摘要这项定性研究检查了八名初中学生的数学自信心,这些学生通过非传统的过程转移到了高级数学课上。老师担心这种过渡如何影响学生对他们在数学成功的能力的信念。通过访谈收集了数据,包括解决具有挑战性的数学任务,以此作为考虑学生在数学中如何表达自己的自信心的一种手段。使用社会建构主义镜头专注于调解,发现包括有关学生初步安置的紧张关系的主题,自信作为调解人的角色的变化,归属感的感觉是具有多个调解人的角色,具有多个调解人的作用,作为中介者和自我监控的策略作为内在的教育者,这些策略是与他们一起进行过渡的学生。这些发现指出了为参加高级课程的学生认为自己成功的学生的解决方案和支持。
过渡金属二甲化物(TMDS)的扭曲双层揭示了丰富的激子景观,包括混合激子和空间捕获的Moiré激子,占主导地位的材料光学响应。最近的研究表明,在低扭转角度方面,晶格经历了显着的松弛,以最大程度地减少局部堆叠能量。在这里,出现了低能堆叠配置的大域,通过应变使晶格变形,从而影响电子带结构。然而,到目前为止,原子重建对激子能量景观和光学特性的直接影响尚未得到充分了解。在这里,我们采用了微观和材料特异性方法,并预测了重建的晶格中Moiré激子的潜在深度发生了显着变化,并且自然堆叠的TMD TMD同质同层中发生了最大的变化。与刚性晶格相比,我们显示了多个频段的外观,并且捕获位点位置的显着变化。最重要的是,我们预测WSE 2同类体的光学吸收中出现了多发结构 - 与主导刚性晶格的单个峰相比。此发现可以被利用为在天然堆积的扭曲同性恋者中Moiré激子光谱中原子重建的明确特征。
美国仍然是建立和实施法律以保护生物多样性的世界领导者,从而保护其对国家及其人民的生态,经济和文化福利。半个世纪前,《海洋哺乳动物保护法》(MMPA)是第一项联邦法律,也是世界上第一个的法律之一,采取生态系统方法来管理和保护野生动植物资源。一年后,《濒危物种法》(ESA)强调了该国避免人类引起的其他物种的承诺,并保护这些物种所依赖的生态系统。这些法律背后的想法不仅是在某些情况下听起来可能晦涩难懂或遥不可及的物种,而且旨在保存和恢复最终维持我们所有人的复杂生活网络。
简介:地球上的生物多样性受到威胁,并处于危险之中。即使在全球气候变化的最乐观模型下,地球生物的惊人比例也将继续灭绝。由于无数的人为驱动因素,大部分物种和生态系统面临的不稳定和灭绝威胁,这些威胁的加速速度比我们帮助他们在自然环境中拯救它们的能力更快。迫切需要设想创新的策略来保护地球的生物多样性,以保护未来的生态系统。冷冻保存技术提供了一种创新的策略,从而可以在100年内冷冻和呈静脉。随着成功的越来越多,可以融化冷冻保存材料的收集以恢复DNA,完整的细胞甚至整个功能生物。全球许多机构都维持冷冻保存的生物收藏,尤其是那些处理人类健康的机构;但是,很少有生物症状在冷冻状态下将活的野生动植物样品持有。尽管如此,所有这些生物局限器都需要密集的人类管理,电力和持续的液氮供应,从而使它们容易受到不可预测的自然和地缘政治灾难的影响。此外,许多冷冻收藏都存储在城市中心,使它们更容易受到破坏稳定威胁的影响。
磷通过增强生理功能并刺激生物学活性(例如结节,氮固定和氮和养分吸收)在调节植物的许多代谢活性中起着至关重要的作用。磷溶解细菌的接种剂是一种环保的替代技术,可占据地影响土壤可持续性和植物生长。 大多数North Shewa高地区域的特征是低可用的磷,主要是酸性的,并且表现出强烈的磷吸收。 这项研究的目的是隔离和鉴定植物溶解细菌与小扁豆的根际溶解细菌,并表征其磷酸盐溶解活性。 在生物学系微生物学实验室中进行了文化,生化,生理微生物分析。 pikovskaya的培养基被用来分离,筛选和维持磷酸盐溶解细菌。 磷酸盐溶解细菌是用磷酸三 - 磷酸盐作为指示板中磷的唯一来源。 15种磷酸盐溶解细菌是从小扁豆根根际土壤样品中等同的,其中六种是指定为PSBYE,PSBYR,PSBYM,PSBYM,PSBYL,PSBW和PSBSW的最有效的植物溶解剂。 与未接种对照相比,所有分离株都特别是磷酸三 - 磷酸盐。 从分离株PSBYL观察到最高的磷酸化,值为10.61mg/50ml,其次是PSBW,值为9.08 mg/50ml。磷溶解细菌的接种剂是一种环保的替代技术,可占据地影响土壤可持续性和植物生长。大多数North Shewa高地区域的特征是低可用的磷,主要是酸性的,并且表现出强烈的磷吸收。这项研究的目的是隔离和鉴定植物溶解细菌与小扁豆的根际溶解细菌,并表征其磷酸盐溶解活性。在生物学系微生物学实验室中进行了文化,生化,生理微生物分析。pikovskaya的培养基被用来分离,筛选和维持磷酸盐溶解细菌。磷酸盐溶解细菌是用磷酸三 - 磷酸盐作为指示板中磷的唯一来源。15种磷酸盐溶解细菌是从小扁豆根根际土壤样品中等同的,其中六种是指定为PSBYE,PSBYR,PSBYM,PSBYM,PSBYL,PSBW和PSBSW的最有效的植物溶解剂。与未接种对照相比,所有分离株都特别是磷酸三 - 磷酸盐。从分离株PSBYL观察到最高的磷酸化,值为10.61mg/50ml,其次是PSBW,值为9.08 mg/50ml。pH值的降低与PSB分离株在PVK肉汤中的三磷酸溶解水平相关。在肉汤中生长时,pH值降至4.64,这表明有机酸的产生可能是磷酸盐溶解化的主要机制。
