增加了BNG的监视,执行和野心。自然部长玛丽·克雷格(Mary Creagh)于12月18日告诉环保审计委员会,BNG正在积极审查中。1链接最近发布了建议的政策变更,以改善BNG政策的成功,而这些政策都不需要法定立法。2个地方规划部门能够采用自己的BNG计划政策,要求更高的最低净收益百分比高于国家10%。他们可能会选择这样做,以实现其地区的自然恢复水平。最初的BNG 2018影响评估已经确定了10%的净收益,这是“该部门可以自信地期望能够提供真正的净收益或至少没有净损失的生物多样性的最低净收益水平,从而实现其政策目标。”3较高的隆升水平将为大自然创造更多的栖息地,并为《环境法》的目标做出贡献,以阻止到2030年的物种丰度下降。令人失望的是,前政府在2024年5月更新了BNG计划指南,其措辞强烈,以阻止当局追求更高的净增益百分比。现在的建议写道:“计划制造商在范围内或针对特定的开发分配,除非合理,否则计划制造商不应寻求比10%生物多样性净收益目标的法定目标更高的百分比。”即使提供了这些证据,规划检查员仍然可以在采用该政策之前拒绝该政策,我们报告说这是里士满的伦敦自治市镇。从那以后,梅德斯通和痣谷加入了4虽然本指南并不能阻止当局寻求采用更高的当地净收益水平,但其方向确实挤压了野心,并为证明较高的净净收益合理所需的证据设定了一个高标准,包括当地需要更高的百分比和对开发生存能力的低影响。自2024年报告以来,对地方当局的政策进行了更改,这引起了2024年2月的当地野心5 Link报告说,只有Guildford Borough Council和Worthing Borough理事会通过政策采取了要求开发的净增益百分比,该政策比全国最低最低10%达到更高的净增益百分比。
指导生物多样性净收益:免除开发项目的指南,该指南将免除强制性生物多样性净收益(BNG)要求。将免于强制生物多样性净收益(BNG)要求的开发类型指南。低于阈值的发展不影响优先栖息地的发展,并且影响小于:25平方米(5m x 5m)的现场栖息地5米的现场线性栖息地(Hedgerows Houseporter)等现场线性栖息地(例如Hedgerows Houseporder应用程序这些应用程序)是由家庭规定(第2(1)条在城镇和国家规划(开发管理程序)(Grancement Mandecance Process)(GENDLANDS)(GEND LANK)(GING LANKS)(GING LANKS)(GEND LANK)(英国工程)中定义的。它包括,例如,诸如家庭扩展,音乐学院或阁楼转换之类的小型项目。
概述在遵守一般生物多样性增益条件的开发情况下,该申请必须伴随着城镇和国家规划(发展管理程序)(英格兰)命令(英格兰)2015年第7条中规定的最低信息。本文档旨在与您的计划申请一起提交,以提供该法案中要求的所有必要信息以验证您的申请。必须提交的强制性最低信息以验证该申请,
摘要与世界各地的大多数领域一样,医疗领域都有数字化转型。这种转变旨在降低提供卫生服务的成本,预防疾病,并最大程度地减少医学和卫生融资领域的人类错误。最受欢迎的数字工具可用于这些目的,是人工智能技术,大数据分析和区块链技术。在这种情况下,在这项题为“医疗保健数字化:应用和收益”的研究中,评估了医疗保健部门的成就,得益于这些技术。此外,强调了卫生部门数字化过程带来的风险,并提出了一些建议以消除这些风险因素。随着在医疗保健中广泛使用人工智能应用程序,有关个人信息隐私的问题已经在不同国家的申请示例范围内解决了。在这一点上,诸如MEDREC,MEDREC,MEDREC,MYPCR,FHIRCAIN,HEALTHCHAIN,MEDIBCHAIN,MEDIBCHAIN,MEDIBCHAIN,MODERCHAIN,BLOCKCHAINHEALTH,EHEALTHWALLET和MEDVAULT以及这些应用以外的个人健康记录存储以外的使用领域的优势。在将国家卫生系统整合到数字平台的过程中,这项研究很重要。关键词:健康经济学,医疗保健数字化,健康中的人工智能。JEL分类代码:I10,I11,I19。
