2025年2月4日至下午6点牛顿市议会的常规会议于下午6点举行。 2025年2月4日,星期二在牛顿市政厅。现在:市长杰里·霍奇(Jerry Hodge),理事会成员埃德·塞恩(Ed Sain),乔迪·迪克森(Jody Dixon),罗伊·约翰逊(Roy Johnson),乔恩·麦克卢尔(Jon McClure)和贝弗利·丹纳(Beverly Danner)缺席:市长约翰·斯特斯特(Pro pro Pro)约翰·斯特斯特(Pro pro tem John John St.欢迎所有人,并打电话给会议订购。项目2:开幕 - 理事会成员Ed Sain理事会成员Jody Dixon提供了效忠的开幕和承诺。市长杰里·霍奇(Jerry Hodge)读了夏季詹金斯(Jenkins)的一封信,上面写着角落桌的未来计划。项目3:议程理事会成员乔恩·麦克卢尔(Jon McClure)的批准要求将同意议程的第5H项目移交给旧业务。由理事会成员罗伊·约翰逊(Roy Johnson)正式提出的动议,由理事会成员埃德·塞恩(Ed Sain)借调,它得到了一致解决:
预算文件5。理事会的预算2025/26-与上述有关的预算文件包,高管于2025年2月19日考虑了以下文件。(5A)收入监控P9; (5B)资本计划监控-P9; (5C)中期财务战略和2025/26收入预算; (5D)公司核心局预算2025/26; (5E)儿童和教育服务预算2025/26; (5F)公共卫生预算2025-28; (5G)成人社会护理局预算2025-28; (5H)社区局预算2025/26-第1部分; (5i)社区局预算2025/26 - 第2部分; (5J)增长与发展局预算2025/26; (5K)专用学校赠款2025/26; (5L)住房收入帐户2025/26至2027/28; (5M)资本战略和预算2024/25至2026/27; (5N)财政管理策略声明2025/26。这些文档将使用以下链接在理事会的网站上查看,并通过Modern.gov App:https://democracy.manchester.gov.uk/ielistdocuments.aspx?cid = 137&mid = 137&mid = 4783&ver = 4,由于上述文档的综合,纸质副本的组合构成了,因此仅由纸质成员提供。
摘要:使用绿色抑制剂减轻钢的酸性腐蚀的趋势继续推动着对开发从植物部位粗提取物中提取的高效抑制剂的研究。该研究调查了紫檀木 (PS) 乙醇提取物对 0.25 MH 2 SO 4 中的低碳钢腐蚀的抑制行为。重量损失测量表明,1000 mg/l PS 在浸泡 24 小时后对钢的保护效率为 88%,浸泡 120 小时后降至 47%。电化学阻抗谱和动电位极化测量证实 PS 提取物是一种混合型抑制剂,其吸附降低了钢-溶液界面的双层电容和电荷转移速率。根据 SEM 表征,这种现象阻止了钢表面损坏。GC-MS 和 FTIR 表征证实 PS 提取物含有四种主要的丰富植物成分,即;苯乙醛 (BA)、2(5H)-呋喃酮 (FUR)、9,12,15-十八碳三烯酸乙酯 (EOD) 和亚油酸乙酯 (LAEE)。分子动力学模拟 (MDS) 技术证实,构成提取物主要部分的单个分子在腐蚀抑制过程中有效贡献的顺序为 EOD > LEAA > BA > FUR 关键词:腐蚀抑制剂;植物提取物;紫檀;低碳钢;EIS
多粘菌素 B 是治疗多重耐药革兰氏阴性细菌感染的最后一种治疗选择。本研究旨在开发一种群体药代动力学模型和有限抽样策略,即使用有限数量的样本来估计浓度曲线下面积 (AUC) 的方法,以协助中国患者对多粘菌素 B 的治疗药物监测。使用 Phoenix ® NLME 对 46 名成年患者在稳定状态下获得的数据进行群体药代动力学分析。研究了各种人口统计学变量作为群体药代动力学建模的潜在协变量。使用组内相关系数和 Bland-Altman 分析验证了基于贝叶斯方法和多元线性回归的有限抽样策略。结果,数据用二室群体药代动力学模型描述。通过建模发现,肌酐清除率是影响多粘菌素 B 清除率的具有统计学意义的协变量。有限取样策略显示,两点模型(C 0h 和 C 2h )可以预测多粘菌素 B 暴露量,具有良好的线性相关性(r 2 > 0.98),四点模型(C 1h 、C1 .5h 、C 4h 和 C 8h )在预测多粘菌素 B AUC 方面表现最佳(r 2 > 0.99)。总之,本研究成功建立了可用于临床实践的群体药代动力学模型和有限取样策略,以协助中国患者多粘菌素 B 治疗药物监测。
