如果源数据中没有每日剂量,则可以使用最常见剂量:对于每个源药物概念或源/目标药物概念组合,定义最常见剂量,然后将其应用于缺少剂量的记录。如果根本没有每日剂量,可以使用 ATC DDD(定义每日剂量)作为用于成人主要适应症的药物的假定平均每日维持剂量 4 。该方法在 OHDSI 论坛 5 上进行了讨论,并在口服固体药物上进行了测试。使用另一个合理的估计来评估方法的合理性:根据以下处方计算结束日期并假设服药的最常见持续时间应为 7/30/60/90 天。此外,我们审查了来源中 200 种最常见药物的结果,并得出结论,在大多数情况下,ATC DDD 方法是适用的(例如,来源药物是“氨氯地平 5 毫克口服片”,总量 = 28 片,ATC DDD = 5 毫克 => 计算持续时间 = 28 天)。但是,这种方法有一些局限性。一些药物的剂量不同,适用于不同的治疗目的,例如,阿司匹林作为镇痛药/解热药的剂量为 3 克/天,作为抗血栓剂的剂量为 1 片/天(与强度无关)。
AM_CLA_0321:基于IPCC 2006指南主持人的AM0050(版本03.0.0)使用默认甲烷排放因子的使用违约甲烷排放因子:N/A其他各方:N/A项目参与者(S)/支持者(S)/支持者(S)/支持者(S)/其他利益相关者/其他利益相关者(S)印度农民肥料合作有限公司(IFFCO)
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利比亚可再生能源发展面临诸多障碍,阻碍其进步。本文旨在找出这些障碍并提出有效的策略来克服它们。根据文献综述和专家意见,确定了八个障碍:缺乏基础设施、依赖化石燃料、缺乏稳定的投资环境、政治不稳定、监管框架薄弱、环境条件多变、缺乏公众意识和技术障碍。使用层次分析法 (AHP) 计算这些障碍的权重。结果表明,缺乏基础设施是最关键的障碍,其次是对化石燃料的依赖。提出了七种策略来克服这些障碍:鼓励私营部门投资、提供财政激励、加强监管框架、能力建设、提高公众意识、技术转让和国际合作。使用组合折衷解决方案 (CoCoSo) 方法根据这些策略的有效性对其进行排序。结果表明,鼓励私营部门投资是克服障碍的最重要策略。本文的研究结果可以帮助利比亚的决策者做出正确的决策并有效分配资源,以克服已发现的障碍并促进可再生能源的发展。此外,本文还为在可再生能源发展方面面临类似挑战的其他国家提供了见解。
上诉自:CCDM Holdings, LLC 诉印度共和国(第 3 号)[2023] FCA 1266 文件编号:NSD 1306 of 2023 判决:SARAH C DERRINGTON、STEWART 和 FEUTRILL 法官 判决日期:2025 年 1 月 31 日 关键词:仲裁 – 双边投资条约下的投资者与国家仲裁 – 根据《承认及执行外国仲裁裁决的纽约公约》(1958 年)寻求承认及执行外国仲裁裁决的原始申请 – 以外国国家豁免为由提出临时申请以撤销原始申请 国际私法 – 外国国家被告根据 1985 年《外国国家豁免法》(联邦)第 9 条主张主权豁免的情况 – 是否已经根据《豁免法》第 10(2) 条的规定提交法院管辖 –外国签署了《纽约公约》,但有保留,即《纽约公约》仅适用于“根据印度法律被视为商业的法律关系(无论是否合同性)所产生的分歧” – 仲裁的分歧不在保留范围内 – 被告是否放弃了对此类仲裁裁决程序的豁免 – 不放弃 – 允许上诉 国际公法 – 《纽约公约》第一条第(3)款允许一国在签署公约时宣布,它将仅适用于根据声明国的国家法被视为商业的法律关系(无论是否合同性)所产生的分歧 – 根据《维也纳条约法公约》(1969 年)第 21 条,此类保留具有什么法律效力 – 保留国是否对接受国负有关于保留范围之外的仲裁裁决的任何义务,反之亦然
祭坛,I。Buckanan,R。Bunker,B。Calkins,R。Calkins,R。Cameron,C。Carthreat,D。G。Chang,M。Converth,J.-H。 R. Chen,N。Chott,H。Coombes,P。Cyna,St.Das,F。DeBritain,St.Dharan,M.L.Germond,M.Ghaith,St.R.Gwolwala,J. K. Harris,N。Hassan。 M. Lee,J。Leyva。 Michaud, E. Michelin, N. Mirabolfathy, M. Mirzakhani, B. Mohanty, D. Montiro, J. Nelson, H. Neog, V. Neogi, Federus, W. Peng, L. Perna, W. L. Perry, R. Podviianiuk, St. Sant Sant, A. Pradeep, M. Pyle, R. Reid, R. Reynolds, M. Rios, A. Roberts, A. Robinson,F。J. Sander,A。Sattari,B。Schmidt,R。W. Skorza,Scorza,B。Serfass,A。 街,H。Sun。Chang,M。Converth,J.-H。 R. Chen,N。Chott,H。Coombes,P。Cyna,St.Das,F。DeBritain,St.Dharan,M.L.Germond,M.Ghaith,St.R.Gwolwala,J.K. Harris,N。Hassan。 M. Lee,J。Leyva。 Michaud, E. Michelin, N. Mirabolfathy, M. Mirzakhani, B. Mohanty, D. Montiro, J. Nelson, H. Neog, V. Neogi, Federus, W. Peng, L. Perna, W. L. Perry, R. Podviianiuk, St. Sant Sant, A. Pradeep, M. Pyle, R. Reid, R. Reynolds, M. Rios, A. Roberts, A. Robinson,F。J. Sander,A。Sattari,B。Schmidt,R。W. Skorza,Scorza,B。Serfass,A。街,H。Sun。街,H。Sun。Young,T。C. Yu,B。Zatschler,S。Zatschler,A。Zaytsev,E。Zhang,L。Zheng,A。Zuniga和M. J. Zurowski
