凤凰城承认凤凰城位于奥德姆族和皮帕什族及其祖先的故乡,他们自古至今一直居住在此地。这片土地神圣无比,反映了奥德姆族和皮帕什族生活方式和自我定义的核心文化价值观。这一承认表明我们致力于与祖先土著社区合作,促进对这一遗产的理解、欣赏和尊重。盐河皮马-马里科帕印第安人社区 (SRP-MIC) 和吉拉河印第安人社区 (GRIC) 声称对阿基梅尔奥德姆族和皮帕什族独家使用和占有的土地拥有原住民所有权(原始印第安所有权),面积相当于亚利桑那州中南部的 3,751,000 英亩。祖先奥德姆族定居点遍布当今凤凰城的全境。这片土地继续与 SRP-MIC 和 GRIC 的 O'odham 精神相连,这两个国家都是两个独特文化的联盟,拥有自己的语言、习俗、文化、宗教和历史。O'odham 和 Piipaash 都是口述历史文化,这些人的歌曲文化与有形的地方有着特别的联系。这些地方可以是自然地貌,比如环绕我们山谷的山脉,但也包括考古遗址,因为它们是与特定历史、文化和宗教价值观相关的文化景观的一部分。这些地方是 O'odham 和 Piipaash 的有形提醒,提醒他们共同的态度、目标和实践,这些态度、目标和实践表明他们是谁、他们属于哪里,以及他们在过去、现在和未来如何相互联系。凤凰城已经保护并继续管理几个祖先 O'odham 遗址和景观,并致力于尊重这一土地承认的重要意义和意图。
澳大利亚体育委员会 (ASC) 由澳大利亚体育局和澳大利亚体育学院 (AIS) 组成,该委员会承认我们在澳大利亚所有原住民的土地上工作和生活。ASC 承认其办公室所在土地的传统监护人、Ngunnawal 人、Kulin 族的 Wurundjeri Woi-wurrung 人、Yugambeh 族的人民和 Eora 族的 Gadigal 人。ASC 将这一承认扩展到澳大利亚所有土地的传统监护人和原住民,并向过去、现在和未来的所有长者致敬。
我们首先要感谢来自原住民传统领土不同地点的来电者,我们将在马斯昆族国、斯阔米什族和茨莱尔-沃图斯原住民未割让的传统领土上主办这次会议。
[CRS Report via Legistorm, 9/23/24] 项目 2025 将取消清洁能源示范办公室,危及亚利桑那州纳瓦霍族的数百万美元赠款 项目 2025 呼吁减少对清洁能源示范办公室的资助。 “取消 OCED。下一届政府应与国会合作,取消所有 DOE 能源示范项目,包括 OCED 中的项目。纳税人的钱不应该用来补贴优先企业和能源资源,从而扭曲市场并破坏能源可靠性。” [项目 2025 领导任务,第 323 页,2023 年] 2024 年 8 月:纳瓦霍农村社区获得高达 800 万美元的资金,用于为多达 300 个部落家庭通电的项目 2024 年 8 月:纳瓦霍农村社区获得高达 800 万美元的资金用于太阳能发电系统。 “联邦成本分摊:最高 800 万美元 受助人:Native Renewables Inc. 地点:亚利桑那州、新墨西哥州和犹他州的纳瓦霍族和霍皮族社区 项目影响:增强能源弹性并提高纳瓦霍族和霍皮族社区的电气化率,这些社区拥有最好的太阳能资源,但却缺乏电力 提供电力来冷藏食品和药品,提高照明安全性,并提高互联网可访问性。” [能源部,清洁能源示范办公室,8/2024] 该项目计划为多达 300 个部落家庭通电。 “Native Renewables Inc. 计划在纳瓦霍族和霍皮族的保留地安装 2.5 千瓦的离网太阳能光伏 (太阳能 PV) 和电池储能系统,为多达 300 个部落家庭通电。