上午9:00:解密静止行为:自由放养的狗种群中的现场选择模式Sourabh Biswas(印度科学教育与研究所 - 加尔各答)上午9:15 AM:Eco-Into niche Niche Evolution的生态进化动态范围扩建期间的niche niche Evolutions in the Range Evertolution in range Eventions naik naik(Cornell University),Emanuel Fronherhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoferer:30 kleptocnidae Microstomum sp。(柏拉特赛:大太平洋)来自东北太平洋雷金·克莱尔·马格莱莫特(Claire Manglicmot)(不列颠哥伦比亚省大学),尼尔斯·范·斯特尼克斯特(Niels van Steenkiste)(不列颠哥伦比亚省大学),布莱恩·莱恩德大学(Brian Leander),不列颠哥伦比亚大学(University of Bristranitia (洛桑大学)上午10:00:调查蛋白质蛋白质的进化轨迹cynechococcus cyanobacteria sophie-luise heidig(Universitélibrede Bruxelles),Danny Ionescu(IGB-柏林) Bruxelles) 10:15 AM: Repeated adaptation to habitat in the extremely variable and widespread Common Evening Brown butterfly Shabani Selemani (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), Theivaprakasham Hari (Delft University of Technology), Jorge Granados-Tello (Spanish National Research Council), Urszula Walczak (Adam Mickiewicz University in Poznan), Ullasa Kodandaramaiah(印度科学教育与研究研究所Thiruvananthapuram),Vicencio Oostra(伦敦皇后大学),Tan Pham(Adam Mickiewicz University)(Adam Mickiewicz University),Freerk Molleman(Poznan的Adam Mickiewicz University)
摘要 美国科学家成功利用新基因工程(新基因组技术,NGT)将杨树的幼树期从 7 至 10 年大大缩短至仅几个月,从而实现提前开花。结果表明,只需进行少量基因改造,无需添加新基因,即可改变杨树的根本物种特异性特征。与一年生耕地植物类似,理论上,这使得可以在短时间内杂交和选择 NGT 杨树,从而大大加快其释放和销售。然而,如果杨树被释放或逃逸到环境中,这种特性可能会导致不受控制的蔓延,对受保护的杨树物种的保护产生巨大的后续影响。例如,在环境中蔓延的 NGT 杨树可能会取代濒危物种红色名录上的黑杨树。此外,复杂的生态系统可能会受到影响或破坏,因为杨树与大量物种相互作用,尤其是昆虫,包括受保护的蝴蝶和甲虫物种。
胆固醇液晶(CLC)相。[1] CLC相的最引人注目的特征是由于光的选择性反射,其异常的光旋转功率和结构颜色。[2]结构颜色是光干扰现象的结果,例如由周期性纳米结构引起的Bragg反射和棒状分子的平均折射率。CLC的初始缺口位置可以通过公式λ0= n×p 0表示,其中λ0是初始缺口位置,n是平均折射率,P 0是初始音高长度。[3]自然采用了这种螺旋纳米结构,向花瓣,蝴蝶翅和甲虫的表皮提供各种颜色信息。[4]灵感来自此类天然光子纳米结构,许多研究人员使用光子晶体,等离子体纳米结构和元素制造人造结构颜色。[5]这些天然螺旋纳米结构的实例和人造结构颜色的研究已用于设计具有先进功能的材料,例如在光学传感,伪装和反伪造技术中使用的材料。[6]
迈克尔·沃拉奇(Michael Wolraich)的讲座和书籍签名,他是新的备受赞誉的书《主教与蝴蝶:谋杀,政治和爵士时代的终结》的作者。他介绍了20多岁的纽约令人难以置信的历史,以过多的醉酒狂欢而闻名,这是对残酷的帮派战争的狂欢。该市令人震惊的腐败鲜为人知。在1930年,一项州调查发现了一场令人震惊的NYPD阴谋,以构成无辜妇女的性犯罪。在与调查人员会面后,一名名叫维维安·戈登(Vivian Gordon)的妓女和勒索者之一被勒死。Wolraich的书讲述了令人震惊的谋杀调查及其爆炸性的后果,这是一条腐败的痕迹,一直导致市长办公室。由人类学和考古学博物馆和人类学俱乐部赞助的招待会和书籍签署。有关更多信息,请联系museum@wcupa.edu。人类学俱乐部和人类学和考古学博物馆不欢迎RSVP。请联系Michael A.di giovine at mdigiovine@ wcupa.edu或610-436-2247
图1。四个中央蝴蝶代表了共有相似机翼模式的亚种的例子,并通过MüllerianMimicry参与共有互动的相互作用。 从1到12:Heliconus Melpomene Amaryllis,Heliconus Erato Chesterton,Heliconius Numata bicoloratus,Melinaea Isocomma Simulator,Hypothyris Nineonia daetta Heliconus levertus levertus,Eueedes伊莎贝拉二十叶州,机械性裂解性utemaia,Tithhorea Harmonia Helicon,Greta Morgane Oto 38个Helicon Phentypic组的综合板(图 s1)和44个Ithomie表型组(图 s2)在附录中可用 (b)Ithomoni和Helicon部落在若虫科系统发育中的相对位置。 从Chazot等人提取。 (31)。 提示标签代表蝴蝶亚家族,除了Dananae和Heliceninae,它们分为部落。 红点线表示Heliconin和Ithomini之间的估计差异时间。四个中央蝴蝶代表了共有相似机翼模式的亚种的例子,并通过MüllerianMimicry参与共有互动的相互作用。