喀麦隆是一个中低收入的国家,在非洲经济和货币社区(CEMAC)中扮演着领导角色,2019年持有该社区GDP的41.6%。该国拥有丰富的天然矿产资源,包括石油,天然气,黄金,铁和锰。近年来表现出相对较强的宏观表现,2019年的增长率达到3.7%。由于证券危机,在过去的十年中,政府的支出在过去十年中持续增加。同时,在提高税收收集的背后,非石油收入增加了。因此,2019年的财政赤字显着减少,占GDP的3.3%,而2014年为GDP的4.5%。在过去的十年中,由于缺乏重新部落的政策和人口增长,经济增长的速度不足以导致大幅减少。COVID-19的大流行使该国面临的周期性和长期风险更加复杂(外部冲击,债务困扰,安全问题和政治动荡的高风险)。商品和服务的生产下降,减少出口和破坏性的全球价值链,转化为融资需求和艰巨的社会经济挑战。可能权衡债务可持续性的漏洞的主要来源
现有文献表明,创新可带来可持续的经济增长和繁荣,从而提高人民的生活水平。由于创新绩效与经济增长相关,它长期以来一直是当代商业领域关注的话题(例如,Dekoulou 和 Trivellas,2017 年;Jian 等人,2021 年;Wang 和 Tan,2021 年;PIDE,2002 年)。为了评估创新绩效,世界知识产权组织(WIPO)根据 81 个不同的指标(分为定义创新绩效的七大支柱)计算了全球经济体的全球创新指数(GII)。该指数包括两个主要维度:i)创新投入和 ii)创新产出。这两个维度还包括七个支柱。同样,创新投入涵盖政治环境、人力资本和研究、基础设施、市场成熟度和商业成熟度,而创新产出则涉及每个经济体的知识创造。 GII 每年评估各国的创新生态系统,强调其在创新方面的优势和劣势,以及创新指标方面的具体差距。简而言之,GII 使全球经济体能够评估其地位并评估其改善创新绩效的政策。
修复DNA损伤对于所有生物体来说都是至关重要的。DNA双链断裂(DSB)是最严重的DNA损伤类型之一,因为它们导致丧失了网络信息和未修复时死亡。在大肠杆菌中,它们被RECBCD复合物认识和处理,该复合物通过同源重组启动修复。尽管RECBCD下游的重复动力学已得到很好的特征,但尚不清楚该复合物与DNA保持附着多长时间,以及什么触发了其在体内的分离。要回答这些问题,我们在单分子水平上成像了RECB,并量化了其在暴露于环丙沙星的细菌细胞中的动态行为,这是一种诱导DSB的抗生素。我们的结果表明,RECB与DSB(10秒)形成长寿命的复合物,并且其与DNA的解离是复合物的固有证券,不取决于DNA损伤的量,也不取决于修复途径中的以下步骤。更重要的是,我们表明我们可以使用与DSB的RECB结合作为估计损害形成速率的标记。这项研究对RECBCD与DNA双链在体内的大肠杆菌的相互作用以及对环丙沙星诱导的DSB的细菌反应提供了详细的定量见解。
位于 Greenbelt Road 8403-8495 号的许多 Chelsea Wood 公寓居民这个假期都没有暖气。他们向管理公司(RGN Management Services of Largo)和公寓董事会请求,并向县和州政府以及民选官员求助,但收效甚微。居民的困境凸显了公寓业主在出现问题时所面临的复杂性。管道故障问题源于为 280 个单元提供供暖和制冷的管道系统。单元业主 Jessica Fomalont 说,当她 2005 年搬到那里时,她被告知供暖系统是 1965 年安装的。她说,2024 年 10 月有一根管道破裂,导致一半的建筑无法供暖。承包商于 11 月开始工作,居民被告知感恩节前会恢复供暖,但承包商消失了,RGN 也没有答案或无法联系到他们,Fomalont 说。当她在感恩节周末拨打 RGN 的紧急热线时,她被告知要在 12 月 2 日星期一拨打。当她拨打电话时,她被告知 RGN 正在寻找更便宜的承包商。新管理层 12 月 10 日,另一根管道破裂,导致整个房产停热。RGN 于 12 月 13 日通知居民,维修可能至少需要两周时间,并劝阻他们不要
