《儿童、媒体与发展手册》,由 Sandra L. Calvert 和 Barbara J. Wilson 编辑 《危机沟通手册》,由 W. Timothy Coombs 和 Sherry J. Holladay 编辑 《互联网研究手册》,由 Mia Consalvo 和 Charles Ess 编辑 《修辞与公开演讲手册》,由 Shawn J. Parry-Giles 和 J. Michael Hogan 编辑 《批判性跨文化沟通手册》,由 Thomas K. Nakayama 和 Rona Tamiko Halualani 编辑 《全球沟通与媒体伦理手册》,由 Robert S. Fortner 和 P. Mark Fackler 编辑 《沟通与企业社会责任手册》,由 Øyvind Ihlen、Jennifer Bartlett 和 Steve May 编辑 《性别、性与媒体手册》,由 Karen Ross 编辑 《全球健康沟通手册》,由 Rafael Obregon 和 Silvio Waisbord 编辑 《全球媒体研究手册》,由 Ingrid Volkmer 编辑 《手册》全球在线新闻,由 Eugenia Siapera 和 Andreas Veglis 编辑
• Daniel Andresen、Christopher Bartlett、Kevin Brandt、Luiz Fernando Brito、Addison (Addy) Carroll、David (Eric) Chan-Tin、Rylan Chong、Chia-Fang (Christina) Chung、Katherine (Kay) Connelly、Cristina Connolly、David Crandall、Matt Daly、Gustavo De-Sousa-E-Silva、Ana Maria Estrada Gomez、Jessica Faul、Baskar Ganapathysubramanian、Malia Gehan、Jennifer Gleason、David Hudak、Deepak Khazanchi、Sandra Kübler、Daniel Lapine、Fengjun Li、Xiaoxia (Nina) Lin、Mei Liu、Chaoqun (Crystal) Lu、Raghu Machiraju、Andrew Margenot、Timothy Middelkoop、Annemarie (Krug) Mysonhimer、Paul Oladele、Ron Payne、Daniel Pemstein、Sagar Samtani、Grant Scott、Nadia Shakoor、Winona Snapp-Childs、Kimberly Marion Suiseeya、Maoyuan Sun、Elaina Sutley、Bhuwan Thapa、Karen Tomko (2x)、Sara Tondini、Yang Wang、Jim Wilgenbusch、Murat Yildirim、Michael Zentner、Zhou Zhu
尽管自 1902 年以来人们就预测会出现稳定的稀有气体化合物,但是由于合成尝试失败,人们普遍认为稀有气体不仅稀有,而且惰性。直到 1962 年,加拿大的 Bartlett 发表了第一种稳定的稀有气体化合物 XePtF 6 ,才打破了这一固有观念。这一发现引发了全球对该领域的热议,在很短的时间内,许多新的氙、氡和氪化合物被制备并表征。最近的发现表明氙具有作为配体的能力。Seppelt 团队发现多个氙原子可以附着在金属中心,在金的情况下,可以形成令人惊讶的稳定的 Au-Xe 键。 [AuXe 4 ] 2+ 中的键合涉及 4 个氙配体通过相对较强的键以方平面排列连接到单个 Au(II) 中心,其中氙-金键长约为 274 微米。这一发现不仅提供了多个氙配体的第一个例子,而且代表了第一个强金属-氙键。
