1。Neuenschwander,B等。贝叶斯癌症癌症试验方法的关键方面。Stat。Med。27(13),2420–2439(2008)。 2。 Weber S,Widmer L,Bean A. Oncobayes2:肿瘤学剂量降低试验的贝叶斯逻辑回归。 r软件包版本0.8-9(2023)。 3。 Widmer,Lukas A.等。 在肿瘤学阶段I阶段组合试验中,贝叶斯逻辑回归模型的原则性药物相互作用项。 ARXIV预印型ARXIV:2302.11437(2023)。27(13),2420–2439(2008)。2。Weber S,Widmer L,Bean A. Oncobayes2:肿瘤学剂量降低试验的贝叶斯逻辑回归。r软件包版本0.8-9(2023)。3。Widmer,Lukas A.等。在肿瘤学阶段I阶段组合试验中,贝叶斯逻辑回归模型的原则性药物相互作用项。ARXIV预印型ARXIV:2302.11437(2023)。
本论文以克什米尔冲突为背景,对当代印度和巴基斯坦的双边关系进行了阐释。通过分析冲突的历史背景,本文解释了克什米尔冲突如何成为印度和巴基斯坦双边关系的眼中钉。通过对印度-巴基斯坦和平进程的考察,我提出了克什米尔冲突至今仍未得到解决的原因。我分析了两国采取的自救措施,并评估了该地区未来爆发战争的可能性。通过考察两国的政权类型、制度不信任以及经济合作与竞争,我探讨了双边关系的性质及其对南亚地区的影响。我特别评估了克什米尔冲突可能通过谈判解决的可能性。最后,我认为,只要印度和巴基斯坦都坚持其根深蒂固的历史立场,克什米尔就很难实现永久和平,从而使其在该地区的战略立场复杂化。
摘要:在当地市场上出售的手洗主要由不同的化合物组成,这些化合物可能以多种方式对我们的皮肤有害。根据这一理论,研究重点是寻找有机替代成分进行手洗制备。人们总是在寻找由天然成分制成的化妆品,以避免合成洗手制剂的负面影响,例如刺激,皮炎,干燥和瘙痒。他们还希望避免过敏反应和任何其他不利的效果。通过使用姜,neem,reetha.hand洗涤等天然成分来避免副作用以避免副作用的主要目的是非常重要的每日仪式。在这项研究中,使用既定抗菌品质的天然提取物的混合物用于制定草药洗手液。发现手洗配方在物理参数方面有效并有效地清洁手。使用多个参数评估准备的手洗,包括颜色,气味,pH,粘度和稳定性。配方后,使用一系列物理和化学特征评估草药洗手液,包括pH,颜色,气味,外观,纹理,纹理,柔性,柔软性,皮肤刺激性,泡沫高度,泡沫保留,清洁作用,稳定性和其他因素。发现起义在正常范围内,几乎没有副作用
1。Barnard *,M.,Jared D. Huling和Wolfson,J。(2024+)。因果估计和选择的统一框架。ARXIV预印arxiv:2410.12093 2。Clark *,J.M.,Rott,K。W.,Hodges,J。S.和Jared D. Huling(2023)。主要因果关系的可移植性。ARXIV预印ARXIV:2405.04419 3。Wastvedt ∗,S。,Jared D. Huling和Wolfson,J。(2023)。针对小亚组的反事实公平。ARXIV预印arxiv:2310.19988 4。Clark *,J.M.,Rott,K。W.,Hodges,J。S.和Jared D. Huling(2023)。有因果解释的随机效应荟萃分析。ARXIV预印ARXIV:2302.03544 5。dai,X。和Jared D. Huling(2021+)。在高维度中的选择和估计最佳性,并具有双惩罚。arxiv预印arxiv:1806.01936
应对农业领域的紧迫挑战需要迅速推进育种计划,特别是对于葡萄等多年生作物。我们超越了传统的双亲数量性状基因座 (QTL) 定位,进行了一项全基因组关联研究 (GWAS),涵盖了智利育种计划中的 588 个葡萄品种,跨越三个季节并测试了 13 个关键的产量相关性状。一个强有力的候选基因 Vitvi11g000454 位于第 11 号染色体上,与植物通过茉莉酸信号对生物和非生物胁迫的反应有关,与浆果宽度有关,并有可能在葡萄育种中提高浆果大小。我们还在 2、4、9、11、15、18 和 19 号染色体上定位了与采后性状相关的新型 QTL,拓宽了我们对决定果实采后行为(包括腐烂、皱缩和重量减轻)的遗传复杂性的了解。利用基因本体注释,我们在性状和仔细研究的候选基因之间进行了比较,为未来植物育种中的性状特征识别工作奠定了坚实的基础。我们还强调了在 GWAS 分析中仔细考虑响应变量选择的重要性,因为在我们的研究中使用最佳线性无偏估计量 (BLUEs) 校正可能导致葡萄性状中一些常见 QTL 被抑制。我们的研究结果强调了开拓长期保存性状的非破坏性评估技术的必要性,为葡萄育种者和栽培者提供了改善采后鲜食葡萄质量和减少浪费的见解。
广泛用作航空航天和核工程(在裂变和聚变应用)的结构材料、金属加工工具和坩埚,以及腐蚀环境中的化学反应容器。最近,所有组成元素含量相当的复杂浓缩合金 (CCA) 已成为 RA 研究的一个新课题 [3, 4, 5, 6]。从纯金属到 CCA 的转变通常会改善材料性能和/或出现新的有益工程特性。在过去的 15-20 年里,这类合金一直是深入研究的主题。如今广泛讨论的高熵合金 [7, 8, 9] 是 CCA 的一个特例,其中合金元素的数量等于或超过五种。但即使涉及的元素数量只有三四种,与纯金属相比,高构型熵和严重的晶格畸变也会导致 CCA 材料性质发生质的变化。Senkov 等人。 [3, 10] 研究了一种 W 0.25 Ta 0.25 Mo 0.25 Nb 0.25 合金,该合金在高温下表现出有趣的力学性能:在 850K 至 1800K 的温度范围内,屈服应力极高(约 600 MPa)并且似乎几乎与温度无关。人们认为造成这一不寻常特征的主要机制之一是 CCA 的局部晶格畸变 (LLD) [7, 11],它抑制了位错运动。根据这一推测,在 Zou 等人最近的研究中 [12],他们通过高分辨率透射电子显微镜证实了 Nb-Mo-Ta-W 耐火合金中的局部畸变。经典分子动力学 (MD) 模拟是研究 CCA 特性最有力的工具之一。这种建模的关键部分是原子间势。因此,为此类系统开发可靠且广泛适用的势能是计算材料科学中的一项基本任务。对于耐火 CCA,Zhou 等人 [13, 14] 报道了一类可扩展至合金的嵌入式原子方法 (EAM) 势能。2013 年,Lin 等人 [15] 将 Zr 和 Nb 组分纳入该组势能中。这些势能被广泛用于探测耐火 CCA 中缺陷的行为 [16, 17, 18, 19, 20]。然而,由于可预测性较差,使用该模型获得的模拟结果最多只能视为定性的——即使对于纯金属也是如此。例如,对于纯钨,Zhou 的势能严重高估了熔化温度(比实验值高出近 1000K)[21],并且与从头算计算结果相比,显示出错误的螺位错 Peierls 势垒特征(峰值和形状)[22]。对于纯钼,Zhou 的模型给出了螺位错的极化核心
