• Baytown Refinery, Manager Shawn Kuntz • Baytown Chemical Plant, Manager Glenn Hayes • Baytown Olefins Plant, Manager Kimberly Haas • Baytown Technology and Engineering Complex, Manager Aaron Eberle • Mont Belvieu Plastics Plant, Manager Jessica Vasquez EMPLOYEES The Baytown area facilities are staffed by approximately 3,300 ExxonMobil employees and 4,000 contract personnel, who manage the businesses and全年24小时运营和维护制造设施。税收年税(财产,城市,县,学校和学院)约为1.11亿美元。Baytown炼油厂Baytown炼油厂是美国的第三大炼油厂,原油能力为每天588,000桶。Baytown炼油厂是最大的转化炼油厂,并且具有将重型,高硫和高金属碎屑处理为全系列石油产品的灵活性,包括LPG,汽车汽油,喷气式飞机和柴油燃料和柴油燃料和碳co。它也是世界上最大的润滑剂植物之一,并生产诸如各种混合物和等级的润滑油,蜡,液体和特色菜等产品。Baytown炼油厂与化学和烯烃植物完全融合在一起,是这些植物的石化原料的主要来源。
卢兹·朱比尔·萨帕特 1,2 , 萨拉·A·刘易斯 3 , 罗德里戈·洛佩兹·古铁雷斯 4 , 山田真希子 1,2 , 2 埃利亚斯·罗德里格斯-福斯 5 , 默斯·普拉纳斯-菲利克斯 5 , 丹尼尔·卡梅伦 1,2 , 菲利普·德马雷斯特 1 , 阿尼卡 3 纳比拉 6 , 海伦·穆勒 1,2 , 俊飞赵 7、Paul Bergin 6、Casie Reed 1、Tzippora Chwat-4 Edelstein 8,9、Alex Pagnozzi 10、Caroline Nava 11、Emilie Bourel-Ponchel 12,13、Patricia Cornejo 14、5 Ali Dursun 15、R. Köksal Özgül 15、Halil礼萨金枪鱼阿卡尔 15 号Maroofian 16 , Henry Houlden 16 , Huma 6 Arshad Cheema 17 , Muhammad Nadeem Anjum 17 , Giovanni Zifarelli 18 , Miriam Essid 19 , Meriem 7 Ben Hafsa 19 , Hanene Benrhouma 19 , Carolina Isabel Galaz Montoya 20 , Alex Proekt 21 ,小兰 8 赵 8,尼古拉斯·D·索奇 1,马修·海耶斯 22,伊夫·比戈特 23,劳尔·拉巴丹 7,大卫·托伦茨 5,24,9 克劳迪娅·L·克莱曼 4,25,迈克尔·C·克鲁尔 3,米克洛斯·托特 6,亚历克斯·肯特西斯 1,2,5,26 * 10
珊瑚礁正在严重衰退。最可靠的估计表明,全世界已有 27% 的珊瑚礁已经消失,另有 16% 的珊瑚礁面临严重衰退风险(Wilkinson 2002)。珊瑚病被认为是造成这种衰退的主要原因(Dustan 1999,Porter 等人 2001)。据报道,几种珊瑚物种都出现了流行病(Goreau 等人 1998,Richardson 1998,Richardson 等人 1998a、b,Harvell 等人 1999、2001,Porter 等人 2001),越来越多的证据表明,全世界造礁珊瑚的生物多样性和丰富度正在大幅下降(Hayes & Goreau 1998,Porter & Tougas 2001,Wilkinson 2002)。在加勒比地区,鹿角珊瑚和鹿角珊瑚(Acropora palmata 和 A. cervicornis)的种群因疾病而大量减少(Gladfelter 1982 年,Bythell & Sheppard 1993 年,Aronson & Precht 1997 年、2001 年,Aronson et al. 1998 年、2002 年,Greenstein et al. 1998 年,Miller et al. 2002 年,Patterson et al. 2002 年),佛罗里达的 A. palmata 珊瑚已经消失。