从1到12:Heliconus Melpomene Amaryllis,Heliconus Erato Chesterton,Heliconius Numata bicoloratus,Melinaea Isocomma Simulator,Hypothyris Nineonia daetta Heliconus levertus levertus,Eueedes伊莎贝拉二十叶州,机械性裂解性utemaia,Tithhorea Harmonia Helicon,Greta Morgane Oto38个Helicon Phentypic组的综合板(图s1)和44个Ithomie表型组(图s2)在附录中可用(b)Ithomoni和Helicon部落在若虫科系统发育中的相对位置。从Chazot等人提取。(31)。提示标签代表蝴蝶亚家族,除了Dananae和Heliceninae,它们分为部落。红点线表示Heliconin和Ithomini之间的估计差异时间。
大型多项式乘法对于基于模块的键盘封装机制(ML-KEM)和基于模块的数字签名(ML-DSA)(ML-DSA)等量子后加密标准标准至关重要。这些复杂的这些乘法通常使用数字理论变换(NTT)加速。这项工作介绍了一种新型的架构,具有高性能NTT加速器,能够使用一组硬件资源来执行NTT和逆NTT操作。设计利用单个蝴蝶配置单元来减少资源需求并改善关键路径。采用多路径延迟分组(MDC)策略来实现多个系数的完全管道和并行处理,从而支持ML-KEM和ML-DSA计算。实际结果表明,我们提出的NTT发动机需要3,821个LUTS,2970 FFS,20 DSP和5 BRAM,在AMD Zynq Ultrascale+ FPGA上需要322 MHz。我们的设计在当前的NTT体系结构中提供了最佳的区域时间产品(ATP)。
表 1:2025 年综合核心收入要求 – 汇总 ...................................................................................................... 2 表 2:综合收入要求 – 从 2024 年 RRA 到 2025 年测试年的组件费率增长和差异汇总 ............................................................................................................................. 3 表 3:平均费率影响汇总 ............................................................................................................................................. 5 表 4:拟议监管时间表 ............................................................................................................................................. 7 表 5:Butterfly 开发项目负荷预测 ............................................................................................................. 12 表 6:热能负荷预测 ............................................................................................................................................. 13 表 7:NEFC 系统贡献余额和回收 ............................................................................................................. 14 表 8:按成本动因和控制划分的总 O&M ............................................................................................................. 17 表 9:总工资和福利汇总 ............................................................................................................................. 18 表 10:蒸汽生产监督和劳动力 – 账户 500 – 汇总 ............................................................................................................. 19 11:导致蒸汽生产监督和劳动力成本增加的因素 ...................................................................................... 19 表 12:配送监督和劳动力 – 帐户 870 – 汇总 ........................................................................................ 21 表 13:导致配送监督和劳动力成本增加的因素 ...................................................................................... 21 表 14:管理劳动力和福利 – 帐户 920 和 926 – 汇总 ................................................................................ 21 表 15:按分配分类的管理劳动力和福利差异汇总 ............................................................................. 