人工智能 (AI) 引起了媒体的狂热报道,称其对整个经济,尤其是职场的潜在好处。然而,人工智能不仅限于聊天机器人和语言模型,还有更多样、更复杂的应用。要充分利用各种可能性,就需要经过全面培训、能够应对实际挑战的人工智能工程师。
摘要目标鉴于对零净医疗保健的需求,近年来,医疗保健系统的碳足迹(CF)引起了人们对研究的越来越多的兴趣。该系统综述研究了医疗保健系统CF计算的结果和方法透明度。方法论重点是基于输入 - 输出的计算。根据首选的报告项目进行设计系统审查,以进行系统审查和元分析指南。数据来源PubMed,Web of Science,Econbiz,Scopus和Google Scholar最初于2019年11月25日搜索。PubMed和Web科学中的搜索更新一直在2023年12月之前考虑。在所有纳入的研究中,通过参考跟踪来补充搜索。资格标准,我们纳入了原始研究,这些研究计算并报告了一个或多个医疗保健系统的CF。如果未命名特定系统或未提供有关计算方法的信息,则将研究排除在外。在初始搜索中的数据提取和合成,两名独立的审阅者从纳入的研究中搜索,筛选和提取了信息。制定了一份清单,以提取结果和方法论的信息,并评估纳入的研究的透明度。结果包括15项研究。医疗保健系统排放与全国总排放的平均比率为4.9%(最低1.5%;最多9.8%),并且在大多数国家 /地区的CFS都在增长。医院护理导致总CF中最大的相对份额。每项研究报告了至少71%的方法论项目。结论本综述的结果表明,医疗保健系统对国家碳排放有很大贡献,医院是这方面的主要贡献者之一。他们还表明,缓解措施可以帮助减少随着时间的流逝减少排放。此处开发的清单可以作为参考点,以帮助在未来的研究报告中做出方法论决策以及报告均匀的结果。
教育和培训博士后研究员2017年至2018年德克萨斯大学健康科学中心,德克萨斯州圣安东尼奥市,德克萨斯州圣安东尼奥市NRSA F32 RUTH L. KIRSCHSTEIN个人博士后奖学金指导:Lynette DAWS DAWS,Phd Doctoctoral Postdoctoral PostDoctoral Pasteral extoral the Postoral exter in Doctoral theroral the Antrio of Texas Health Science in San Antra in 3 Antry of San Anthora,san Anthone n2药物滥用研究:行为和神经生物学导师:迈克尔·J·贝克斯特德(Michael J. Beckstead),博士学位,心理学2015年皇后大学,加拿大安大略省金斯敦皇后大学,集中精力:行为神经科学论文论文:变革的潜力:表征成年大鼠视觉歧视后突触可塑性。导师:Hans C. Dringenberg,PhD M.Sc.,心理学2008年皇后大学,加拿大金斯敦,集中精力:行为神经科学论文:视觉歧视学习后,成年大鼠视觉皮层的训练诱导的可塑性。导师:汉斯·C·德林肯伯格(Hans C. Dringenberg认知科学,信息科学(双重专业)心理学次要2006年荣誉论文:认知联系:探索自闭症患者与动物之间的认知相似之处。导师:David Vampola
Pure Battery Technologies (PBT) 通过其子公司 Königswarter & Ebell 欣然宣布,其位于欧洲的炼油厂已获得官方的 §8a 建设许可。这家位于德国哈根的炼油厂目前获准每年生产 2,500 吨镍产品。凭借此许可,该公司可在 2025 年前建造一座扩建工厂,其授权产能为每年 13,000 吨 pCAM 和其他产品。此许可是哈根扩建计划中的一个重要里程碑,使 PBT 能够实现其提高产能以服务欧洲电动汽车电池材料市场的计划。扩建后的工厂一旦完工,将能够重复使用 90% 以上的水,排放量将远低于欧洲标准。获得此许可是全球 PBT 团队两年辛勤工作的成果。____________________________________