本卷是在非缔合环和代数研究的计算机特别会议的产物,该会议于1976年1月22日至26日在圣安东尼奥的美国数学学会第82届年会上举行。在过去的10到15年中,计算机已用于非缔合环和代数。但是,尚未报道这项工作的许多计算方面。因此,参与类似努力的研究人员几乎不知道其他工人在做什么。大约有50人参加了特别会议,有14张20分钟的论文(两篇逐个标题)。本卷中的十篇论文基于会议上发表的论文。本卷包括描述使用计算机解决问题的算法方法的论文,描述可能适合计算机解决方案的问题的论文以及呈现数据结构和其他计算技术的论文,这些技术可能在计算代数方面有用。在这些论文讨论的数学思想中,是非缔约代数,代表理论和谎言代数的结构理论中的身份处理。编辑希望这一卷将其他人对计算代数的快速发展领域感兴趣。他们希望这种兴趣将导致计算机科学家与代数技术的传统用户之间的互动,并将导致这两个学科的进一步进步。agarwal进行必要的艺术品,并向学术媒体的工作人员致力于他们的兴趣与合作。,我们要在特别会议上向演讲者表示感谢,以表明那些将演示文稿发展为本卷中的演示者的人,以便他们愿意与该项目的编辑合作,向南希·克雷斯曼(Nancy Cressman)合作,以最终形式键入论文,并向ANI键入论文!
这一事实并没有被忽视,并开始受到重视。因此,我们付出了巨大的努力来培训和制定飞行员、空中交通管制人员和机械师的程序,目的是最大限度地减少人为错误。最小化,因为即使经过充分的准备,也不可能造就一个绝对正确的人。与此同时,我们努力确定对个人产生不利影响的因素,进而确定他们的表现以及他们活动中发生的错误。问题在于,人们非常关注人的因素,特别是对飞行员来说,尤其是在商业运输中,而私人执照持有者通常对这个问题非常熟悉,不受这些严格规则的约束,而他们更容易受到这些风险的影响(不了解程序、单人机组缺乏相互控制、炫耀、低估形势)。
这一事实并没有被忽视,而且人们开始高度重视它。因此,我们付出了巨大的努力来培训和创建飞行员、空中交通管制部门以及机械师的程序,其目标是最大限度地减少人为错误。最小化,因为即使有持续的准备,也不可能成为一个绝对正确的人。与此同时,我们还需要努力确定哪些因素会对一个人产生不利影响,从而影响他的表现以及工作中出现的错误。问题在于,人们对人为因素给予了很多关注,特别是飞行员,特别是在商业运输中,私人执照的持有者经常会得到有关问题的简报,并且不受如此严格的规则的约束,而他们往往更容易受到这些风险的影响(忽视程序、在一个人的团队中缺乏相互控制、炫耀、低估情况)。
摘要 奇异变形杆菌是一种革兰氏阴性细菌,以其独特的群集运动能力和尿素酶活性而闻名。之前对四种菌株的蛋白质组学报告假设,与其他革兰氏阴性细菌不同,奇异变形杆菌可能不会表现出基因含量的显著种内变异。然而,目前还没有对来自各种来源的大量奇异变形杆菌基因组进行全面分析以支持或反驳这一假设。我们对 2,060 个变形杆菌基因组进行了比较基因组分析。我们对从美国三家大型学术医疗中心的临床标本中回收的 893 个分离株的基因组进行了测序,结合了来自 NCBI Assembly 的 1,006 个基因组和从公共域中的 Illumina 读取中组装的 161 个基因组。我们使用平均核苷酸同一性 (ANI) 来划分物种和亚种,使用核心基因组系统发育分析来识别高度相关的 P. mirabilis 基因组簇,并使用全基因组注释来识别模型 P. mirabilis 菌株 HI4320 中不存在的感兴趣基因。在我们的队列中,Proteus 由 10 个已命名的物种和 5 个未表征的基因组物种组成。P. mirabilis 可细分为三个亚种;亚种 1 占所有基因组的 96.7% (1,822/1,883)。P. mirabilis 全基因组包括 HI4320 之外的 15,399 个基因,其中 34.3% (5,282/15,399) 没有推定的指定功能。亚种 1 由几个高度相关的克隆群组成。编码假定面向细胞外的蛋白质的噬菌体和基因簇与克隆群相关。在泛基因组中可以识别出模型菌株 P. mirabilis HI4320 中不存在但与已知毒力相关操纵子具有同源性的未知基因。
编辑委员会编辑:罗马尼亚伊亚伊亚大学的亚历山大·库萨(Alexandru ioan) Ioan CuzaIaşi大学,罗马尼亚Elena Cigu,Alexandru ioan cuzaIaşi大学,罗马尼亚弗洛林·奥普雷亚,阿列克萨德鲁·库萨·库扎·伊亚斯大学ZA伊亚大学,罗马尼亚行政编辑:Alexandru Ioan CuzaIaşi大学,BogdanPetrişor,Alexandru Ioan CuzaIaşi伊亚大学,罗马尼亚科学咨询委员会: Ano Azzali,意大利帕尔马大学Bradu -vasile bolo ș,彼得鲁·马里尔大学,塔尔古·梅雷斯,罗马尼亚爱奥尼尔·波斯坦Suceava,Romania Daniela Corodeanu -agheorghiesei,Alexandru Ioan cuzaIaşi大学,罗马尼亚阿德里安·弗洛雷亚,罗马尼亚·弗洛雷亚,罗马尼亚·卡林·埃米利安·埃米利安·辛ţ研究与公共管理,布加勒斯特,罗马尼亚Ani Matei,全国政治研究与公共管理学院,布加勒斯特,罗马尼亚·法比奥·德·马特蒂斯,巴里大学,意大利巴里,克劳迪娅·奥利姆普·莫伊萨,1918年12月1日Ruxandra Irina Popescu,经济研究学院,布加勒斯特,罗马尼亚Daniela Preite,Sda Bocconi管理学院,意大利米兰,Marius Profiroiu,经济研究学院,布加勒斯特,罗马尼亚Giovanni giovanni giovanni verga,帕尔马大学,帕尔马大学土耳其大学
