摘要:量化美国对野火的生计脆弱性是一项挑战,因为需要系统地将多维变量整合到分析中。我们旨在通过制定一个框架来计算最近遭受野火侵袭最多的 14 个美国州的生计脆弱性指数 (LVI),从而衡量野火对人类及其物质和社会环境的威胁。LVI 是通过评估每个州对野火事件的贡献因素(暴露度、敏感性和适应能力)来计算的。这些贡献因素通过一组指标变量来确定,这些指标变量被分类为相应的组以生成 LVI 框架。通过执行主成分分析 (PCA) 来验证该框架,确保每个选定的指标变量都与正确的贡献因素相对应。我们的结果表明,亚利桑那州和新墨西哥州的生计脆弱性最大。相比之下,加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州的生计脆弱性最小。虽然加州是野火风险和敏感度最高的州之一,但结果表明,与其他州相比,加州的适应能力相对较高,表明加州已采取措施抵御这些脆弱性。这些结果对于野火管理人员、政府、政策制定者和研究科学家来说至关重要,有助于确定并提供更好的弹性和适应性
摘要目的。脑损伤是全球范围内导致长期残疾的主要原因,常常导致手部功能受损。脑机接口 (BMI) 为改善手部功能提供了一种潜在的方法。BMI 通常旨在替代失去的功能,但也可用于神经康复 (nrBMI),促进神经可塑性和功能恢复。本文,我们报告了一种新型 nrBMI,它能够通过独特的 TBI 后开颅手术窗口模型获取高 g (70-115 Hz) 信息,并提供与预期抓握力同步且成比例的感觉反馈。方法。我们开发了 nrBMI,以使用在脑外伤 (TBI) 患者开颅手术 (hEEG) 中记录的脑电图。nrBMI 使用户能够对施加的力进行连续、成比例的控制,并提供连续的力反馈。我们报告了初始测试组由三名 TBI 人类参与者组成,以及对照组由三名颅骨和运动功能完整的志愿者组成。主要结果。所有参与者均成功控制了 nrBMI,初始成功率很高(6 名参与者中的 2 名)或表现随着时间的推移而改善(6 名参与者中的 4 名)。我们在 hEEG 中观察到了力意图的高 g 调制,但在颅骨完整的 EEG 中没有观察到。最重要的是,我们发现高 g 控制显著改善了神经调制开始和 nrBMI 输出/触觉反馈之间的时间同步(与低频 nrBMI 控制相比)。意义。这些概念验证结果表明,高 g nrBMI 可供控制力能力受损的个体使用(无需立即诉诸 ECoG 等侵入性信号)。值得注意的是,nrBMI 包含一个参数,用于更改解码意图和意志力之间共享的控制分数,以调整恢复进度。神经调节和高 g 信号力控制之间的同步性提高可能对最大限度地发挥 nrBMI 诱导神经回路可塑性的能力至关重要。诱导可塑性对于脑损伤后的功能恢复至关重要。
通过在体内大规模地同时进行超突变和选择,微生物宿主中的酶和其他蛋白质的连续定向进化能够超越经典定向进化,并且只需极少的手动输入。如果目标酶的活性可以与宿主细胞的生长相结合,那么只需选择生长就可以提高活性。与所有定向进化一样,连续版本不需要事先了解目标的机制。因此,连续定向进化是修改植物或非植物酶以用于植物代谢研究和工程的有效方法。在这里,我们首先描述用于连续定向进化的酵母(酿酒酵母)OrthoRep 系统的基本特征,并将其与其他系统简要比较。然后,我们将逐步介绍使用 OrthoRep 进化主要代谢酶的三种方式,并以 THI4 噻唑合酶为例并说明获得的突变结果。最后,我们概述了 OrthoRep 的应用,这些应用满足了日益增长的需求:(i)改变植物酶的特性以便返回植物;(ii)改造(“植物化”)原核生物(尤其是外来原核生物)的酶,使其在温和的类植物条件下发挥良好作用。
健康促进计划通常缺乏明确指定的理论基础,或基于狭隘的概念模型。例如,生活方式改变计划通常强调以个人为中心的行为改变策略,而忽视健康和疾病的环境基础。本文比较了三种不同但互补的健康促进理论观点:行为改变、环境改善和社会生态模型。本文研究了每种观点的主要优势和局限性,并使用社会生态理论的核心原则来得出设计和评估社区健康促进计划的实用指南。本文讨论了未来健康促进研究的方向,包括研究中介机构(例如企业决策者、立法者)在促进他人福祉方面的作用,以及评估干预结果的持续时间和范围的研究。(Am J Health Promot 1996;1014]:282-98。)
