当月总计 38 9 11 7 9 8 11 16 5 30 30 27 203 203 迄今所有总计 38 47 58 65 74 82 93 109 114 144 174 201 迄今每月百分比 18.9% 23.4% 28.9% 32.3% 36.8% 40.8% 46.3% 54.2% 56.7% 71.6% 86.6% 100.0%
大使(已退休)欢迎致辞探路者印度洋安全会议秘书长 Geetha de Silva 下午好,西方与会代表早上好,东方与会代表晚上好。今天,我非常高兴地欢迎来自斯里兰卡各地及其他地区的各位通过 Zoom 平台参加探路者印度洋安全会议第二阶段会议。第二阶段会议是 2020 年 11 月举行的探路者印度洋安全会议的后续会议。今天加入我们的各位可能也参加了 2020 年会议。如果是这样,我们应该记得,定期举行此类会议,以重点关注与印度洋地区有关的多方面问题是 2020 年会议提出的一项建议。今天的会议也是在 1.5 轨级别举行的。据我所知,会议的参与方来自当地、地区各国以及全球主要参与者、地区和国际组织、专家、智库、研究人员、学者和私营部门。会议将讨论三个主题。它们是:(1) 旨在建立基于规则的国际秩序的印度洋新安全架构;(2) 扩大现有的海洋领域意识安排;(3) 加强印度洋地区的信任建立措施。在印度洋安全会议探路者国际顾问组的指导和合作下,秘书处确定了专家对每个主题进行研究,并准备一份立场文件,专家将在今天的工作会议上提交该文件。由主持人和两名小组成员组成的小组将就三个主题中的每一个主题进行讨论,然后进行公开讨论。我们希望今天的活动将成为斯里兰卡与该地区及地区外国家和组织就印度洋安全必要性进行接触的垫脚石。此类持续活动很可能将印度洋的重要参与者聚集在一个平台上,在这个平台上讨论和审议关键问题,以加强双边、区域和多边合作与协作,以解决全球海洋领域的共同问题和可能威胁。我们期待一个下午的有趣、有用和激动人心的讨论。谢谢。我们还期待众多参与者在会议的公开讨论期间通过 zoom 平台加入我们,通过他们的问题、意见和评论在“聊天框”中提出问题。
CME 长期以来一直支持对 EPBC 法案进行改革,以简化和改善其运作,同时保持强有力的环境保护。至关重要的是,改革的设计和结构必须能够实现 NPP 中列出的“对环境更有利”和“对企业更有利”的目标。2024 年自然积极(澳大利亚环境保护)法案、2024 年自然积极(澳大利亚环境信息)法案和 2024 年自然积极(环境法修正案和过渡条款)法案(自然积极法案)的出台,强调了这些改革将对资源部门产生的重大影响,以及有意义的协商的重要性,以确保立法和政策设置保护环境并支持可持续发展。改革设计流程允许进行有意义的协商,并为利益相关者提供机会在所有改革阶段测试关键改革要素,这对于确保改革能够切实实施、可行和持久至关重要。
●YB先生Nik Nazmi Nik Ahmad,自然资源,环境与气候变化部长(NRECC)●YBHG。经济部秘书长●dav> dato'nor Azmie Diron●YBHG。Tan Sri Abdul Wahid Omar,马来西亚交易所董事长●YBHG。DATO'Awang Adek Hussin系列,董事长证券委员会●YBHG。马来西亚交易所首席执行官Datuk Muhamad Umar Swift●穆罕默德·拉什丹·莫赫德·尤索夫先生,能源委员会主席●YBHG。Tan Sri Dato'Sri Zamzamzirani Mohd Isa,Maybank Berhad董事长●YBHG。Div> Dav> Dato'Khairussaleh Ramli,小组总裁兼首席执行官Maybank Berhad●女士套件林,国家负责人,马来西亚clsa
Sandhya Annamaneni博士自2013年以来一直是海得拉巴奥斯曼尼亚大学遗传学系的助理教授。她于2003年获得了硕士学位,并于2011年从奥斯曼尼亚大学遗传学系获得了遗传学博士学位。她是2019 - 20年ICMR-DHR资助的年轻生物医学科学家的长期国际奖学金的接受者。在此任职期间,她在德克萨斯州TTUHSC的细胞生物学和生物化学系中,在此任职期间担任研究人员。在担任教职员工之前,她曾在海得拉巴(Hyderabad)的Pragathi女性学院担任学术讲师,并在海得拉巴(Hyderabad)印度统计研究所(2012-2013)担任访问科学家。最近,她被授予Telangana科学学院的副院士。她有15年的研究和10年的教学经验。她处理分子遗传学,人类遗传学,基因工程,生物统计学和人口遗传学论文。她的研究领域是人分子遗传学和癌症遗传学。