摘要在包含物和不同材料的基质组成的复合材料中,一些包含物彼此紧密地位于彼此之间。如果夹杂物的材料特性与基质的材料特性高,则场浓度发生在紧密的夹杂物之间的狭窄区域中。在复合材料和成像理论中,定量地理解场浓度是重要的,因为它代表了压力或场的增强。过去30年左右,在分析这种野外浓度方面的情况下取得了重大进展:最佳估计和渐近表征限制了场浓度,在电导率方程(或抗层弹性),线性弹性系统和Stokes系统的情况下得出了现场浓度。本文的目的是以连贯的方式审查其中的一些。
对卫生政策/实践/研究/医学教育的影响:Eugenia Jambolana Root Bark的乙醇提取物在体外实验中显示出自由基的清除潜力,并且在体内体内进行体内体验和细胞介导的免疫研究中的免疫调节活性。因此,根皮被确定为天然抗氧化剂的来源,可以作为治疗任何免疫疾病的免疫调节剂。但是,需要进一步的研究来阐明其作用机理并确认其作为未来治疗药物的潜力。请引用该论文为:Saha S,Subrahmanyam Evs。Eugenia Jambolana Lam的乙醇提取物的抗氧化剂和免疫调节活性。使用体外和体内方法评估的根树皮。J Herbmed Pharmacol。2025; 14(1):112-119。 doi:10.34172/jhp.2025.52745。
植物种子植物杂质的lam。通常称为杰克水果,属于莫拉西家族。在亚洲的热带和亚热带地区,它通常很丰富。广泛的研究揭示了菠萝蜜中存在许多有益化合物,这些化合物在治疗各种疾病方面的潜力。与处置未使用的水果的一个环境问题,例如果皮,花生,树皮和外部核心,是生物废物的累积越来越多。使用在果皮中发现的生物活性成分(通常被视为废物材料)为人类的消费提供了许多优势,并表现出潜在的农业中有效的抗菌剂。本研究是为了完全了解植物化学成分,例如类黄酮,多酚,单宁,皂苷,碳水化合物,碳水化合物,还原的糖和糖和抗氧化剂。
Ramya Anche(Uarizona)Ewan Douglas(Uarizona)Jessica Gersh-Range(Princeton)Satoshi Itoh(Nagoya Unive。)Bruce Maintosh(UC Observerries)Jun Nishakawa(Naoj)法国Sicker(Leiden University)Takahiro Sumi(Osaka Unive。)tychi uyama(加州州立大学北山)Michele Woodland(GSFC)Hibiki Yama(Osaka Unive。)Haying Zhou(JPL)奥斯卡携带者 - 戈尼萨尔(Lessia)约翰辩论(STSCI)David Doelman(Sron)Markus Feldt(MPIA)Hajimime Kawana(Isas/Jaxa)(Isas/Jaxa)John Livingston(ABC/NAJ) EAS SPNO高桥(ABC/NAOJ)Pierre Baudoz(Sessia)N。Jeremy Casdin(Princeton)JürgenSchreiber(MPIA)Lisa Altinare(Lam)Eduardo Bendect(JPL)Ellis Bogat(Umaryland)
Johnny Lam是FDA生物制品评估与研究中心的治疗产品办公室的生物医学工程师,在那里他既有铅产品审查和研究活动。Johnny的主要研究兴趣涉及研究基于复杂的细胞疗法以及其产品质量如何与功能相关的生物活性相关。他的研究着重于广泛的微生理系统的开发和适应,作为评估各种细胞类型的各种功能结果的平台,以提高制成细胞产品的质量和效力。Johnny获得了博士学位。在2015年的赖斯大学(Rice University)的生物工程中,他在那里开发并评估了可注射的多层水凝胶复合材料,用于细胞和受控生长因子递送,用于体内骨科组织修复。Johnny获得了博士学位。在2015年的赖斯大学(Rice University)的生物工程中,他在那里开发并评估了可注射的多层水凝胶复合材料,用于细胞和受控生长因子递送,用于体内骨科组织修复。
Ankara大学健康科学学院,矫形和假体系第一第一 国际假体学生大会计划于5月28日至30日在我们大学的Didim/Aydın肥胖系统设施举行,但由于Covid-19-19,可以在线实现。 在此过程中,在线进行教育,我们的国会为学生以及科学以及科学以及科学的大学学生做出了重大贡献。Ankara大学健康科学学院,矫形和假体系第一第一国际假体学生大会计划于5月28日至30日在我们大学的Didim/Aydın肥胖系统设施举行,但由于Covid-19-19,可以在线实现。在此过程中,在线进行教育,我们的国会为学生以及科学以及科学以及科学的大学学生做出了重大贡献。
发表作者披露:Spira博士报告Incyte,Amgen,Novartis,Mirati Therapeutics,Gritstone,Gritstone,Jazz Pharma,Takeda,Janssen,Mersana,Mersana,Daiichi Sankyo,Array Biopharma,Astray Biopharma,Astray Biopharma,Astrazeneca,Merck,Bristol Myers Myers Myers Squibb,squibb,squibb,blueprintines;从Cytomx Therapeutics,Janssen Ortho和Bayer获得酬金; research funding from LAM Therapeutics, Roche, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Astellas, MedImmune, Novartis, Newlink Genetics, Incyte, AbbVie, Ignyta, Trovagene, Takeda, Macrogenics, CytomX Therapeutics, Astex Pharma, Bristol Myers Squibb, Loxo Oncology, Arch Therapeutics, Gritstone,Plexxikon,Daiichi Sankyo,ADCT,Janssen Ortho,Mirati Therapeutics,Rubius,Cynthekine,Mersana,Mersana,Blueprint Medicines,Kezar和Revolution;下一个肿瘤学的首席执行官;并在Eli Lilly拥有股票/股份。