印度联邦科学技术国务部长(独立负责)、地球科学部国务部长、总理办公室、原子能部、空间、人事、公共申诉和养老金部国务部长吉滕德拉·辛格博士宣布,印度将于今年发射第一艘载人潜水器(深海载人潜水器),这是提升印度科研能力和支持蓝色经济的重要一步。
ERTICAL -外腔面发射激光器 (VECSEL) 因其能够在很宽的波长范围内产生高功率高亮度发射而备受关注 [1]。半导体增益的固有波长多功能性与开放式谐振腔相结合,可以实现从紫外到中红外的基波和频率转换发射 [2]。然而,VECSEL 的技术发展并未均匀分布在所有波长区域,导致某些光谱窗口的覆盖效果不佳。700-800 nm 范围就是一个例子,它最近因在生物光子学 [3]、医学 [4] 和光谱学 [5] 中的应用而引起了人们的关注。此外,该波长范围的频率倍增为紫外发射开辟了新的途径,原子分子和光学物理学可以从窄线宽可调谐激光器中受益,可用于原子冷却和同位素分离 [6]。
摘要背景:不完全性颈椎脊髓损伤 (SCI) 通常会导致严重的步态障碍,需要先进的康复方法来恢复活动能力。机器人辅助步态训练 (RAGT) 和步态适应性训练正在成为改善此类损伤患者功能结果的有效干预措施。病例报告:我们报告了一名 65 岁男性的病例,该男性患有创伤性 C6 不完全性颈椎 SCI,表现出严重的功能限制,包括无法站立或行走。为期四周的常规物理治疗使他能够佩戴双侧腿部支架站立并在最大支撑下行走,但由于害怕跌倒、手握力差和躯干控制力弱,康复进展受到阻碍。为了加速康复,患者在四周内接受了 10 次 Lokomat Pro RAGT 和 10 次 C-Mill VR+ 训练。干预取得了显著的改善:他的脊髓损伤步行指数 (WISCI II) 量表评分从入院时的 0 进步到 RAGT 引入后的 6,并在训练期结束时达到 20。此外,他的 Berg 平衡量表评分增加到 46,反映出平衡和活动能力的改善。结论:机器人辅助步态训练已被证明是对不完全四肢瘫痪患者常规康复方法的有益补充。在这种情况下,Lokomat Pro 和 C-Mill VR+ 的整合促进了快速的功能恢复,凸显了机器人技术在增强此类人群步态康复结果方面的潜力。关键词:步态、损伤、物理治疗、康复、机器人、脊髓。
抽象轻轻接触实心物体会减少姿势摇摆。在这里,我们确定人为修改触觉反馈以达到平衡的效果。参与者闭着眼睛站着,轻轻地抓住了一个与身体摇摆同步移动的杂志,以系统地增强或减弱+2至2之间的反馈增益,分别对应于与身体相同或相反方向的运动。这种干预对姿势摇摆有系统的影响,姿势摇摆表现出不对称的U形功能,相对于触觉反馈增益。旋转在零增益周围的最小值,对应于静态对象。摇摆以低于-0.25的收益略有增加,但在+0.25以上的增长下大大增加。在+2时,大约是无接触条件的两倍。手和manipulandum之间的平均相互作用力在整个过程中保持<0.9 n,尽管它在极端增长下略有增加。在最少摇摆条件下,手部力和躯干位置之间的互相关最高,这表明更高质量的触觉反馈与更大的摇摆减少有关。我们使用反馈控制模型成功地复制了摇摆行为,该模型在触觉和本体感受信号之间的差异达到阈值时会减弱触觉反馈信号。我们的发现表明,中枢神经系统可以利用增强的触觉反馈来实现Bal-ance,但只有对自然反馈增益的变化相对较小。在健康的志愿者中,它比静态物体提供了最小的好处。触觉反馈是最佳的。
预印本(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。该版本的版权持有人于2025年1月17日发布。 https://doi.org/10.1101/2025.01.10.632393 doi:Biorxiv Preprint