行动步骤1.1a:评估,维护和增强描述:IVC致力于评估,维护和增强以下活动和服务以支持目标:1)提升和CAANAPI计划2)骄傲学者计划3)EOPS计划4)DSPS计划4)DSPS计划,5)5)Veterans Center 6)Veterans Center 6)夏季跑步计划(EESI)计划,9),7),7),7),7)repormentry,7)ressry,7) Pathways completion teams, peer mentors, and counseling support, 11) Health & Wellness Center Care Events, 12) Food Pantry, 13) Monarch Program, 14) Perkins V funds for URM students Target: These activities are assessed, maintained, and enhanced via Program Review, Academic Unit Reviews, and Annual Reports Timeline: Annual New Action Step 1.1B: Proactive outreach to students completing 45 units with transfer goal Description : Proactively outreach and support students who have completed 45转移单元并执行以下操作步骤:电子邮件和文本学生提供一般信息。致电所有具有边缘或不合格转移GPA的学生,并邀请他们参加小组转学会议和咨询会议。为专注于学术续签和重复注释的学生提供学术咨询,以帮助合格的学生提高转会GPA。目标:将转移率提高到GPA低于2.5时间表的学生的50%以上:到2025年经理:迪恩,辅导和指导学院负责:转移中心教职员工/协调员1.2减少和消除转移级数学和英语的完成率。(VFS)
Cosmos 2021 Cosmos计划将在2021年夏季以完全遥远的能力运行。参加该计划的参与取决于学生参加在线会议,活动和活动的能力,并在家中或在另一个安全的环境中完成任务和任务。•学生将需要访问功能性笔记本电脑或计算机,安全可靠的Wi-Fi连接以及智能移动设备(例如,平板电脑或智能手机)为了参加此程序。请注意,对于某些群集,有特定的计算系统要求和软件的空间要求,如下所述。并非所有软件都会在所有计算设备上使用。如果学生对自己的特定集群要求有疑问,则必须联系宇宙团队。•群集可能具有材料/设备和/或软件,这些软件将在程序中邮寄/提供给学生以供学生使用(以下包括示例列表; *如更改所示)。请注意软件的计算系统要求和空间要求。在程序之前,Cosmos教练/管理员将提供用于下载软件和设备使用的说明。
台山反中微子观测站(TAO,又称JUNO-TAO)是江门地下中微子观测站(JUNO)的卫星实验。一台吨级液体闪烁体探测器将放置在距离台山核电站核心约 30 米的地方。反应堆反中微子谱将以亚百分能量分辨率进行测量,为未来的反应堆中微子实验提供参考谱,并为测试核数据库提供基准测量。一个装有 2.8 吨钆掺杂液体闪烁体的球形丙烯酸容器将通过 10 m 2 硅光电倍增管 (SiPM) 进行观察,其光子探测效率 > 50%,几乎完全覆盖。光电子产量约为每兆电子伏 4500 个,比任何现有的大型液体闪烁体探测器都要高一个数量级。该探测器在 -50 ◦ C 下运行,以将 SiPM 的暗噪声降低到可接受的水平。该探测器每天将测量约 2000 个反应堆反中微子,并设计为能够很好地屏蔽宇宙背景和环境放射性,使背景信号比约为 10%。该实验预计将于 2022 年开始运行。
UC Irvine的Paul Merage商学院始终跻身全球10%的商学院。我们的开创性课程和动态网络吸引了业务领导者,最优秀和最聪明的学生以及招募他们的全球公司。我们的声誉包括来自商业周刊,美国新闻与世界报告和《金融时报》的赞誉。UC Irvine的Henry Samueli工程学院正在成为创新工程教育和明天高级技术的发展。学校的教职员工是其学科的领导者,并因其开创性的研究和敬业的教学而获得了全世界的荣誉和认可。学校及其许多工程学科在美国新闻与世界报告的研究生计划年度排名中排名全美的前50名。