入邓迪大学博士学位之前在德国亚兴(Aachen)做过自己的本科生。Miriam此后在邓迪(Dundee)从事不同的项目。例如,ERC减数分裂抽动项目确定了EMS在品种黄金诺言中诱发的减数分裂基因的变体,或者侧重于大型转录组和大麦欧洲春季两行收藏的大型转录组和基因型数据集。最近,她接受了Pan World(Pan-Genome,Pan-Pantrenctome),重点是挖掘这些大数据集以获取有趣的故事。