ROSCOE G. BARTLETT,马里兰州 MAC THORNBERRY,德克萨斯州 WALTER B. JONES,北卡罗来纳州 W. TODD AKIN,密苏里州 J. RANDY FORBES,弗吉尼亚州 JEFF MILLER,佛罗里达州 JOE WILSON,南卡罗来纳州 FRANK A. L O BIONDO,新泽西州 MICHAEL TURNER,俄亥俄州 JOHN KLINE,明尼苏达州 MIKE ROGERS,阿拉巴马州 TRENT FRANKS,亚利桑那州 BILL SHUSTER,宾夕法尼亚州 K. MICHAEL CONAWAY,德克萨斯州 DOUG LAMBORN,科罗拉多州 ROB WITTMAN,弗吉尼亚州 DUNCAN HUNTER,加利福尼亚州 JOHN C. FLEMING,医学博士,路易斯安那州 MIKE COFFMAN,科罗拉多州 TOM ROONEY,佛罗里达州 TODD RUSSELL PLATTS,宾夕法尼亚州 SCOTT RIGELL,弗吉尼亚州 CHRIS GIBSON,纽约州 VICKY HARTZLER,密苏里州 JOE HECK,内华达州 BOBBY伊利诺伊州希林 新泽西州乔恩·鲁尼安 乔治亚州奥斯汀·斯科特 阿肯色州蒂姆·格里芬 密西西比州史蒂文·帕拉佐 艾伦·B。佛罗里达州韦斯特 阿拉巴马州玛莎·罗比 阿拉巴马州莫·布鲁克斯 印第安纳州托德·杨
本研究基于以下假设:国内外神经教育学信息匮乏,有足够多的证据表明需要对神经教育学进行概念化。因此,总体目标是分析神经教育、神经教学法、教师培训和神经教育学之间的关系。数据收集采用 27 项临时李克特量表问卷进行,可靠(Cronbach's Alpha,.973),并通过探索性因子分析(KMO(.843)、Bartlett(Sign.000)、决定因素(9.416E-19))验证其内容和结构。研究样本是从西班牙、巴拉圭、厄瓜多尔、巴西和墨西哥的大学教师中随意选择的,共有 1264 名参与者。研究设计是非实验性的、描述性的、解释性的、相关的和基于回归的。结果表明,教育学的未来必须包括神经教育学,这证明了:1) 神经教育学需要神经教育知识;2) 将神经教学法理解为神经教育学的实际应用;3) 神经定位和神经教育组织的重要性;4) 需要培训培训师。所有这些都得到了神经成像示例的强化,这些示例证明了神经教育学和神经教育学教师培训的必要性。
Nick Jenkins 博士 高级 DVLA 医生 Amanda Edgeworth 博士 副高级 DVLA 医生 Rajiv Ghose 博士 DVLA 医生 Laura Tattersall 博士 DVLA 医生 Sarah Brown 博士 DVLA 医生 James Galletly 博士 DVLA 医生 Leigh Andrew Bromfield 驾驶执照政策负责人 Carly Murray 驾驶执照政策 Julie Bartlett 驾驶执照政策 Dewi Richards 驾驶执照政策 Danielle Theophilus 服务管理 Tom Mogford 驾驶员医疗业务支持和变更高级负责人 Mandy Hodgson 商业类别负责人 Shareen Gelstharp 商业专家 Adam Cattroll 商业专家 Andrew Turner 驾驶员医疗合同团队 David Snelling 政策团队负责人、道路警务团队、DFT Michael Keaveney 高级政策顾问、道路安全部门 DFT Katy Adams DVLA 医生 个案管理和支持 Siân Taylor DVLA 小组协调员/高级 DVLA 医生私人助理
DLBCL,弥漫性大 B 细胞淋巴瘤;SOC,标准治疗。1. 美国国家癌症研究所。SEER 计划:弥漫性大 B 细胞淋巴瘤统计情况说明书。访问日期:2021 年 2 月 17 日。https://seer.cancer.gov/statfacts/html/dlbcl.html;2. Seymour JF 等人。《血液学》。2014 年;99(8):1343-1349。3. Sehn LH 等人。《血液》。2019 年;134(suppl 1):4088。4. Crump M 等人。《临床肿瘤学杂志》。2016 年;34(21):2484-2492。5. Thieblemont C 等人。《英国血液学杂志》。2020 年;189(1):84-96。 6. Witzig TE 等人。发表于 ASCO 2016;abs 7506。7. de Tute RM 等人。发表于 ASH 2015;abs 2669。8. Bartlett NL 等人。J Clin Oncol。2019;37(21):1790-1799。9. Younes A 等人。J Clin Oncol。2019;37(15):1285-1295。10. Vitolo U 等人。发表于 ICML 2019;abs 005。