过去几年,世卫组织东地中海区域遭受了多场战争和冲突,导致了前所未有的人道主义紧急情况。除了造成大量生命损失和影响之外,冲突还严重影响了提供医疗服务所需的基础设施 ( 1 )。约有 3000 万人逃离自己的国家;约旦的难民人口增加了一倍,黎巴嫩的难民人口增加了两倍 ( 2 )。人口流离失所和重新安置、过度拥挤、贫困、卫生条件差以及由于粮食短缺而导致的营养不良,增加了各种疾病(特别是传染病)的发病率和死亡率。由于需要持续实施和监测,对疫苗可预防疾病 (VPD) 的控制尤其容易受到卫生保健系统中断的影响 ( 3 )。在当前冲突爆发之前,叙利亚阿拉伯共和国的免疫计划非常完善,90% 以上的儿童定期接种疫苗,最后一次脊髓灰质炎病例报告于 1999 年。然而,该国的白喉-破伤风-百日咳 (DTP3) 疫苗覆盖率在 2015 年下降到 41%;2013 年,即冲突爆发后不到两年,该国爆发了脊髓灰质炎疫情,导致 35 名儿童瘫痪。为了控制疫情,该国接种了超过 2500 万剂口服脊髓灰质炎疫苗。
由合伙人 Kevin Wheeler 领导的 atham & Watkins 团队最近在美国国际贸易委员会审理的两起侵犯专利权案件中为总部位于加利福尼亚的 Netgear 和 Serendia 公司赢得了胜利。在 Netgear 一案中,Latham 代表这家总部位于圣何塞的无线网络技术巨头提起诉讼,此前该公司发现竞争对手、中国的 TP-Link 在其产品中使用了 Netgear 的知识产权,窃取了 Netgear 的市场份额。该案于去年 1 月在美国国际贸易委员会开庭审理,审理内容包括对源代码进行高度技术性的审查,并有 8 名专家证人出庭作证,案件还被翻译成中文。美国国际贸易委员会行政法官发布了初步裁决,认定所有被控产品均侵犯了 Netgear 的两项专利,专利有效,TP-Link 的双频无线路由器应被禁止进口。在奥兰治县医疗美容技术公司 Serendia 的案件中,Latham 向 ITC 提起诉讼,以保护其合作伙伴 ViOL Co. Ltd. 和 Benev Co. Inc. 免受竞争对手侵犯其专利微针设备的侵害。ITC 于 2023 年底举行了审判,Serendia 声称侵犯了四项专利。上个月,一名行政法官裁定这些公司违反了 1930 年的《关税法》并侵犯了专利。下面,Wheeler 在接受《The Recorder》的问答时讨论了这些案件。
这是一篇关于先进高强度钢 (AHSS) 微观结构-性能关系理解的最新进展的观点论文。这些合金构成一类高强度可成型钢,主要设计为运输部门的板材产品。AHSS 通常具有非常复杂和多层次的微观结构,由铁素体、奥氏体、贝氏体或马氏体基体或这些成分的双相或甚至多相混合物组成,有时还富含沉淀物。这种复杂性使建立可靠的、基于机制的微观结构-性能关系具有挑战性。目前已有许多关于不同类型 AHSS 的优秀研究(例如双相钢、复相钢、相变诱导塑性钢、孪生诱导塑性钢、贝氏体钢、淬火和分配钢、压硬钢等),并且出现了几篇概述,其中讨论了它们的与机械性能和成型相关的工程特征。本文回顾了该领域微观结构和合金设计的最新进展,特别关注了利用复杂位错亚结构、纳米级沉淀模式、变形驱动转变和孪生效应的含锰钢的变形和应变硬化机制。本文还回顾了微合金纳米沉淀硬化钢和压硬化钢的最新发展。除了对其微观结构和性能进行批判性讨论外,还评估了它们的抗氢脆和损伤形成等重要特性。我们还介绍了应用于 AHSS 的先进表征和建模技术的最新进展。最后,讨论了机器学习、全过程模拟和 AHSS 的增材制造等新兴主题。这一观点的目的是找出这些不同类型的先进钢材在变形和损伤机制上的相似之处,并利用这些观察结果促进它们的进一步发展和成熟。