米亚纳叶具有与抗生素相当的细菌抑制特性,可用于治疗虾中的颤动。然而,米亚纳叶中的生物活性化合物及其作为饲料中免疫刺激物的潜力,尤其是它们对总血细胞的影响和老虎大虾的吞噬活性,尚未得到充分探索。该实验以0、10、20和40G/ kg的浓度使用Miana叶提取物。生物活性化合物,并使用SPSS计划对总血细胞,吞噬活性进行统计分析和老虎虾存活。分析确定了MIANA叶提取物乙醇馏分中的100种化合物。其中,具有最高峰面积的三种化合物为:氨基甲酸,甲基酯(CAS甲基甲酯)为21.13%; 4(5H) - 噻唑龙,2-氨基 - (Cas pseudothiohydantoin)为16.16%;和环氧硅氧烷,己酰胺(CAS 1,1,3,3,5,5,5-己糖甲基 - 环己烷烷)为20.50%。实验结果表明,米亚纳叶提取物显着影响吞噬活性和存活,但不影响虎虾的总血细胞。在40g/ kg处理中观察到吞噬活性,存活和总血细胞的最高值,分别为76%,6.25 x 10^5 cfu/ ml和86.67%的值。总而言之,Miana叶提取物含有活跃的抗菌,抗病毒和抗炎化合物,并增强了总血细胞,吞噬活性和虎虾的存活率。
57< C: (*5B8(*)DC<5G GI6G=8=5F=9G 5B8 5::=@=5H9G K=H<B5A9G H<5H A5M =B7@I89(9LH F5 B9F;M(9LH F5 B9F;M*5FHB9FG 5B8 G=A=@5F F9:9F9B79G CF 7CBJ9B=9B79 5B8 G=AD@=7=HM =B H<=G F9DCFH H<9 H9FAG(*5B8(*)DC 5F9 GCA9H=A9G IG98 5G 566F9J=5H98 F9:9F9B79G HC GD97=:=7 GI6G=8=5F=9G 5::=@=5H9G CF ;FCIDG C: GI6G=8=5F=9G CF 5::=@=5H9G .<9 DF97=G9 A95B=B; 89D9B8G CB H<9 7CBH9LH =G7IGG=CBG C: (*G CKB9FG<=DC: GI6G=8=5F=9G 5B8 DFC>97HG F9:9FG HC =HG 7CBHFC@@=B; =BH9F9GH =B H<9 ;9B9F5@ D5FHB9F C: (*)DC 5B8 (*G =B8=F97H =BH9F9GH =B 5B8 7CBHFC@ CJ9F H<9 GI6G=8=5F=9G C: (*)DC -99 (CH9:CF 5 89G7F=DH=CB C: H<9 BCB7CBHFC@@=B; =BH9F9GH =B(*)DC,9:9F9B79G HC(*G DFC>97HG 5B8(*GD=D9@=B9G;9B9F5@@M =B7@I89G(*G 7CBGC@=85H98 GI6G=8=5F=9G 5B8 H<9 DFC>97HG 5B8 D=D9@=B9G =B K<=7<(*<5G 9EI=HM A9H
:H\KP (YHIPH PZ HJ[P]LS` PU[LNYH[PUN .LU(0 PU[V LK\JH[PVUHS HUK [YHPUPUN WYVNYHTZ ;OPZ LɈVY[ LUJVTWHZZLZ KL]LSVWPUN UL^ JHPUKWKLMV\\ ]VS]PUN RL` PUZ[P[\[PVUZ Z\JO HZ :+(0( 2(<:; 2PUN :H\K
执行摘要II 1。简介和范围1 2。GHG路线图上下文2 3。利益相关者及其要求7 4。从空间10 4a监视温室气体。监视CO2 10 4B的观察要求。监视CH4 13 4C的观察要求。温室气体观察 - 新空间14 4d。CEO和CGMS 15 4E的研究协调。对操作的研究(R2O)17 5。主题活动20 5A。促进利益相关者参与21 5B。传感器开发和星座体系结构22 5C。校准和1级产品24 5D。2级产品和验证25 5E。通量反转建模和验证29 5F。最佳实践30 5G。系统开发31 5H。容量建筑物32 6。跨CEO和CGMS工作组和碳路线图的协调34 6A。联合首席执行官和CGMS实施实体34 6b。CEO实体36 6C。 CGMS实体37 6d。 水生,Afolu和温室碳路线图的协调39附件A. GHG任务团队成员和合着者41附件B.参考文献43附件C.详细的活动46附件D. Annex D.首字母和缩写47CEO实体36 6C。CGMS实体37 6d。水生,Afolu和温室碳路线图的协调39附件A. GHG任务团队成员和合着者41附件B.参考文献43附件C.详细的活动46附件D. Annex D.首字母和缩写47