,她还获得了大学赠款委员会的一项重大研究赠款,除了在CAS,UPE和DST-FIST领导下的部门资金支持外,还从事CML候选分子途径的研究,与NIMS医院和Nizams医学科学研究所,海德拉巴德和MNJ医学科学研究所,海德拉巴和MNJ Oncologal Cology Concologal Incologal Cancer Cancer cancer canceryscalabad in Nims医院和NIMS医院合作进行了临床合作。在她的指导下授予了两名博士学位,并完成了48个学术项目。目前,她正在指导4个博士学位学者。迄今为止,她在国家(8)和国际知名期刊(33)中获得了34个研究出版物。她参加了几次科学会议,并介绍了她的研究工作。她与各种组织合作,并参与了有关自闭症和PCOD等医学遗传条件的研究项目。她的研究重点一直是突变筛查以及CML和乳腺癌潜在目标基因功能变异的SNP分析,以评估其在预测疾病风险,进展,复发和耐药性方面的作用。特别是她的实验室积极参与探索依赖BCR-ABL的PI3K/AKT和JAK/Stats途径以及白血病干细胞途径。在乳腺癌方面,她的实验室的重点是研究介导上皮 - 间质转变的分子机制的研究。
目标:这项研究的目的是提高我们对插入侧壁耳蜗电极阵列涉及的机械的理解。设计:三名经验丰富的外科医生进行了一系列30个插入实验。根据已建立的软手术指南,在先前验证的人工颞骨模型中进行了实验。使用体外设置使我们能够全面评估相关参数,例如插入力,当经压力内压力和精确的电极阵列在受控且可重复的环境中。结果:我们的发现表明,在插入的后半部分中,强烈的后偏压瞬变更频繁,并且重新填充电极阵列是这种现象中的一个明显因素。对于选择最佳插入速度,我们表明,平衡缓慢运动以限制速度限制持续时间的缓慢运动至关重要,以限制震颤引起的压力尖峰,这挑战了一个普遍的假设
动态治疗方案(DTRS)提供了一种系统的方法来制定适合个人患者特征的顺序治疗决策,尤其是在感兴趣的生存结果的临床环境中。审查感知树的增强学习(CA-TRL)是一个新的框架,可在估计最佳DTR时解决与审查数据相关的复杂性。我们探索从观察数据中学习有效DTR的方法。通过增强基于树木的增强学习方法,具有增强的反可能性加权(AIPW)和审查感知的修改,CA-TRL提供了强大而可解释的治疗策略。我们使用SANAD癫痫数据集通过广泛的模拟和现实世界应用来展示其有效性,在该数据集中,它的表现优于最近提出的关键指标中提出的ASCL方法,例如受限的平均生存时间(RMST)和决策精度。这项工作代表着跨不同医疗机构的个性化和数据驱动的治疗策略迈出的一步。
Bose-Einstein凝结(BEC)是骨颗粒在单个特征状态中形成宏观种群的量子状态。预测该状态的理论[1]在实验室[2,3]中等待了70年,这是一个里程碑的成就,在超级原子和量子模拟的领域中启动了将近三十年的富有成果的研究[4]。尽管取得了进展,但BEC的常用测量技术在它们提供的信息中是不完整的。成像是BEC测量技术的核心。通过通过原子云闪耀光并记录其铸造的阴影,可以在给定状态下提取原子的密度。通常可用两种成像模式:原位,在陷阱内部或旋转时间(TOF)时对云进行成像。通过打开陷阱并记录云膨胀后的原子密度来执行后者[5];它是测量光学“远场”强度的类似物。如果粒子在扩展过程中不相互作用,并且云的初始尺寸相对于最终扩展的大小而忽略了,则TOF图像提供了云的动量分布,这是波函数的空间傅立叶变换的幅度。如果存在相互作用,但最终密度足够低,以至于它们变得可以忽略不计,则测得的动量分布的动能会反映初始动力学加相互作用能。然而,BEC是量子对象,因此它们是物质波[6],其特征是幅度和相位。这些成像方式仅捕获状态的一部分,因为它们在单个时间点和单个平面上,原位或TOF中单独测量密度。因此,要表征一个BEC,随着它们的发展,必须在空间中获得其幅度和相位的完整地图。因此,依靠这两种方式,Inno-
*“父母”是指父母,照顾者和监护人。**年龄乐队遵循发展事项,这是政府的所有早年从业者,童年,托儿所,托儿所,托儿所以及托儿所和托儿所的非执业指南。
苏格兰政府在本法案中提出的措施是出于良好的意图,大多数措施应该会产生积极影响。然而,委员会仍然不相信该法案本身会为苏格兰带来完全闭环所需的全系统变革。该法案重点关注废物管理、乱扔垃圾和非法倾倒垃圾,较少关注解决消费问题和鼓励修复和再利用的具体措施。我们还认为,必须注意在鼓励消费者行为改变和生产者的基本责任之间取得正确的平衡。生产者必须对他们生产和分发的材料负责。我们承认苏格兰政府已经有一些现有的立法手段(例如与生产者责任有关的手段),并且可以在没有新立法的情况下采取一些其他行动,如苏格兰政府的《循环经济和 2030 年废物路线图》草案中所述。我们还认识到,一些关键事项是保留的,苏格兰政府必须在英国《内部市场法》的要求范围内开展工作。
