收集了有关2697种有机化学物质的水生生态毒理学的经验数据和计算机数据,以编译数据集,以评估当前质量结构活动关系(QSAR)模型和软件平台的预测能力。本文档为其创建提供了数据集及其数据管道。经验数据是从美国EPA Ecotox知识库(Ecotox)和EFSA(欧洲食品安全局)收集的,报告“ XML模式中的农药生态毒性学层的数据输入研究终点 - 数据库 - 数据库中”。仅保留了经合组织建议的藻类,水坝和鱼类的数据。使用Ecosar,Vega和Tox-Icity估计软件工具(T.E.S.T.)计算每种化学物质和六个端点中的QSAR毒性预测平台。最后,数据集用微笑,Inchikey,PKA和LOGP修改,从Webchem和PubChem收集。©2023作者。由Elsevier Inc.出版这是CC下的开放式访问文章(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)
Alexander Melville、Bethany M. Niedzielski、Jonilyn L. Yoder、Charles Tahan、Simon Gustavsson 和 Will Oliver,《小间隙超导量子比特的通用非绝热控制》,《物理评论 X 10》,041051 (2020)。15. Yun-Pil Shim、Rusko Ruskov、Hilary M. Hurst 和 Charles Tahan,《诱导
预计,由于人口的增加,到2050年的粮食产量将从目前的60%增加到110%(Garnett,2013年)。尽管如此,面对人口上涨和全球粮食价格上涨,粮食损失的速度增加。通常,园艺作物尤其是新鲜水果的损失是发展中国家面临的至关重要的挑战(Hailu and Derbew,2015年)。Gustavsson等人(2011年)估计,每年全球13亿吨的食物在全球范围内丢失。粮食损失是指为人类食用而生产或收获的植物和 /或动物的可食用部分,但最终不是人消耗的(Yildirim等,2016)。这一现象被认为是一个全球挑战,并努力将其提高到最低限度。目前的粮食损失率被认为是对可持续发展的重大威胁之一(Surucu-Balci和Tuna,2021年)。因为粮食损失对经济,环境和社会有负面影响(Alamar等,2018; Halloran等,2014; Gustavsson等al,2011年)。不仅如此,粮食损失增加了消费者的每单位成本,而同时减少了农民和食品价值连锁参与者的收入并增加了费用(Lipinski等,2013; Buzby和Hyman,2012)。
Figure 2: 1 Five levels of automation based on (WU et al., 2020) and (“ISA -95 Common Object Model - 4 Concept,” N.D.) ............................................................................................................... 5 Figure 2: 2: 2 Zero Trust Plars ............................................................... 7 Figure 2: 3 PDCA Bike from ISO-9001 ............................................................................................ 12 Figure 2: 4 DMAIC Bicycle ...................................................................................................................... (Säfsten and Gustavsson, 2019) ....................... 17 Figure 4: 1 Overview of Workstation A ........................................................................................ 18 Figure 4: 2 Risks with systems in local networks with access to public networks ........................... 27 Figure 4: 3 Zero-Trust in Nod in Noder.
这提出了认识到可持续发展目标之间的重要联系5:性别平等和可持续发展目标14:水下的生命,这特别与渔业有关(Gustavsson 2020)。最近的学术关注集中在各种形式的性别歧视上,特别是与蓝色正义和蓝色经济叙事有关,包括与小规模渔业相关的人权的性别维度(Kleiber等人,2017)。这些包括程序性,识别性和分布不公正,以及海洋治理中妇女的边缘化状况(Mangubhai等人。2023)。
本期刊文章的自存档后印本版本可在林雪平大学机构知识库 (DiVA) 上找到:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-184470 注意:引用本作品时,请引用原始出版物。这是发表于以下文章的电子版:Gustavsson, M., Ytterberg, C., Nabsen Marwaa, M., Tham, K., Guidetti, S., (2018), Experiences of using information and communication technology within the first year after stroke – a grounded theory study, Disability and Rehabilitation, 40(5), 561-568. https://doi.org/10.1080/09638288.2016.1264012
