对此有两个看法:一个假设是量子物理定律不再适用于大型物体(例如咖啡杯),许多颗粒都聚集在一起。另一种假设是,即使是咖啡杯也受这些定律的约束。由于我们没有适当的测量仪器,因此我们无法执行实验来找到。但是,我们可以执行的实验可以执行什么:如果我们有这些设备,那将是什么结果?像我们这一代人的大多数物理学家一样,我相信量子物理定律大规模适用,这意味着这意味着所有后果,例如我可以同时在两个地方。原则上,我的整个研究基于将这个“信仰”问题转变为可以通过科学解决的问题。对我来说,可以应用量子力学的范围是中心问题。
避免俄罗斯使用核武器 中国抵制了美国和欧盟要求其向俄罗斯施压以结束乌克兰战争的呼吁。这种抵制可能会持续下去,因为中国重视与俄罗斯的伙伴关系,认为在与美国的竞争加剧的情况下,控制亲密伙伴没有什么好处。目前,战争双方都不准备进行谈判。从乌克兰及其支持者的角度来看,只要俄罗斯继续追求最大目标,谈判的时机就尚未成熟。此外,乌克兰继续在战场上取得进展,这可能会加强其在未来谈判中的讨价还价地位,即使行动未能将俄罗斯军队完全赶出乌克兰。如果最终进行谈判,那么中国可能会支持谈判,特别是如果和解可以帮助俄罗斯避免失败的话。
通过捐赠,可以支持苏黎世伦理计划的新教授职位的创建。- 向苏黎世基金会捐款可以在几年的几年中进行。- 新教授由苏黎世Eth任命,并由ETH理事会获得其雇用合同。教授没有对资金伙伴的法律或其他联系或义务。- 苏黎世埃德(Eth Zurich)的学校管理将教授职位的申请提交给苏黎世基金会。资金通过年度划分转移到ETH学校管理层。- 苏黎世基金会定期向支持伙伴报告有关资助主题的发展。- 随时保证了教学,研究和出版的自由。近年来,Eth Zurich基金会和各种资助合作伙伴已成为以下教授职位。由于教授职位的不同规模(设备),与联邦资金的混合融资和支持期限不同。数据和信息
*通讯作者:mitikuguya@yahoo.com摘要该研究旨在评估吉拉尔·贾索(Girar Jarso)地区城市和城市地区的乳制品生产商和收集中心收集的生牛奶的质量和安全性。收集了总共60种牛奶样品(牛奶生产者40个,从牛奶收集器中收集了20个牛奶样品),以进行物理化学和微生物质量和安全分析。分析是在Holetta农业研究中心的乳制技术和微生物学实验室进行的。温度(29.75±0.52和22.35±0.52°C)存在显着差异(p <0.05),pH(6.69±0.02和6.55±0.02),比重(1.026±0.002和1.026±0.002和1.023±0.002)和脂肪含量(4.02±0.002)和4.02±0.14%和3.5±±±±±±±±±±±±±±±±±±0.14%,样品分别。对于从生产商那里收集的牛奶样品的平均总需氧性细菌计数(TAMBC),大肠菌数(CC)和形成细菌计数的孢子分别为6.42±0.07,4.49±0.09和2.59±0.09±0.09±0.05±0.05 log10 cfu/ml。然而,从牛奶收集器(7.49 log10 cfu/ml)采集的牛奶样品中观察到的细菌计数明显高于生产者牛奶样品(6.42 log10 cfu/ml)。从生产者收集的总牛奶样品中,金黄色葡萄球菌,沙门氏菌属的阳性为57%,7.5%和15%。和单核细胞增生李斯特菌。在研究区域中生产和销售的牛奶的微生物质量被发现不合格,可能会对原始牛奶消费者造成公共卫生风险。关键字:生牛奶,微生物质量,物理化学,安全性。这需要为牛奶生产商和收藏家建立和实施质量和安全控制系统,以提高牛奶的质量和安全性。引言牛奶和牛奶产品是如果无法正确处理,牛奶和牛奶产品是各种微生物繁殖的理想培养基(Soomro等,2002)。来自健康动物的新鲜牛奶中的大多数细菌是无害或有益的。动物或牛奶处理剂的健康状况,或受污染的水,污垢,肥料害虫,割伤和伤口的污染物可能使生牛奶可能危险(Zelalem Yilma,2012)。影响乳制品质量和安全性的主要决定因素是原乳的质量。因此,牛奶应具有正常的成分,不含掺假,必须在卫生条件下产生(Chamberlain,1990)。