小组讨论——清洁能源经济中的电网未来 James Hewett,突破能源美国政策与倡导经理(主持人) Marc Borrett,Reactive Technologies 首席执行官兼联合创始人 Dane Boysen,RedoxBlox 首席执行官 Justin Briggs,Antora Energy 首席运营官兼联合创始人 Phil Larochelle 博士,突破能源风险投资公司合伙人 小组讨论——清洁能源创新的政策驱动因素:下一步是什么? Brian Wolff,EEI 首席战略官兼公共政策和对外事务执行副总裁(主持人) EEI 主席 Warner Baxter,Ameren 执行主席 Christina Hayes,美国清洁能源电网执行董事 Robin Millican,突破能源美国政策和倡导高级总监 Rich Powell,ClearPath 首席执行官 技术讲座 — 下一代地热项目 Tim Latimer,Fervo 首席执行官兼联合创始人 能源讲座 — 气候、清洁能源和新兴技术之间的联系 Mike Boots,突破能源执行副总裁 EEI 副主席 Pedro J. Pizarro,爱迪生国际总裁兼首席执行官
在对2024年ODF气候智能林业奖提名提名的2024年审查委员会和森林传统工作组的审查进行了深思熟虑的审查之后,为该奖项的每个类别选择了以下收件人,该奖项的每个类别都认可了减少碳排放和/或增加碳捕获的策略。研究与创新接受者:David&Mary Ann Bugni采用了整体森林弹性策略,通过更长的旋转和通过森林流产生的能量减少化石燃料的依赖来增加碳的捕获。土地所有者和土地经理受助者:自然保护(Craig bienz)和Klamath部落:1)使用传统的生态知识,例如减少燃料策略来减少灾难性的野火和碳排放,2)2)可测量地增加森林碳捕获的森林碳的捕获,3)与森林健康的稳定性和核对型核心的依从性,并增强了型核心的质量,并44这些策略的功效。荣誉提名:彼得·海斯(Peter Hayes)和迪恩·莫伯格(Dean Moburg)启动了关于“气候智能”林业策略的多个受众的对话,这有助于制定该奖项中使用的标准。
由国家研究所出版社(National InstitutePress®9302Lee Highway)出版,套房750 Fairfax,Virginia 22031版权所有©2021由National InstitutePress®保留所有权利。本书的任何一部分都不得以任何形式重印或复制或使用,或者通过电子,机械或其他方式,现在已知或以后发明的,包括影印,记录,记录或在任何信息存储或检索系统中,未经出版商的书面许可。本书中表达的观点是作者独自一人,不代表他与他人或已隶属的任何机构。作者要特别感谢这本专着的高级审稿人,他们的投入,批评和评论极大地提高了其质量:凯瑟琳·贝利博士,彼得·L·海斯博士,彼得·H·海斯博士,罗伯特·约瑟夫大使和基思·佩恩博士。我还要感谢艾米·约瑟夫(Amy Joseph)在整个开发和生产过程中的宝贵支持。最后,作者想对史密斯·理查森基金会(Smith Richardson Foundation)和莎拉·斯卡夫(Sarah Scaife)基金会表示赞赏,以赢得这一专着的慷慨支持。
15:01 O8 探索皮肤老化相关的基底膜胶原蛋白损失对核力学的影响。Simranpreet Summan、Andrew Mayes、David Gunn、Pradeepa Madapura、Julien Gautrot、Matthew Caley、Edel O'Toole 15:14 O9 微卫星不稳定散发性皮脂腺和十二指肠肿瘤与错配蛋白表达的丧失有关。 