彼得斯,苏珊; undem,卡琳娜; Solovies,Svetlana;塞兰德,珍妮; Schlünssen,Vivi; Oude Hengel,Karen M。; Albin,玛丽; GE,Calvin b。 Katarina Kjellberg; McElvenny,Damien M。;古斯塔夫森(Per); Kolstad,Henrik A。; Würtz,Anne Mette L。; Benchmann,Bendik c。布罗伯格,卡林; fossum,stine; Bugge,Merete;克里斯滕森(Mette Wulf); Ghosh,Manosij;克里斯蒂安森,戴维·霍鲁普;马克,苏珊·L。伦德(Lunde),拉斯(Lars-Cristian); Viikari Juntura,Eira; Dalbøge,安妮特;丹尼尔农场; Willert,Morten Vejs;侯赛斯,安克; Würtz,else toft;杜马斯(Dumas),奥里安(Orianne);艾弗森,英格·布罗斯博; Leite,Mimmi;克莱默(Cramer),克里斯汀(Christine);柯克利特(Jorunn); Svanes,Cecilie; Tinnerberg,Håkan; Garcia-Aymerich,朱迪思;既有安妮; Viebert,Pernilla;诺德比(Karl-Christian);戈德,洛德; Vermeulen,Roel; PRONK,ANJOEKA; Mehlum,Ingrid Sivesind发表于:Annals OOV
其他 Joseph Armanasco - 高级规划师,发展贡献计划 出席: Kathy Bonus - 首席规划顾问,改革、设计和州评估 Sam Boucher - 委员会业务经理 Tia Byrd - 规划总监,发展贡献计划 Mario Carbone - 高级规划师,大都会东北区 Parker Cohen-Radosevich - 委员会支持官员 Sean Collingwood - 规划总监,北部地区 Andrew Cook - 规划经理,大都会东北区 Brent Davern - 高级规划师,方案和战略 Michael Daymond - 战略顾问,西澳大利亚规划委员会 Tyrone Desai - 规划经理,发展贡献计划 James Dorn - 高级规划师,方案和战略 Jye Fagan - 高级规划师,发展贡献计划 Cate Gustavsson - 执行规划总监,土地利用规划 Veronica Martin - 高级规划师,发展贡献计划 Rohan Miller - 规划总监,方案和战略 Robert Moore - 高级规划师,西北地区 Alyce Parker - 规划副经理,方案和战略 Amy Pires - 治理官员,西澳大利亚规划委员会 Tim Richings -大都会中心北区高级规划师 Rebecca Risteski - 方案与战略规划经理 Dale Sanderson - 大都会中心规划总监 David Saunders - 土地利用规划助理总干事 Mathew Selby - 大都会、土地利用规划副执行规划总监 Belinda Sleap - 委员会支持官员 ___________________________________________________________________
杂环化合物在合成和天然化学空间中普遍存在,是各种应用的基本骨架(Reymond,2015)。杂环化合物意义重大,因为它们对人类、植物和动物至关重要(Katritzky 等人,2010)。在广泛的中小型杂环化合物中,嘧啶核构成了一组重要的药理活性化合物(Das 等人,2022)。该核心的重要性得到了充分的支持,因为它是核碱基(胞嘧啶、胸腺嘧啶、尿嘧啶)以及许多临床批准药物的片段。例如,嘧啶核存在于 5-氟尿嘧啶、伊马替尼(抗癌药)、利匹韦林(抗病毒药)、艾克拉普林(抗生素)、甲氧苄啶(抗菌药)和许多其他药物中(Nammalwar and Bunce,2024 年)。此外,它能够充当生物电子等排体(用于芳香核)并通过非共价相互作用 (NCI) 与生物靶标相互作用,使其成为药物发现计划的绝佳候选者(Nammalwar and Bunce,2024 年)。大量研究表明,嘧啶是开发针对慢性和传染病的药物的有希望的支架(Nadar and Khan,2022 年)。近年来,已鉴定出几种具有抗原虫(Rahman 等人,2024;Singh 等人,2024)、抗炎(Fatima 等人,2023)、抗神经炎症(Manzoor 等人,2023)和碳酸酐酶抑制(Manzoor 等人,2021a)活性的 4,6-二取代嘧啶。一个多世纪前就有报道,阿尔茨海默病 (AD) 现已成为痴呆症最普遍的原因,全球已报告数百万例病例。这导致了巨大的经济和人力负担(Bell,2023;Gustavsson 等人,2023)。到 2050 年,患有 AD 和其他痴呆症的人数估计将超过 1.52 亿(Nichols 等人,2022 年)。为了对抗这种使人衰弱的疾病,研究人员正在采用各种方法,其中一种方法是开发针对一种或多种 AD 机制(例如 β-淀粉样斑块、神经纤维缠结)的小分子(Takahashi 等人,2017 年)。在迄今为止鉴定出的不同类别的小分子中,基于嘧啶的化合物成为一种有希望的候选化合物(Singh 等人,2021 年;Das 等人,2022 年)。例如,Nain 及其同事(Pant 等人,2024 年)报道了一系列取代的
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