DUNCAN HUNTER,加利福尼亚州,主席 CURT WELDON,宾夕法尼亚州 JOEL HEFLEY,科罗拉多州 JIM SAXTON,新泽西州 JOHN M. M C HUGH,纽约州 TERRY EVERETT,阿拉巴马州 ROSCOE G. BARTLETT,马里兰州 HOWARD P. “BUCK” M C KEON,加利福尼亚州 MAC THORNBERRY,德克萨斯州 JOHN N. HOSTETTLER,印第安纳州 WALTER B. JONES,北卡罗来纳州 JIM RYUN,堪萨斯州 JIM GIBBONS,内华达州 ROBIN HAYES,北卡罗来纳州 HEATHER WILSON,新墨西哥州 KEN CALVERT,加利福尼亚州 ROB SIMMONS,康涅狄格州 JO ANN DAVIS,弗吉尼亚州 ED SCHROCK,弗吉尼亚州 W. TODD AKIN,密苏里州 J. RANDY FORBES,弗吉尼亚州 JEFF MILLER,佛罗里达州 JOE WILSON,南卡罗来纳州 FRANK A. L O BIONDO,新泽西州 TOM科尔,俄克拉荷马州 杰布·布拉德利,新罕布什尔州 罗布·毕晓普,犹他州 迈克尔·特纳,俄亥俄州 约翰·克莱恩,明尼苏达州 坎迪斯·S·米勒,密歇根州 菲尔·金格雷,佐治亚州 迈克·罗杰斯,阿拉巴马州 特伦特·弗兰克斯,亚利桑那州
推荐引用推荐引用引用McCulloough,Alexander PE,Armstrong R,Arvinte C,Bain AF,Bartlett RP,Berkowitz RL,Berry AC,Bory TJ,Borody TJ,Brewer JH,Brewer JH,Brurusky AM,Clarke T,Clarke T,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck,Eck A,Eck J,Eisner RA,Fareed GC,Fareella A,Fonseca SNS,Geyere CE,Jr. Marble B, McCinnon je, merritt Ll, Orient jm, Oskoui r, pompan dc, prodrom bc, prodromos c, rajter jc, rajter jc, ram cvs, risch ss, risch ha, robb mja, rutherford m, scholz m, singleton mm, Tyson bm, Urso RG,Victory K,Vlietel,Wax CM,Wolkoff AG,Wooll V和Zelenko诉。多面的高度靶向序列的序列多饮用治疗早期的高危SIRS-COV-2感染(VOID-19)。Rev Cardiovasc Med 2020; 21(4):517-5
用于估计嘈杂的中间量子量子(NISQ)ERA设备上的分子基态性能,基于变异的量子本特征(VQE)算法的算法已获得流行,因为它们相对较低的电路深度和对噪声的弹性。9,10这导致了一系列成功的演示,涉及当今量子设备和模拟器上小分子的分子基态能量的计算。4,6,11 - 22然而,仅对分子基态能量的估计不足以描述许多有趣的化学过程,这些化学过程涉及某种形式的电子激发。23,例如,化学现象的准确建模,例如光化学反应,涉及过渡金属复合物,光合作用,太阳能电池操作等的催化过程等。需要对分子地面和激发态进行精确模拟。这种系统的电子激发态通常密切相关,因此需要使用复杂的量子化学理论来准确描述。在过去的几十年中,在这方面已经开发了许多方法。24 - 32最初由Stanton和Bartlett开发的运动方程耦合群集(EOM-CC)26方法是一个流行的示例,通常用于计算分子激发剂,例如激发能量