纳瓦霍族和霍皮族的社区拥有全国最好的太阳能资源,但数以千计的部落家庭无法用电。因此,这些家庭中的许多目前依靠煤油或丙烷灯和汽油发电机,将其收入的 50% 花费在能源开支上。“ [能源部,清洁能源示范办公室,8/2024] 该项目还将为部落成员提供技术培训机会,以扩大当地太阳能劳动力队伍 该项目还将为部落成员提供技术培训机会,以扩大当地太阳能劳动力队伍。 “社区福利承诺是通过太阳能电池系统为农村霍皮族和纳瓦霍族注入活力项目的关键组成部分。这些承诺是在与当地社区协商后作出的,旨在最大限度地提高项目效益并减轻潜在的负面影响。[…] 为部落成员提供技术培训机会,以扩大当地太阳能劳动力队伍并维持提供在职专业发展等福利的工作。” [能源部,清洁能源示范办公室,8/2024] 2025 项目将危及印度卫生服务,告诉患者依赖私人的营利性替代方案 2025 项目表示,印度卫生服务并非如此,患者应尝试依赖私人替代方案。“这些人群中的患者应通过更好地接触私人医疗保健提供者,获得依赖 IHS 替代方案的权力。探索 VA MISSION 中包含的积极改革
摘要 我们为张量网络状态的参数族设计量子压缩算法。我们首先建立存储给定状态族中的任意状态所需的内存量的上限。该上限由合适流网络的最小割确定,并与从指定状态的参数流形到状态所体现的物理系统的信息流有关。对于给定的网络拓扑和给定的边维度,当所有边维度都是同一整数的幂时,我们的上限是严格的。当不满足此条件时,该上限在乘法因子小于 1.585 时是最佳的。然后,我们为一般状态族提供了一种压缩算法,并表明该算法对于矩阵乘积状态在多项式时间内运行。
钙钛矿中的硫族化物和相关的 Ruddlesden-Popper 结构类型(本文简称为“硫族化物钙钛矿”)作为一类具有出色光电特性的新兴半导体,正受到越来越多的关注 [1–8]。硫族化物钙钛矿的带隙(𝐸 𝑔)可在蓝绿色(𝐸 𝑔 ≈2.5 eV)至红外 (IR) 范围内调节,具有很强的光吸收和发光性,多个研究小组的结果表明其固有的非辐射电子-空穴复合速度很慢 [4,6–10]。硫族化物钙钛矿由廉价无毒的元素组成,热稳定性极高,这对未来大规模制造和部署(例如薄膜太阳能电池)大有裨益 [11,12]。我们已经发现硫族化物钙钛矿是一种具有极强介电响应的半导体,在已知的可见光和近红外 (VIS-NIR) 带隙半导体中,只有铅卤化物钙钛矿可与它媲美 [13,14]。在最近的工作中,我们通过脉冲激光沉积 (PLD) 和分子束外延 (MBE) 首次合成了大面积、原子级光滑的 BaZrS 3 外延薄膜 [15,16]。
疫苗犹豫仍然是一个主要的公共卫生问题,了解不同亚群之间的差异对于确保公平接种疫苗、继续管理 COVID-19 疫情和为新出现的疾病做好准备至关重要。在加拿大,土著人民被视为疫苗接种覆盖率和了解疫苗犹豫方面的优先亚群。梅蒂人是加拿大宪法第 35 条承认和确认的三个土著民族之一。梅蒂人民族由原住民妇女与欧洲男子关系所生的人的后代组成。这些结合的后代有混合血统。随着时间的推移,这些人后来通婚,产生了一个名为梅蒂人的新土著民族。1
一系列超分子聚氨酯(SPU)的设计并与协同的多功能氢键脂肪胺酰胺末端胶囊合成并合成。聚合物中的尿电烷,尿素和酰胺基序之间的氢键在固态的聚合物链之间具有强大的动态关联。聚氨酯的极性和极性成分的相分离也有助于增强其热和机械性能。与其他材料相比,具有双胺末端盖的超分子聚氨酯通过多种氢键通过多种氢键伴侣伴侣,并且表现出增强的拉伸和热性能。可变温度的红外光谱(VT-IR)和原子力显微镜(AFM)进行研究以研究聚合物的相形态,并揭示了相位分离的增加与最终囊泡中酰胺基序的引入之间存在相关性。这些SPU还具有出色的愈合能力,需要温度> 200℃才能恢复其物理特性。