Georgie Holt、Waleed Alfailakawi、Sam Cook、Thomas Ness、Rowen Coulthard、Claire Jones、Christine Hayes、Rachel Phelps、Ralf Kist、Mike Jackson、Mauro Santibanez-Koref、John Burn、Alastair Burt、Akhtar Husain、Chris Lamb、Richard Gallon、Neil Rajan 15:27 O10 可调节 Caf1 蛋白聚合物作为再生伤口护理的创新和可扩展解决方案 Yuanjinze Nie、Helen Waller、Daniel Peter、Nick Reynolds 和 Jeremy Lakey 15:40 O11 研究肥胖对银屑病影响的遗传基础 Ravi Ramessur、Jake Saklatvala、Satveer Mahil、Jonathan Barker、Mari Loset、Nick Dand、Michael Simpson、Catherine Smith 15:53 咖啡休息
课程描述 有许多认知任务人们可以轻松且几乎无意识地完成,但事实证明在计算机上编程极其困难。人工智能是开发可以执行这些任务的计算机系统的问题。我们将重点关注人工智能的五个核心部分:问题解决(和搜索方法)、逻辑推理、不确定性推理、使用神经网络和强化学习进行学习、通过模仿自然进行学习。最后,我们还将花一些时间讨论计算机视觉和自然语言理解/处理中的一些主要挑战。对于上述每个部分,我们将研究它们如何改善智能代理的行为。我们将研究与每个部分相关的技能集以及可以为我们的代理设计的方法,以展示或至少模仿这些技能。本课程的主要内容是构建一个智能代理,随着我们完成上述每个部分,逐渐为该代理赋予越来越多的工具。课程还将讨论一些与人工智能相关的哲学问题,例如麦卡锡和海斯的框架问题,身心问题,塞尔的“中文房间”思想实验,图灵测试......
Brian Pope,独立主席 Natalie Smith,汉普郡洛杉矶儿童服务社区中心观察员 Vince Clarke,儿童服务主任 Claire Hayes,教育与技能助理 Claire Prince,特殊教育需求与包容性负责人 Nadia McGarry,特殊教育需求与包容性改进负责人 Kathryn Kellagher,特殊教育需求与包容性发展官员 Karen Furse,标准与有效性负责人 Louise Fox,服务评估与家庭保障负责人 Grace Hall,幼儿教育特殊教育需求与包容性负责人 Charlene Hornsey,早期帮助负责人 Stephen Humphrey,委托负责人 Graham Olway,教育与学校组织与规划负责人 Phillip Potter,橡树林学院院长 Mark Wignall,唐兰兹中学院长 Claire Kenyon,Busy Lizzies,幼儿教育 Doug Thomas,APC 负责人 Simon Brown,奇切斯特学院特殊教育需求与包容性负责人 Nicky Smith,州长协会健康与委托 Caroline Tozzi,综合护理系统健康负责人 家长照顾者 Rowan Westwood,西萨塞克斯家长照顾者论坛议员代表 Jacquie Russell,内阁成员教育部 Liz Flaherty CQC???? Adeline Gibbs
对于四倍体柳枝稷,我们将单倍体定义为两个亚基因组的基因组拷贝丢失。双单倍体技术需要有效的 2n 诱导系统以及随后的基因组加倍,并将提供新的育种机会,例如为商业杂交生产系统选择高性能自交系。不同柳枝稷亚种群的杂合亲本之间的杂交可产生生物量产量的杂种优势(Bhandari 等人,2017 年;Martinez-Reyna 和 Vogel,2008 年;Vogel 和 Mitchell,2008 年)。然而,由于柳枝稷中活跃的遗传不相容系统以及在获得的相对较少的自交基因型中可能发生的近交衰退和不育,自交系尚未开发。如果有更好的自交系,开发高产单交杂交种将是一种可选的育种方法。由于自交系的性能通常与其杂交种的性能相关,因此选择高产自交系可能具有优势(Hayes & Johnson,1939;Sprague,1977)。此外,DH 技术将促进所需性状、外来基因、转基因、染色体片段或整个染色体的渗入和稳定(Devaux & Pickering,2005;Forster & Thomas,2005)。
