我们认为,大学是变革性的机构,可以向所有人开放学习,增加理解并帮助塑造一个更平等的社会。在我们追求卓越的过程中,我们致力于成为一个公平而包容的组织,我们社区的所有成员都可以蓬勃发展并发挥其潜力;我们的学生,员工和领导力反映了我们招募的人才库以及欢迎和鼓励的各种经验和观点的地方。这一承诺将始终是我们学术使命和价值观的核心,并且是我们伯明翰2030年战略框架的人们和文化野心的组成部分。
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
抽象问题:线性栖息地是陆生和水生的走廊,可以是自然的或人为的。在这里我们问:两种类型的线性栖息地(道路和河流)的交集如何影响植物物种的多样性,成分和生态属性?地点:法国南部。方法:我们研究了道路河交叉点(桥梁),以测试路边和河滨植物群落中物种的组成,α和β多样性以及对桥梁影响的反应。我们还使用空间预测因子(空间特征向量图)来评估桥梁是否影响定向空间过程(上游向上河轴)结构社区组成。结果:我们表明,桥梁周围的植被与物种组成和生态偏好以及α和β多样性的植被不同于桥梁。我们还发现,桥梁河流和道路植物群落中物种的生态偏好融合。由于不同的干扰方案,桥梁的物种β多样性的周转成分较低,因此导致生物均匀化。然而,我们的结果表明,桥梁对影响物种组成的方向空间过程的影响可以忽略不计。结论:桥梁作为河流和道路的植物社区选择力的强烈影响表明,不应忽略桥梁。我们的发现将有助于开发对两种类型的线性栖息地的更有效管理,以保护其托管的植物物种以及相关的生态功能和所提供的生态系统服务。
摘要藜麦(Chenopodium Quinoa willd。)是一种伪谷物,因为其营养状况,用作超级食品。这项研究的重点是36种藜麦基因型的形态和分子表征,旨在评估其遗传多样性和繁殖潜力。选择了十个定性特征进行形态学分析,揭示了诸如Spikelet颜色,叶长度和植物高度等性状的显着变化。方差分析表明,大多数定量性状,包括花至50%开花和种子产量,在基因型之间显示出显着差异,表明遗传变异性很大。高遗传力和遗传进步,这表明遗传改善的强大潜力。基因型性能突出了基因型ACQS1,EC 896115,IGKVC-12,ACQS8,EC 896208和EC 896219中的出色特征,用于叶片长度,节间的数量,叶片的数量,叶片宽度,叶片宽度,叶柄长度,叶柄长度,植物长度,植物高度,植物高度,繁殖时间和花序数量。基因型EC 896065,EC 896213,EC 896201,SHQ4,SHQ5,ACQS1,ACQS1,ACQS2,ACQS3和EC 896218表现出更高的种子重量,而EC 896109,ACQS3,ACQS1,ACQS1和EC 896219显示出更高的收益率。High genotypic and phenotypic coefficient of variation (GCV and PCV) were recorded for leaf length (31.22, 34.71), leaf width (43.64, 44.91), number of internodes (40.47, 40.59), petiole length (35.46, 36.04), plant height (33.35, 54.47), length of inflorescence (36.41, 36.99)和种子产量(33.58,34.53)。关键字:聚类分析,遗传进步,遗传力,ISSR,藜麦,变体。的遗传力对于节间的数量最高(99.38%),并且在诸如叶片长度(57.86%)和种子产量(67.28%)等性状中观察到了显着的遗传进步。种子重量显示出最高的正直接效应(0.701),其次是每植物的花序数量(0.700),而天数为50%开花(-0.768)显示出最高的负面直接效应。使用16个ISSR标记的分子多样性分析显示,多态性率为56.1%,标志物之间存在显着的等位基因变化。 多态性信息内容(PIC)值在0.274到0.797之间,表明标记信息的水平不同。 聚类分析将基因型分为两个主要簇,证明了研究的基因型之间的遗传多样性。 探索关键特征的遗传基础并进行进一步的分子表征可以为藜麦的遗传结构提供更深入的见解。 此外,结合更先进的基因组工具并扩展基因型池可以促进高产物,弹性藜麦品种的发展。使用16个ISSR标记的分子多样性分析显示,多态性率为56.1%,标志物之间存在显着的等位基因变化。多态性信息内容(PIC)值在0.274到0.797之间,表明标记信息的水平不同。聚类分析将基因型分为两个主要簇,证明了研究的基因型之间的遗传多样性。探索关键特征的遗传基础并进行进一步的分子表征可以为藜麦的遗传结构提供更深入的见解。此外,结合更先进的基因组工具并扩展基因型池可以促进高产物,弹性藜麦品种的发展。