冬季学校内容机器学习(ML)是人工智能(AI)的尖端分支,使计算机能够从数据和援助决策中学习。在植物和环境科学中,ML可以分析大型数据集,识别模式并做出预测,以加深我们对生物过程和环境变化的理解。通过利用这些工具,研究人员可以发现新的见解并做出更明智的决定。这位冬季学校提供了一个独特的机会,可以将自己沉浸在最新的ML技术中,了解使用植物和环境科学数据集的独特挑战,并制定有关ML方法和算法如何解决这些问题的策略。该活动分为两部分冬季学校(3月10日至12日,2025年)和研讨会(2025年3月13日至14日)。冬季学校将提供一项密集的为期三天的计划,旨在加深您在机器学习方面的知识并获得实用的,实践的经验。冬季学校使用现实世界数据集的交互式研讨会,并以简短的研讨会进行了补充,该研讨会解决了分析工厂和环境数据的当前技术挑战。参与者将通过对这些领域应用的ML工具和算法的概述来了解ML如何应对此类挑战。要获得2个ECT,还需要参加冬季学校的参与者参加研讨会,该研讨会将基于研讨会的技术学习,因为重点将是ML在植物和环境中的应用。位置仅限于30名参与者。外部参与者可以注册,如果有其他位置。研讨会将集中在ML应用上,为方法论提供基本的见解,以及对ML如何提高我们对环境挑战,气候适应,生物多样性和精确农业的了解和管理的更广泛的看法。资格进行注册注册的资格主要向硕士的学生,博士生和博士后研究人员开放,该研究人员隶属于苏黎世大学,苏黎世Eth Zurich和巴塞尔大学。参与者应在R和Python中对编程有基本的理解。建议完成“植物科学的机器学习入门课程 - 模块1”。尽管冬季学校将从Jan Dirk Wegner教授对ML的简短刷新讲座开始,但该计划的大多数将集中在植物和环境科学中的先进ML方法和挑战上。动机信要求作为注册过程的一部分,申请人必须提交动机信,其中包括:
ETH 领域旨在通过增加女性在教育和研究以及管理职位中的比例来改善其成员机构之间的性别平衡。确保 ETH 领域内男女享有平等机会是实现这一目标的先决条件。本文件概述了促进 ETH 领域内性别平衡和男女享有平等机会的总体战略。虽然更广泛的多样性概念对 ETH 领域也很重要,但该战略特别关注性别层面,以便采取有效和有针对性的方法。它包括一般原则,由五个重点领域组成。实现此处规定的目标所需的措施可能因机构而异。因此,各个 ETH 领域机构有责任通过适合其各自情况的适当行动来实施本战略。改善性别平衡和男女享有平等机会需要尽可能多地了解潜在措施的有效性、影响和其他效果。 ETH 领域机构合作评估 ETH 领域内、瑞士或其他国家实施的措施,特别是大学和研究机构内部,也包括合作公司内部。各机构还会考虑科学文献和建议中的相关见解,以确定最有可能支持 ETH 领域实现其目标的措施。领域平等机会工作组的目的是促进 ETH 领域机构之间的交流和合作,而 ETH 董事会则充当战略管理和监督机构,监督整个 ETH 领域的性别平衡和男女平等机会。目前的战略涉及 ETH 领域的所有成员,无论男女,包括学生和担任技术、行政、科学或管理职务的员工。
2苏黎世苏黎世大学心理学系3神经科学中心苏黎世,苏黎世大学,苏黎世大学和ETH,苏黎世,瑞士,瑞士4号,健康科学与技术系,Eth,Eth,Eth,Eth,Zurich,瑞士,瑞士5瑞士苏黎世,IMT高级研究学院卢卡,卢卡,意大利卢卡8,心理医学和心理治疗系8精神病学,心理治疗和心理学家,苏黎世苏黎世苏黎世,苏黎世,苏黎世,瑞士
IMPRINT Publisher: ETH Alumni / ETH Zurich, ISSN 2235-7289 Editorial team: Corinne Johannssen, Karin Köchle (co-lead), Nicole Davidson, Christoph Elhardt, Vinzenz Greiner, Michael Keller, Deborah Kyburz, Noe Lüthi, Peter Rüegg, Michael Walther Contributors: Andres Eberhard, Barbara Vonarburg