22 表 16:按业务单位分类的管理劳动力和福利差异汇总 ............................................................................. 22 表 17:信息技术服务汇总 ............................................................................................................................. 23 表 18:信息技术服务成本分配 ............................................................................................................. 24 表 19:特殊服务 – 帐户 923 – 汇总 ............................................................................................................. 25 表 20:水电相关费用 – 帐户 502 部分和帐户 874 – 汇总........................................................................................................................................................... 26 表 21:维护和相关功能操作 – 多个帐户 – 详细摘要 27 表 22:销售费用 – 摘要和差异..................................................................................................................... 28 表 23:其他一般和管理 – 摘要..................................................................................................................... 28
阿西尼博因公园和动物园是温尼伯首屈一指的绿地,每年吸引数百万游客,拥有利奥莫尔雕塑花园、阿西尼博因公园动物园和抒情剧院,整个夏季都会举办免费音乐会。随着阿西尼博因公园保护协会的成立,这家致力于改善基础设施和服务的私营非营利性公司,公园和动物园已扩展为世界一流的花卉、动物、艺术和活动型景点,提供国际知名的娱乐和休闲选择。丘吉尔之旅展览被公认为同类展览中最全面的北方物种展览。最近向公众开放的 The Leaf 是一个壮观的室内园艺景点,展示了四个不同的生物群落:哈特利和希瑟·理查森热带生物群落、地中海生物群落、巴布斯·阿斯珀展示屋和雪莉·理查森蝴蝶园。The Leaf 的户外花园提供六个不同的花园,分布在 30 英亩的绿地上。土著人民花园是一个聚会场所,旨在颂扬土著文化以及他们对自然的深刻哲学理解和尊重。
本研究旨在根据供应链管理有效地分析农民妇女群体生产的运营过程,并通过使用增值分析(价值链)来确定组织的内部状况。所使用的分析方法是供应链管理和价值链分析。这项研究的目的是找出并分析农民妇女群体生产的产品的供应链管理和价值链分析。在评估内部值分析和了解供应链或供应链过程的内部值添加的内部值的性能的框架中使用的数据分析方法。这项研究包含在TKT 2中,即制定了技术的概念及其在南坦格兰(South Tangerang)塞姆帕卡农民群体的UKM对象中的应用。获得的结果是三种出色的产品,即茴香植物及其制剂,python植物及其制剂,以及蝴蝶豌豆植物及其制剂。通过制定KWT Cempaka必须执行的活动的主要因素和支持因素,价值链。 关键字:供应链管理,价值链分析,女性农民群体价值链。关键字:供应链管理,价值链分析,女性农民群体
相对较少的研究研究了除草剂对传粉媒介的直接影响,因此不幸的是,我们不知道大多数除草剂可能对传粉媒介物种产生的影响。但是,研究发现一些常见的除草剂会造成伤害。特别是,通常使用的除草剂草甘膦和包含它的产品已被发现:•干扰蜜蜂的导航能力(Balbuena等人2015)并学习与食物来源相关的信号(MengoniGoñalons和Farina,2018年)。 这可能会影响蜜蜂有效觅食的能力。 •更改蜜蜂的肠道微生物组(Motta等人 2018,Dai等。 2018,Blot等。 2019),这可能会增加对有害疾病的敏感性。 •巨型燕尾,spicebush燕尾,黑色燕尾和君主蝴蝶卵暴露于草甘膦的可能性要小得多,孵化的可能性要小得多。 Spicebush燕尾鸡的卵损失最大,只有6%的裸露卵孵化,而100%的未暴露卵(Albanese 2019)。 可能会在经过处理的区域内及其周围发生巨大的燕尾卵损失。2015)并学习与食物来源相关的信号(MengoniGoñalons和Farina,2018年)。这可能会影响蜜蜂有效觅食的能力。•更改蜜蜂的肠道微生物组(Motta等人2018,Dai等。 2018,Blot等。 2019),这可能会增加对有害疾病的敏感性。 •巨型燕尾,spicebush燕尾,黑色燕尾和君主蝴蝶卵暴露于草甘膦的可能性要小得多,孵化的可能性要小得多。 Spicebush燕尾鸡的卵损失最大,只有6%的裸露卵孵化,而100%的未暴露卵(Albanese 2019)。 可能会在经过处理的区域内及其周围发生巨大的燕尾卵损失。2018,Dai等。2018,Blot等。 2019),这可能会增加对有害疾病的敏感性。 •巨型燕尾,spicebush燕尾,黑色燕尾和君主蝴蝶卵暴露于草甘膦的可能性要小得多,孵化的可能性要小得多。 Spicebush燕尾鸡的卵损失最大,只有6%的裸露卵孵化,而100%的未暴露卵(Albanese 2019)。 可能会在经过处理的区域内及其周围发生巨大的燕尾卵损失。2018,Blot等。2019),这可能会增加对有害疾病的敏感性。•巨型燕尾,spicebush燕尾,黑色燕尾和君主蝴蝶卵暴露于草甘膦的可能性要小得多,孵化的可能性要小得多。Spicebush燕尾鸡的卵损失最大,只有6%的裸露卵孵化,而100%的未暴露卵(Albanese 2019)。可能会在经过处理的区域内及其周围发生巨大的燕尾卵损失。