x a 1 + a 2,x a 1 + 2 a 2 a 2 a 2,a 2,x a 1,x a 1,x a 2,x a 1 + a 1 + a 1 + a 1 + a 1 + 2 a 2 a2⟩,⟨Ha 1 + a 2 h a 2 h a 2,x a 2,x a 1,x a 2,x a 2,x a 2,x a 1 + a 1 + a 2 a 2,x a 2,x a 1 + a 2,x a 1 + 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 r>
疫苗可以预防疾病的症状,但不能阻止细菌的扩散(6,7)。现在,研究人员之间已经达成共识,即AP疫苗赋予对疾病的良好但短暂的保护性免疫,但防止对集合,脱落和传播的保护却少得多(6,7)。我们对百日咳芽孢杆菌的大部分知识是从肺炎感染的动物模型中学到的,这些模型是在科赫假设指导的时代开发的(8-19)。这些动物实验系统的设计旨在引起严重的病理和近乎致命的毒力,以模拟最严重的人类疾病。在这种方法中出现的百日咳模型中,在动物的呼吸道深处引入了大量病原体,类似于其严重和毒力中的极端人类感染,但肺部受累的涉及比通常在临床上观察到的更多。在这些模型中,高剂量的百日咳(通常为10 5 –10 6 CFU)被输送到啮齿动物的肺(20,21)。较大的物品,例如狒狒,被赋予更大数量的内核插管接种,10 8 –10 10
2025年夏季实习 - 曼哈顿自治市镇办公室实习计划城市规划部(DCP)兴奋地提供了夏季体验,为当地的本科生提供了提供公共宣传的技能和工具,以实现邻里和全市范围的计划目标。该计划向对公共服务有兴趣的学生开放,他们正在寻求对社区倡导所需的技能和工具的见解,并对进入与城市规划有关的职业领域(例如信息技术,环境科学,法律,公共政策等)感到好奇。参与该计划将提供可能导致纽约市计划部或其他机构的研究生院或入门级职位的经验。除了在职培训外,该计划还将提供机构定位,公共参与新兵训练营以及将这些技能付诸实践以支持该机构夏季外展计划的机会。此外,该机构将主持实习网络活动和现场访问,以了解纽约市城市规划部如何与所有五个行政区的社区合作。有几个职位发布,并描述了每个部门的夏季推广工作。实习生应适用于他们有兴趣工作的所有部门。所有实习生将参加该机构主持的联合活动,但将向分区办公室报告并在选拔他们参加夏季倡议。计划持续时间:从2025年6月2日开始的10周开始,公务员标题:夏季大学实习生小时费率:$ 17.50- $ 18/小时
内部审计的主要作用是保证理事会拥有强大的治理和控制系统以实现其优先事项并履行其法定责任。不再认为准备年度审计计划的传统方法被认为是合适的,因为整个一年中的计划要么发生很大变化,要么无法跟上组织的需求。为了提供这种灵活性,年度审计计划详细列出了接下来三个月的审计活动,使剩余的九个月更加灵活。定期对话,审查风险登记册和扫描外部风险环境,使审核工作能够与组织保持同步。
搜索近期量子设备的应用是广泛的。量子机学习被吹捧为对此类设备的潜在利用,尤其是那些无法触及的古典计算机模拟功能的设备。在这项工作中,我们研究了这种应用在生成建模中,重点是一类称为出生机器的量子电路。特别是,我们基于Ising Hamiltonians定义了该类别的子集,并表明在最坏情况下,在基于梯度的训练中遇到的电路无法从经典到乘法误差进行有效地采样。我们的基于梯度的培训方法使用成本功能,称为sindhorn差异和Stein差异,这些差异以前尚未用于基于量子电路的梯度培训,我们还将量子内核引入生成性建模。我们表明,这些方法的表现优于先前的标准方法,该方法使用最大平均差异(MMD)作为成本函数,并以最小的开销来实现这一目标。最后,我们讨论了模型学习硬分布并为“量子学习至高无上”提供正式定义的能力。我们还通过使用生成建模来执行量子电路汇编来体现本文的工作。