科学与组织委员会:Hab博士。Liliana Condraticova(ASM),教授Habil博士。Nicoleta Vornicu(Metropolitan研究中心T.A.B.O.R.,IAșI),MEM。chor。Svetlana Cojocaru(ASM),Acad。eva Gudumac(ASM),Hab博士。Aliona Grati(USM),Natalia Procop博士(ASM),Marius-Adrian Nicoara博士(欧洲多学科研究所,Buzau),Larisa Sadovei博士(UPS“ IonCreangă”),Maina Miron(Maina Miron(旅游业发展协会),Ludmila Cojocaru(Ludmila Cojocaru(M.Nimim))(Mnimim)(Mn)(USM),Dr. Gabriela Romanciuc(ASM),Adelina Dodon博士(ASM),AdelaKovács博士(Botoșani县博物馆),Maria Geba博士(国家博物馆“ Moldova”,IAșI),Cristina Biire博士,Cristina Biire博士(Metropolitan研究中心(Metropolitan Research for Research t.a.b.b.r.,Iași)。 Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。 Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。 Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Aliona Grati(USM),Natalia Procop博士(ASM),Marius-Adrian Nicoara博士(欧洲多学科研究所,Buzau),Larisa Sadovei博士(UPS“ IonCreangă”),Maina Miron(Maina Miron(旅游业发展协会),Ludmila Cojocaru(Ludmila Cojocaru(M.Nimim))(Mnimim)(Mn)(USM),Dr. Gabriela Romanciuc(ASM),Adelina Dodon博士(ASM),AdelaKovács博士(Botoșani县博物馆),Maria Geba博士(国家博物馆“ Moldova”,IAșI),Cristina Biire博士,Cristina Biire博士(Metropolitan研究中心(Metropolitan Research for Research t.a.b.b.r.,Iași)。Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。 Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。 Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Aurelia Hanganu(ANCD),Florentina Nițu博士(布加勒斯特大学),Hab博士。Halyna Ivashkiv,Dr。哈布。Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI) Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。Olena Fedorciuk,Volodimir Ko-Nopka博士(乌克兰国家科学学院,利维夫),Mirela-Fernanda Zaltariov博士(Macromomolecular Chemistion of Macromolecular Chemistion,IAșI),IAșI)Rodica Ciobanu(USM),Ekaterina Cojuhari博士(IPC),Alina Ferdohleb博士(USMF),Liliana Rotaru(USM)博士,Nina Iziumov(ANSP),Irina Sihova博士(ANSP),Irina Sihova博士(摩尔多瓦共享博物馆的犹太历史学博物馆),DR。
现职和职位:退休 现职年限:50 年 专利:在磁环境应用的铁磁合金薄层电化学制备领域拥有 6 项专利 专业协会成员: 正式会员 – 罗马尼亚物理学会 正式会员 – 罗马尼亚材料科学-晶体生长学会 正式会员 – 欧洲物理学会 (自 1997 年起) 正式会员 – IEEE 磁学学会 (自 2000 年起) 研究员 – 世界创新基金会 (自 2002 年起) 正式会员 – 国际电化学学会 (自 2005 年起) 熟练外语:英语、法语、俄语 专业领域:先进的纳米结构材料、纳米技术;薄层和表面物理学、表面/界面现象及应用;凝聚态物理学;磁学与磁性材料;分子物理学和热力学。该研究课题包括以下主要领域: - 研究获取和研究多层金属膜和纳米结构磁性材料的磁性能, - 研究获取和研究新型磁性材料(薄层形式)的磁性能、薄层中的有序-无序转变, - 应用研究(在磁传感器和数字磁记录领域应用的磁性材料)、磁传感器的应用, - 设计和建造用于教学和研究的实验室设施。