关于 HIPRA HIPRA 是一家生物技术制药公司,专注于动物和人类健康预防(One Health),提供各种高度创新的疫苗和先进的诊断服务。HIPRA 以“增强免疫力,建设更健康的世界”为口号,致力于为改善全球健康贡献解决方案。公司拥有强大的国际影响力,在欧洲(西班牙)和美洲(巴西)设有 40 家子公司、3 个研发中心和 6 个战略性生产基地。此外,其广泛的国际分销网络确保与近 100 个国家/地区的开放销售渠道,覆盖五大洲。研发是 HIPRA 专业知识的核心。公司将其每年收入的 10% 以上分配给研发活动,专注于创造和应用最新的科学进步来开发最高质量的创新疫苗。HIPRA 提供基于各种技术平台的疫苗组合。其研发团队研究各种病原体,其中一些被世卫组织列为未来大流行的潜在风险。为了增加疫苗接种方面的专业知识,该公司还开发了动物健康医疗设备和可追溯性服务。媒体联系人 Verónica Muñoz – vmunoz@harmon.es – M. 661 977 270 Irene Calle – icalle@harmon.es – M. 609 873 052 José María Nieto – jnieto@harmon.es – M. 689 186 062
拓扑指数是预测不同药物的物理化学和生物学功能的关键工具。它们是从化学分子结构获得的数值。这些索引,尤其是基于学位的TI是评估化合物结构及其属性之间连接的有用工具。本研究解决了如何使用基于学位的拓扑指数来优化药物设计的研究问题。耐药性的出现和当前治疗的严重负面影响进一步强调了对艾滋病毒的更安全和更有效的艾滋病毒的需求。采用基于学位的图形不变性,该研究通过应用定量结构 - 特质关系(QSPR)技术来研究13种HIV药物,以将其分子结构与其物理特性相关联。根据特定参数,使用分析层次结构过程(AHP)对HIV药物进行排名。研究的结果消除了这些方法能够确定最有效的药物组合和设计的能力,从而为开发改善的HIV治疗提供了深刻的信息。
1不列颠哥伦比亚大学的物理与天文学系,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚省V6T 1Z1,加拿大2 Triumf,不列颠哥伦比亚省V6T 2A3,加拿大3,加拿大3物理系,多伦多大学,多伦多大学,多伦多大学,多伦多,安大略省M5S 1A77,加拿大4 Deparivefiísicadefísicicicatehoma,deririririric,pecansica tehoma,deririririricriririric,Iddad nord de.马德里,西班牙5个InstitutodefísicaTeóricaUam-CSIC,校园,坎多布兰科校园,28049,马德里,西班牙6号,6迪勒姆大学,达勒姆大学,达勒姆大学,达勒姆DH1 3LE,英国7 SLAC国家加速器实验室 /卡夫利粒子粒子和自然公园,北科学杂志, 360 Huntington Avenue,马萨诸塞州波士顿,美国92115,美国9太平洋西北国家实验室,华盛顿州里奇兰市,华盛顿99352,美国10物理学和天文学系,以及米切尔基本物理和天文学研究所美国科罗拉多州丹佛大学物理学,美国13美国13,美国斯坦福大学,加利福尼亚州斯坦福大学物理系94305,美国14号南部卫理公会大学,德克萨斯州达拉斯75275,美国15美国加利福尼亚大学,加利福尼亚州伯克利大学教育学院。 JATNI 752050,印度17号物理与天文学系西北大学,伊利诺伊州埃文斯顿,伊利诺伊州60208-3112,美国18号,南达科他州矿业与技术学院,南达科他州拉皮德城57701,美国19号9,1039区域道24号,萨德伯里,安大略省P3Y 1N2,加拿大20物理学和天文学学院,明尼苏达州明尼苏达州明尼苏达州55455,美国21 d。 Karlsruhe技术研究所(KIT),76344德国Eggenstein-Leopoldshafen,德国23Institutfür实验性菲西克,汉堡大学,22761汉堡,德国,德国24年汉堡,24物理学系 19282, United Arab Emirates 26 Division of Physics, Mathematics, and Astronomy, California Institute of Technology, Pasadena, California 91125, USA 27 Laurentian University, Department of Physics, 935 Ramsey Lake Road, Sudbury, Ontario P3E 2C6, Canada 28 Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, Illinois 60510, USA 29 Department of Electrical Engineering, University of科罗拉多州丹佛,丹佛,科罗拉多州80217,美国30,南达科他大学,南达科他大学,南达科他州57069,美国31劳伦斯·伯克利国家实验室,加利福尼亚州伯克利,加利福尼亚州94720,美国32,美国32,美国圣克拉拉大学,加利福尼亚州圣克拉拉,