非线性电子电路提供了产生混乱行为的有效方法[1] [2] [3]。Chuas电路是由Cai Shaotang教授在1983年[4] [5] [6] [7]制造的简单非线性混沌电路。chua的电路包含四个基本元素和非线性抗性,但有数百个研究论文。已经深入研究了Chua电路的细节,包括拓扑,数值模拟,动力学特征和物理现象[8] [9] [10] [11] [12]。由于Chua的电路系统具有极端的初始价值敏感性和良好的伪随机性的特征,该特征已在科学和工程中广泛使用,[13],机器人[14],随机发生器实现[15],安全连接,安全连接甚至图像加密[16],以及同步的加密[17]。在许多非线性系统和电子电路中都发现了多个吸引子的共存[18] [19] [20] [21]。通常,共存吸引子的外观与系统对称性有关,并紧密取决于系统初始条件。与多个吸引子的混乱系统能够在基于混乱的工程技术(例如神经网络[22],图像加密[23],控制系统[24]和随机数[25] [25]中提供更多复杂性。因此,与共存的混乱系统目前已成为相当大的兴趣。在1971年,根据Ciruit理论的完整性原理,Chua预测了第四个电子组合和名为Memristor,该原理具有记住过去电荷的独特表现[26] [27]。备忘录是由惠普(Hewlett Packard)实验室创建的,
我们开始了一个新时代《太空法》杂志的新时代,该时代致力于空间资源利用的法律方面。密西西比大学法学院新转换的空中和太空法中心的重点是开发适当的国际协议和准则,这些协议和准则将促进和维持 - 而不是扼杀 - 新兴的太空经济,并缓解人类从独立地面陆地的过渡到空间。我们希望利用空间的资源来改善地球上的人类体验;我们还希望继续对空间的探索,包括在地球上建立人类社区,扩大我们对自己和宇宙的理解。随着我们超越地球轨道的飙升,在需要解决的法律问题中,主要问题是与“全人类省”中“ property”的特征有关的问题。这个问题提供了独特的观点,以供考虑和审议。包括在学术奖学金中,我们很高兴欢迎Hague国际太空资源治理小组的机构观点,该组织试图通过散布国际评估和审查的基础草案来推进讨论。此外,我们首次亮相了一项新功能:一本关于与太空相关的小说作品的轻松书评。我们选择从安迪·威尔(Andy Weir)的阿尔emis(Artemis)开始,并希望您能为威尔(Weir)的月亮愿景(Moon Vision)分析法律基础。最终,我希望这个问题以及我们将来的所有问题(随着我们返回一年一度的出版物),为可持续和成功的空间探索和使用做出了实质性的贡献。Michelle L.D.Michelle L.D.我希望引起辩论,并欢迎与太空法有关的所有顶级问题以及由太空中的人类活动引起的法律问题。一如既往地感谢我们所有勇敢的学生编辑,特别是高级编辑查尔斯·埃尔泽(Charles Ellzey),杰里米·格鲁纳特(Jeremy Grunert)和亨特·威廉姆斯(Hunter Williams)。Hanlon主编牛津,密西西比州2019年10月
抽象的斑马鱼具有强大的受伤后心脏再生的能力,并且免疫系统在此过程中起着关键作用。我们先前表明,即使在受伤后的第一周内恢复了浸润性的巨噬细胞数量,也会延迟延迟通过氯膦酸盐脂质体(–1D_CL,巨噬细胞延迟模型)会损害中性粒细胞的分辨和心脏再生(Lai等人,2017年)。因此,通过比较心脏修复期间的这些晚期巨噬细胞与对照巨噬细胞的比较,学习再生巨噬细胞的证明是很有趣的。在这里,我们通过将非再生性巨噬细胞模型与再生对照进行比较,进一步研究了心脏再生的机理见解。时间RNASEQ分析表明,–1D_CL治疗导致炎症分辨率破坏,反应性氧稳态和心脏修复过程中能量代谢。对再生性与非再生性心脏的发炎细胞的比较单细胞RNASEQ分析进一步鉴定出异质的宏观斑点和中性粒细胞,显示出替代性激活和细胞串扰,导致中性粒细胞保留和慢性炎症。在巨噬细胞中,仅在再生心脏中富集了两个住宅亚群(HBAA + MAC和TIMP4.3 + Mac 3),并且在 + 1D_CL处理后几乎没有恢复。为了耗尽居民巨噬细胞而不会延迟循环巨噬细胞的招聘,我们通过在CryoInjury之前的8 d(–8d_cl)在8 d(–8d_cl)中管理CL来建立了居民巨噬细胞的模型。引人注目的是,常驻巨噬细胞缺乏斑马鱼仍然表现出血运重建,心肌细胞存活,碎屑清除和细胞外基质重塑/疤痕的缺陷,而无需从循环/单核细胞衍生的巨噬细胞中获得功能补偿。我们的结果表征了炎症细胞与识别独特的居民巨噬细胞之间的不同功能和相互作用的特征。斑马鱼心脏再生的先决条件。