目的:使用化疗药物对抗癌症伴随着高毒性,因为它们无法区分癌细胞和正常细胞。因此,癌症治疗研究的重点是将药物靶向输送到癌细胞。在这里,我们报告了一项体外研究,研究了叶酸-聚乙二醇-聚琥珀酸丙二醇酯纳米颗粒 (FA-PPSu-PEG-NPs) 作为载体在乳腺癌和宫颈癌细胞系中靶向输送抗癌药物紫杉醇。方法:通过体外药物释放研究和细胞毒性测定对载紫杉醇的 FA-PPSu-PEG-NPs 进行表征。通过活细胞成像监测不同癌细胞系中 NPs 的细胞摄取和内化机制。检查了这些细胞系中叶酸受体-α (FOLR1) 的表达,并通过游离叶酸竞争研究了 FOLR1 介导的 FA-PPSu-PEG-NPs 的特定进入。使用其他内吞途径的抑制剂,还研究了替代的、不依赖 FOLR1 的 NPs 摄取途径。结果:载有紫杉醇的 PPSu-PEG-NPs 的药物释放实验表明,紫杉醇的释放时间延长了数天。在癌细胞系中监测到,载有紫杉醇的 PPSu-PEG-NPs 的细胞毒性与游离药物相似。用游离紫杉醇或载有紫杉醇的 PPSu-PEG-NPs 处理的细胞的活体成像显示微管蛋白特异性细胞周期停滞,动力学相似。叶酸结合的 NPs (FA-PPSu-PEG-NPs) 靶向 FOLR1 受体,如游离叶酸竞争 FA-PPSu-PEG-NPs 细胞摄取所示,在一些测试的细胞系中。然而,由于 FOLR1 在癌细胞系中的表达差异,以及不同细胞类型所使用的不同内吞途径之间的内在差异,也使用了其他纳米粒子进入细胞的机制,揭示了依赖于动力蛋白的内吞作用和大胞饮作用途径至少部分介导 FA-PPSu-PEG NPs 进入细胞。结论:我们的数据证明载紫杉醇的 FA-PPSu-PEG-NPs 可用于靶向递送药物,FA-PPSu-PEG-NPs 可用作其他抗癌药物的载体,并且它们的细胞摄取是通过 FOLR1 受体特异性内吞作用和大胞饮作用的组合介导的。探索不同的细胞摄取机制可以提高治疗效果或减少抗癌药物的剂量。关键词:叶酸-PPSu-PEG 共聚物、纳米粒子、药物输送、紫杉醇、靶向化疗、乳腺癌
此耦合过程产生可生物降解的脂肪族聚碳酸酯,有价值的产品具有不同的应用。该组还积极参与这些脂肪族聚碳酸盐的功能化,以实现不同的应用,尤其是在3D打印,自我修复聚合物和胶束催化中。最近,我们的实验室还专注于以环氧化物的形式利用可持续资源与CO 2夫妇一起实现这些聚碳酸酯,最终可以为循环经济做出贡献。要以更可持续的方法开发这些脂肪族聚碳酸酯,Bhat博士最近与来自德克萨斯州A&M大学的Donald Darensbourg教授合作,使用了源自廉价,不可再生资源的环氧化物,从而避免了这些Alboine 2,从1431-1443;最近,我们展示了一种有效的一台两步策略,可以合成具有硬和软段的基于CO 2的基于CO 2的块共聚物,这些共聚物已用于制定用于3D打印的油墨,并且可以根据需要调整柔软和硬块,热和机械性能的比例。可以通过硫醇单击化学表面修饰印刷物体的化学表面修饰(angew。化学。int。ed。,2022,61,E202208355)。我们最近还报道了有关脂肪族多碳酸盐处理的迷你审查,该评论突出了处理脂肪族多碳酸盐的最新进展,包括受控的自组装,