性别问题的心脏是基于性别的暴力,健康不平等,性别薪酬差距,无薪工作和不均匀资金等问题。对妇女的暴力行为不仅纳入了身体和心理暴力,还包括妇女的暴力威胁。来自世界卫生组织的一份报告表明,三分之一的妇女一生遭受身体或性暴力,这有助于防止妇女履行其经济,政治和社会权利。Nuwabaine等。 (2023)报告说,有18.7%的妇女遭受性暴力。 是基于性别的暴力的核心是妇女无法获得与男性获得权力和资源相同的访问权限。 妇女在进攻性压迫的接受端持续存在,性别刻板印象和不平等的分支(Nuwabaine等人。 2023)。Nuwabaine等。(2023)报告说,有18.7%的妇女遭受性暴力。是基于性别的暴力的核心是妇女无法获得与男性获得权力和资源相同的访问权限。妇女在进攻性压迫的接受端持续存在,性别刻板印象和不平等的分支(Nuwabaine等人。2023)。
硅在半导体技术中的蓬勃发展与控制其晶格缺陷密度的能力密切相关 [1]。在 20 世纪上半叶,点缺陷被视为对晶体质量的危害 [2],如今它已成为调节这种半导体电学性质的重要工具,从而推动了硅工业的蓬勃发展 [1]。进入 21 世纪,硅制造和注入工艺的进步引发了根本性变革,使人们能够在单个层面上控制这些缺陷 [3]。这种范式转变将硅带入了量子时代,如今单个掺杂剂被用作可靠的量子比特来编码和处理量子信息 [4]。这些单个量子比特可以通过全电方式有效控制和检测 [4],但其缺点是要么与光耦合较弱 [5],要么发射中红外波段的辐射 [6],不适合光纤传播。为了分离具有光学接口的物质量子比特,从而实现量子信息的长距离交换,同时又能从先进的硅集成光子学中获益 [7],一种策略是研究在近红外电信波段具有光学活性的硅缺陷 [8, 9]。
太平洋大学的使命是提供以学生为中心的学习经验,以整合文科和专业教育,并为个人做好成就和在职业和社区中负责任的领导力做好准备。我们的共同价值观是我们作为太平洋人的核心,代表我们最擅长的事情。我们的价值观指导和塑造学生的成功,以定义太平洋教育的含义的本质。这套肯定的价值观建立了学生的自豪感和属于大学的感觉,并可以将他们的太平洋经历转变为持久的忠诚度。我们的价值观还通过共同的目的和身份感支持我们的教职员工发展和参与。他们促进了一种认可和奖励我们人民的才能和承诺,培养创新,包容性和尊重环境的文化。
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摘要全球淡水生态系统的生物多样性由于各种人为压力源(例如栖息地降解,入侵物种的引入和污染)而面临严重威胁。评估人类引起的环境压力源对人群和社区持久性的影响需要准确的生物多样性估计。虽然环境DNA(EDNA)的质量编码已成为一种有前途的工具,但其在捕获生物组织(社区,人口和特异性水平)跨生物多样性响应中的有效性仍有待研究。在这项研究中,我们通过对基于草甘膦除草剂除草剂除草剂除草剂脉冲进行对比的养分水平(孕育和雌激素)进行了两个月的中核实验,测试了EDNA Metabarcoding在评估水生浮游动物和昆虫群落快速变化方面的疗效。我们检查了治疗对社区组合,家庭丰富性和种内多样性的影响,并将我们的发现与通过显微镜方法获得的结果进行了比较。元编码揭示了与显微镜的部分一致的生态发现,表明其在评估社区快速变化方面的潜力。除草剂引起的社区组成的转变以及差异影响的浮游动物和昆虫家族的丰富度(昆虫的增加,以及甲壳动物和旋转器的减少),这表明对类群中除草剂的宽容梯度以及昆虫幼虫的潜在自上而下的调节,这可能抵消了昆虫的优势。最后,我们表明养分富集加剧了除草剂对种内多样性的负面影响,从而突出了人们对遗传培养的关注。我们的发现强调了淡水生态系统中对除草剂和营养富集的反应的复杂性。我们得出的结论是,Edna Metabarcoding不仅可以用来估计无脊椎动物群落的快速变化,而且还可以通过对生物组织不同规模的多样性动态和潜在的级联效应提供更广泛的观点来获得额外的价值。