Advertising administration: ETH Alumni / ETH Zurich Advertising management: Fachmedien, Zürichsee Werbe AG, Rapperswil, info@fachmedien.ch, +41 44 928 56 53 Design: Crafft AG, Zurich Printing and proofreading : Linkgroup AG, Zurich Translation: James Humphreys, Scott Davidson, Clare Bourne, Gena Olson Accessible PDF: Manu Heim, Matija Pavic, Karen Rudd Circulation: 38,000 (German), 16,900 (English), published quarterly Subscriptions: CHF 20.– annually (four issues);成为 ETH 校友会正式会员 时事通讯:ethz.ch/news-signup 订单和地址变更:globe@hk.ethz.ch 和 ETH 校友地址:alumni.ethz.ch/myalumni 联系信息:苏黎世联邦理工学院:ethz.ch/globe, globe@hk.ethz.ch; ETH 校友:globe@alumni.ethz.ch
本论文探讨了本征态热化假说 (ETH),这是理解孤立量子系统中热行为出现的基石概念。这项工作首先通过遍历性建立经典热化的基础,其中系统会随时间探索所有可访问的微观状态。这个类比为理解 ETH 如何将这个概念转化为量子领域奠定了基础。按照 Mark Srednicki 概述的方法,论文深入研究了 ETH 的核心公式。然后,通过分析波函数、可观测量和它适用的系统类型的限制,研究了对 ETH 的限制。介绍了随机矩阵理论 (RMT) 的讨论,探讨了它与 ETH 的联系及其在通过 Wigner-Dyson 分布理解混沌量子系统中能谱的统计特性方面的作用。此外,论文还探讨了 Berry 猜想,该猜想揭示了大型量子系统中本征态的混沌性质,进一步支持了 ETH 的基本原理。最后,讨论了支持 ETH 有效性的实验,特别是冷原子气体实验。通过回顾 ETH、其理论基础以及其与 RMT 和 Berry 猜想等相关概念的联系,本论文为寻求了解孤立量子系统中热行为出现的学生提供了宝贵的资源。
在Zantoxylum属中发现的几种生物碱已显示出显着的抗癌活性。然而,以前尚未报道乙氧基氯抗菌(ETH)的抗肿瘤作用。细胞活力,菌落形成,凋亡和细胞周期分析,细胞内和活性氧(ROS),线粒体膜电位(MMP)对SW480细胞的ETH水平。皮下移植的SW480细胞模型用于确定ETH对体内肿瘤生长的影响。炎症水平,血管生成因子,病理观察,定量反向转录PCR(QRT-PCR),定量蛋白质组学,代谢物概况和蛋白质印迹。它发现ETH在体外显着抑制了SW480和HT29细胞的增殖,对SW480细胞的抑制作用更强。因此,随后的研究集中在SW480细胞上。在体外,我们观察到ETH在G0/G1期停滞了细胞周期,MMP水平降低,细胞ROS水平升高和诱导的线粒体凋亡。体外,ETH显着抑制了肿瘤的增殖和转移,并调节血清中血管生成和炎症因子的分子水平,以及肿瘤组织中的凋亡蛋白。血清蛋白质组学表明,差异蛋白主要参与PI3K/ AKT/ MTOR途径,包括层粘连蛋白β1(LAMB1)和I型胶原蛋白(COL1A1)。代谢组学表明,在ETH干预后,显然,由PI3K/AKT/MTOR途径调节的许多异常水平的代谢产物显然会逆转正常水平。两组之间的相关性分析表明,PI3K/AKT途径中的不同蛋白,尤其是乳酸脱氢酶B(LDHB)和谷胱甘肽合成酶(GSS)可以与大多数不同的代谢物相互作用。总而言之,ETH通过抑制PI3K/AKT/MTOR途径的激活来发挥抗肿瘤作用,从而激活线粒体凋亡。ETH在未来缓解结肠癌患者的药物开发中可能会考虑。