获得理学学士学位 Scott William Anderson(实习) Christopher William Beaugrand(实习) Michael Peter Beck(实习) Erin Lisa Berg Meredith Dawn Bryan(实习) Norman Christopher Chan(实习) David Sung-Tat Chiu(优异)(实习) Aaron Richard Clapperton Scott Lee Colvin Daniel Stephen Edward Cook Richard James Deis(实习) Ryan Thomas Dobson(实习) Carina May Dunn Benjamin Roy Giesbrecht(优异)(实习) Cameron Powell Henry(实习) Daniel Martin Hrouda Stoyan Nikolaev Koev Ho Wai Lam Rachelle Anne LaRose(优异)(实习) Krista Danielle Lovse Ryan Allen McKellar Nicole Kathryn Miller(实习) Aim Thomas Na Chiangmai Vidya Rangayyan Jennifer Lee Setiawan(实习) Jonathan Michael Tingley(实习) David Mathew Young
认为新西兰不会为保持这一高价值自由贸易协定的占主导地位,并使用动物福利标准将mu子作为谈判的主要点来保持统治。我敦促该新闻通讯的所有读者联系水疗中心,MLA或ISC,并要求将疼痛的管理和mu子状态添加到Envd中,以允许从农场到我们的客户,尤其是进入欧盟的客户。如果我们允许政府定义我们的市场可及性,例如最近的现场绵羊出口案中发生的情况,并且以前有活牛,可以从行业中做出不知情和破坏性的决定。我们的行业组织需要积极主动,而不是反应性。2024年,自利亚奇姆(Leahcim)停止了lam嘴的二十年以来,这一决定是为了我们的牲畜的最大利益而做出的决定,并为我们的客户创造了信任和透明度。
1。范围1.1本技术指南注释(TGN)补充和更新GEO报告中给出的相关指南270(Kwan,2012)和Geo TGN No. 47(Geo,2023d)关于岩土稳定性,结构完整性和刚性碎屑障碍物的偏转器设计的细节。 1.2有关此TGN的任何反馈都应直接针对岩土工程办公室(GEO)的首席岩土工程师/ Landslip预防措施2。 2。 技术政策2.1该TGN中颁布的技术建议于2020年12月24日由Geo Geotechnical Control会议一致。 3。 相关文档3.1 GEO(2023a)。 耐碎碎片屏障设计的补充技术指南(GEO TGN 33)。 岩土工程办公室,香港,1页。 3.2 GEO(2023b)。 详细介绍了耐碎屑的屏障(GEO TGN 35)。 岩土工程办公室,香港,第8页。 3.3 GEO(2023C)。 评估抗碎片屏障设计的滑坡碎片撞击速度(GEO TGN 44)。 岩土工程办公室,香港,第4页。 3.4 Geo(2023d)。 耐碎屑壁垒的设计指南的更新(GEO TGN 47)。 岩土工程办公室,香港,第4页。 3.5 Kwan,J.S.H。 (2012)。 刚性碎片障碍的设计补充技术指南(GEO报告号 270)。 岩土工程办公室,香港,第88页。 3.6 LO,D.O.K。 (2000)。 自然地形滑坡杂物屏障设计的审查(GEO报告号270(Kwan,2012)和Geo TGN No.47(Geo,2023d)关于岩土稳定性,结构完整性和刚性碎屑障碍物的偏转器设计的细节。1.2有关此TGN的任何反馈都应直接针对岩土工程办公室(GEO)的首席岩土工程师/ Landslip预防措施2。2。技术政策2.1该TGN中颁布的技术建议于2020年12月24日由Geo Geotechnical Control会议一致。3。相关文档3.1 GEO(2023a)。耐碎碎片屏障设计的补充技术指南(GEO TGN 33)。岩土工程办公室,香港,1页。 3.2 GEO(2023b)。详细介绍了耐碎屑的屏障(GEO TGN 35)。岩土工程办公室,香港,第8页。 3.3 GEO(2023C)。评估抗碎片屏障设计的滑坡碎片撞击速度(GEO TGN 44)。岩土工程办公室,香港,第4页。 3.4 Geo(2023d)。耐碎屑壁垒的设计指南的更新(GEO TGN 47)。岩土工程办公室,香港,第4页。 3.5 Kwan,J.S.H。(2012)。刚性碎片障碍的设计补充技术指南(GEO报告号270)。岩土工程办公室,香港,第88页。 3.6 LO,D.O.K。(2000)。自然地形滑坡杂物屏障设计的审查(GEO报告号104)。岩土工程办公室,香港,第91页。 3.7 Wong,L.A.,Lam,H.W.K.,Lam,C。&Kwan,J.S.H。(2022)。关于耐碎屑障碍的设计技术开发工作(GEO报告号358)。岩土工程办公室,香港,第397页。