B"% $?'3P4L7 ?&=! L 4"% F<%6#LK?6 M55;'!?4!;< *FKM) ?<& 4"% :6;$%55! ;?6& ;$ 4"% %(,$)* -"! #&+$("' *%-#)9 D!#",83?P!4L %N:%6!%<4!?PP%?6 %%< :6!2!P%#%& 4; %&!4 4"% %-# $;6 =;6% 4"?< -/ L%?659 B"!5 ;::;643 !P!4L O"!P% !<46;&3'!<# 4"%= 4; '344!<#,%&#% !553%5 !< %<%6#L7 %<2!6;<=%<4?P ?<& 6%#3P?4;6L P?O9 1< ?&&!4!;<7 &36!<# 4"% P?54 &%'?&% ?P;<% =;6% 4"?< -/ BA .?O 543&%<45 "?2% "?& 5'";P?6PL :?:%65 ?''%:4%& $;6 :3>P!'?4!;< >L 4"% %-#7 :6;2!&!<# 4"%5% %=%6#!<# %N:%645 O!4" %N:;536% 4; ? 6%?&%65"!: ';=:6!5%& ;$ 4";35?<&5 ;$ P%?&%65 !< 4"%!6 $!%P&5 ?<& % P!<# 4"%= 4; O;6Q 'P;5%PL O!4" :6;$%55!; ;4" &36!<# 4"%!6 %&3'?4!;< ?<& ?$4%6 #6?&3?4!;<9 +?54 %-# %&!4;65 $6;= BA .?OO;6Q ?5 ';3<5%P 4; 5=?PP !<&%:%<&%<4 ;!P ';=:? P!' ?5 ';<53=%6 6%:6%5%<4?4!2%5 !< 34!P!4L 6?4% '?5%5 ?<& ?5 ';3<5%P $;6 =?R;6 54?4% %<2!6;<=%<4?P :6;4%'4!;< ?#%<'!%57 !P!4L 4; ';<46!>34% 4; 4"%!6 6%5:%'4!2% $!%P&5 &%6!2%57 !< P?6#% :?647 $6;= 4"%!6 %-# %N:%6!%<'%9 @% P;;Q $;6O?6& 4; O;6Q!<# 'P;5%PL O!4" 4"% FKM $;6 =?
预插入已被广泛应用于其他分层材料(例如钒氧化物),以增强循环时的稳定性。选择充当结构稳定“支柱”的层间客人物种可以调整晶格间距,增强离子迁移率,通过与降低的V离子相关的浅供体水平赋予固有的电导率。38,44 - 48此外,水电池中存在层间水,筛选了嵌入离子和阴极之间的相互作用,从而导致更快的间隔过程。同样,也已经对紧密键合离子进行了前进的前进,以提高基于MN的阴极的性能。20预插离子的效应是每次切割离子和O和增强的结构稳定性之间的静电力。然而,这样的结论太模糊了,并忽略了前进前可能引起的结构转化,这使前插入的工作机理是未探索的区域。需要考虑和讨论结构 - 交换前阳离子和电化行为之间的性能关系。在这项工作中,分别通过SOL - 凝胶和热液方法制备了两种具有不同量K +的K + 2个伴侣。执行了详细的物理和电化学特征,以披露其在组成方面的差异和对电化学行为的影响。用K 0.28 MNO制造的Azibs 2- $ 0.1H 2 O(K 0.28 mo)在100 mA G 1下提供了相对较高的300 mA H G 1的特征。即使在高电流密度为2 A G 1的情况下,Azibs也表现出足够的特异性c c and 100 mA H G 1的能力,并在1000个周期内保持> 95%的容量,这是相关材料的最高水平。26,27相反,用K 0.21 MNO 2 $ 0.1H 2 O(K 0.21 mo)制造的Azib表现出较低的性能。通过系统的外部分析对能量存储机制进行了彻底研究。在整个循环过程中都观察到稳定的D -MNO 2原始相,以及Zn 4 So 4(OH)6 $ 5H 2 O(ZSH)相的可逆沉积/溶解,离子迁移和Mn Valence状态的同时变化。通过密度函数理论(DFT)模拟进一步划定了预介绍的K离子的潜在功能,