苯丙烯是由硼原子组成的二维(2D)材料,由于其出色的机械性能,已成为广泛研究的焦点,甚至超过了石墨烯的强度和柔韧性。这些属性在健壮和弹性纳米材料的发展中呈现唯一的关键。此外,它的高电导率和各向异性电子特性在高级电子和储能技术中提供了有希望的机会。其独特的化学反应性为催化中提供了潜在的应用,尤其是在氢储存和燃料电池中。纳米材料的本期特刊旨在展示唯一的基于硼苯和硼基化合物的最新进步,突出显示其合成,性质和多面应用,包括理论和实验方面的进步。通过介绍该领域的主要专家的尖端研究,我们希望吸引高质量的提交,从而有助于本期刊的高影响力和意义,从而在这一令人兴奋的研究领域促进进一步的进步和合作。
Gisel Bastidas G.,P。M. V.,Boris Vintimilla和Angel D. Sappa。(2025)。应用程序引导的图像融合:改善高级视力任务结果的途径。第20届计算机视觉理论和应用国际会议VISAPP 2025,。
引言为我们的客户提供出色的服务是我们工作的核心。无论您是申请停车许可证,注册出生,参观我们的废物回收中心,获得社会护理,还是使用我们广泛的服务,我们都希望为您提供最佳的体验。我们有一种明确的方法,可以与客户进行每一次互动,无论是大小的,是积极而宝贵的体验。这将为我们提供提供支持,建立信任,促进协作并推动积极和持久变化的机会。这种策略的发展反映了我们对倾听,学习和回应我们多元化社区需求的承诺。作为此策略的一部分,我们正在进行的工作将使我们详细介绍了客户不断变化的需求和期望以及我们如何共同努力以真正改变。议员Mandy Porter内阁资源成员
背景:罐头食品可能被微生物污染,主要是孢子形成细菌。本研究旨在提供有关通过伊拉克易卜拉欣·哈利尔国际边界进口的罐头食品的微生物负载的信息。方法:总共有119种包括35种家禽肉,40条鱼类和44种番茄酱的罐头食品样本,从易卜拉欣·哈利尔国际边界收集。使用常规方案,评估样品的总板数(有氧和厌氧微生物),变质的致病性和大肠菌菌生物。通过单向方差分析(ANOVA)起诉GraphPad Prism(V.5.01),对获得的结果进行了分析。结果:在37°C孵育时的总有氧板数为1.30±0.2 log sumoning单位(CFU)/g,鱼类的1.32±0.3 log cfu/g,番茄酱占2.11±0.5 log log cfu/g。另一方面,在肉样品中的厌氧板计数为0.95±0.2 log cfu/g,鱼类的1.08±0.2 log cfu/g,西红柿的评分为0.95±0.2 log cfu/g。枯草芽孢杆菌,肠分裂芽孢杆菌,灌注梭状芽胞杆菌和克雷伯氏菌属。。结论:比家禽肉类产品相比,西红柿和鱼类的微生物相对多。这些数据表明,加工线中的卫生标准差可能导致微生物控制损失。
无需预活化即可对复杂分子进行功能化,从而可以在合成序列的后期引入功能团。[1] 直接 C @ H 硼化尤其令人感兴趣,因为硼功能团可以通过各种各样的转化进行进一步修饰,包括 Suzuki 偶联反应、胺化、羟基化和卤化,从而提供结构和功能的分子复杂性。[2] 对于该应用至关重要的是可以控制反应的选择性,这对于空间和电子失活的 C @ H 键尤其具有挑战性。最近,已经探索了利用底物和金属配合物配体之间的超分子相互作用来控制选择性,[3] 并且这导致了用于电子(未)活化底物的选择性间位或对位 C @ H 硼化的催化剂。 [4] 然而,邻位选择性 C @ H 硼化仅报道用于电子活化芳烃,例如胺、[5] 醇、[6] 或硫醚取代的 [7] 芳烃。二级芳香酰胺是药物、农用化学品和精细化学品中非常常见的结构单元,[8] 因此,此类化合物的邻位选择性 C @ H 硼化将非常有趣。然而,此类化合物的直接邻位 -C @ H 硼化极具挑战性。对于常见的铱-