Cutibacterium Granulosum是一种在人皮肤上发现的共生细菌,以前称为粒细胞杆菌,很少引起感染,通常被认为是非致病性的。最近的研究表明,多药抗质粒PTZC1在颗粒梭状芽孢杆菌和痤疮痤疮之间的转移性,后者是手术部位感染中的机会性病原体。然而,关于颗粒的基因组缺乏明显的研究,并且该物种的遗传景观在很大程度上尚未大脑。我们通过分析总共30种元基因组组装基因组(MAGS)和从公共数据库中获取的分离基因组以及本研究中产生的基因组的基因组特征和进化结构。鉴定出用于颗粒梭状芽孢杆菌的6,077个基因的泛基因组。值得注意的是,“云基因”占泛基因组的62.38%。与动员相关的基因:预言,转座子[x],防御机制[V]以及复制,重组和修复[L]在云基因组中富集。系统生物学分析显示了两个不同的单层,突出了颗粒的基因组多样性。通过平均核苷酸同一性(ANI)值的分布进一步证实了基因组多样性。颗粒梭菌的功能分布分析揭示了广泛的潜在抗生素耐药性基因(ARGS)和毒力因子,这表明其对各种环境挑战的潜在耐受性。CRISPR-CAS系统的亚型I-E在这些基因组中最丰富,这在痤疮梭菌基因组中也检测到了这一特征。亚型I-E在这些基因组中最丰富,这在痤疮梭菌基因组中也检测到了这一特征。鉴于皮肤微生物组中颗粒梭菌菌株的广泛分布,我们的发现为我们对遗传多样性的广泛理解做出了重大贡献,这可能为研究痤疮诸如痤疮等疾病的机制和治疗方法开辟了新的途径。
摘要树枝的衍生产品之一(Elaeis Guineans)是橄榄油,它是从其水果的中果中提取的,而没有完善的是保留生物活性剂,并使其在化妆品生产中具有成分。因此,这项研究旨在发展和评估基于棕榈油的保湿霜的初步稳定性。进行了三种制剂进行研究:在最后两者中,标准配方(FP),阴离子碱基配方(F1)和非离子基碱公式(F2),浓度为10%树枝状油。分析了28天的初步稳定性,分析了样本,观察了有机肌肉特征(方面,颜色和气味)以及物理化学(离心应力,热应力,发光辐射,pH,pH,密度,冷冻和脱染循环)。这些测试是根据ANVISA化妆品稳定指南和巴西Farmacopeia第五版进行的。与离心,密度和pH测试相比,对10%孕剂油霜的分析中获得的结果具有稳定性。涉及身体素质特征,这些配方保持了初始测试的着色。关于发光辐射测试,热应力,冷冻和解冻周期,在F2中观察到光变化,而在F1中没有变化,导致后者是开发油基油基奶油的最稳定。关键字:棕榈油;原料;稳定;水合;乳液。diante do estudo,o azeite dedendêcoverualpara para para para para para para cromular cremesestáveis,sobretudo de baseaniônica,com propried抗氧化剂,抗氧化剂,hidratantes e Antienvelhecimento。抽象的一种源自棕榈油(Elaeis Guineenss)的产品之一是橄榄油,它是从其水果的中果中提取的,而没有完善的是保留生物活性剂,并使其成为化妆品生产的潜在成分。因此,这项研究旨在开发和评估棕榈油基保湿霜的初步稳定性。在最后两者中操纵了三种制剂:标准配方(FP),基于阴离子的公式(F1)和非离子公式(F2),含量为10%的棕榈油。样品分析了28天的初步稳定性,观察器官特征(外观,颜色和气味)和物理化学特性(离心应力,热应力,光辐射,pH,pH,密度,冷冻和诱变周期)。这些测试是根据ANVISA和巴西药典第5版稳定指南进行的。在分析10%棕榈油的乳霜中获得的结果在离心,密度和pH测试中表现出稳定性。涉及器官特征,这些配方保持了初始测试的颜色。至于光辐射,热应力,冷冻和解冻周期的测试,轻微的变化
.r 3 e V . 6 s 1 0 - der l T K M - 0 1 P ective ho E sp n. o errite a h m r ofniy le,of ot rat ab ei pl ci rp 或 r app s er here ht,or w d o n es as s anim p teys om c ed it S t blE ifil a s f tains a i ts,o c n 。td er L u s h m c e o t r s b y is h S it lb 。T E 016 of s 2 rk © a e。 m ce ot ci ivre out s h r o tiks w e ar g m a de h or c tra e ct f t her a re je ni s die h r n g , a y ir n a o e p p ion t a a s er o en p d r g n of , a is e ci r v ent e cum s , ct u od s ht ni , prod i n r o i ba m ge i h l nfor lo T lA