图S1。 用于案例(a)3(无噪声,t = 0。的斑点检测方法的结果)的结果 05)和(b)10(泊松噪声,t = 0。 2)。 红色圆圈是检测到的斑点的中心。 绿色正方形围绕着真实的斑点,而无需斑点,即 最接近检测到的点位置正是真正的斑点位置。 黄色正方形围绕着斑点移动,即 最接近检测到的点位置并不完全是真实的位置。 在(b)红色箭头指向检测到的位置,这些位置不完全在真实的位置,仅归因于噪声。S1。用于案例(a)3(无噪声,t = 0。05)和(b)10(泊松噪声,t = 0。2)。红色圆圈是检测到的斑点的中心。绿色正方形围绕着真实的斑点,而无需斑点,即最接近检测到的点位置正是真正的斑点位置。黄色正方形围绕着斑点移动,即最接近检测到的点位置并不完全是真实的位置。在(b)红色箭头指向检测到的位置,这些位置不完全在真实的位置,仅归因于噪声。
Hannah E. Laue,SCD Geisel医学院新罕布什尔大学出生队列研究微生物组在环境流行病学中的作用摘要:环境污染物与整个生活过程中的健康效应有关,但是这些机制却没有完全理解。肠道微生物组已被证明对环境暴露和预测未来的健康结果有反应,尽管当前的大多数研究都是在动物模型或病例对照研究中进行的。在宿主容易受到包括毒物在内的外部影响的时期,早期生命的肠道微生物组可能与包括大脑在内的器官系统一起发展,在塑造健康方面特别有影响力。Laue博士的演讲将重点介绍有关早期生命微生物组的信息如何使用她在新汉普郡出生同龄人研究以及妊娠和妊娠和环境队列中的示例中更好地了解环境暴露与神经发育结果之间的联系。bio:Laue博士是达特茅斯学院Geisel医学院的博士后同学,与玛格丽特·卡拉加斯(Margaret Karagas)博士和朱丽叶特·马丹(Juliette Madan)博士一起在新罕布什尔州出生队列研究中。她从哈佛T.H.获得了SCD。Chan公共卫生学院于2019年与Andrea Baccarelli博士合作。Chan公共卫生学院于2019年与Andrea Baccarelli博士合作。
Thermo Fisher Scientific 提供广泛的 X 射线衍射产品组合,使用位置灵敏探测器 (PSD),从简单的台式仪器到最先进的平台,使材料科学家和工程师能够对各种材料进行定性、定量和高级结构研究。应用范围广泛,从工业过程控制中的常规 QC/QA 相关相位量化到粉末、固体或薄膜形式的高级材料的结构、多态性、反应性或动力学的实时测定。Thermo Scientific X 射线衍射产品旨在超越您的分析需求。
公共作品罗恩·阿拉梅达(Ron Alameida),朱莉娅·道森(Julia Dawson),朱莉娅·劳埃(Julia Laue),雷蒙德·他(Julia Laue),约翰·托马斯(John Thomas),布鲁斯·罗伯逊(Bruce Robertson),伊丽莎白·拉莫斯(Elizabeth Ramos),奥斯卡·昆塔尼拉(Oscar Quintanilla),德文·麦考拉(Devin Macaula),保罗·巴拉达斯(Paul Barradas),查尔斯·希格斯Camacho,Ivan Romero,Jennifer Blot,Bryan Dahl
公共作品罗恩·阿拉梅达(Ron Alameida),朱莉娅·道森(Julia Dawson),朱莉娅·劳埃(Julia Laue),雷蒙德·他(Julia Laue),约翰·托马斯(John Thomas),布鲁斯·罗伯逊(Bruce Robertson),伊丽莎白·拉莫斯(Elizabeth Ramos),奥斯卡·昆塔尼拉(Oscar Quintanilla),德文·麦考拉(Devin Macaula),保罗·巴拉达斯(Paul Barradas),查尔斯·希格斯Camacho,Ivan Romero,Jennifer Blot,Bryan Dahl
XRD 有着悠久而辉煌的历史,始于 1895 年,当时威廉·康拉德·伦琴发现了 X 射线,并因此于 1901 年获得了首届诺贝尔物理学奖。十年后,马克斯·冯·劳厄发现了晶体中原子的重要性,并开发了一种数学理论来模拟 X 射线的衍射,以揭示原子级晶体物质的结构。此后,许多科学家使用 X 射线衍射来研究晶体学,随后许多科学家获得了诺贝尔物理学奖、化学奖、医学奖或生理学奖——最著名的可能是 1962 年因发现 DNA 分子结构而获奖的诺贝尔奖。
Altermagnetism最近在冷凝物理物理学中焦点,引起了物理特性的吸引人,并对Spintronics应用具有希望。这项研究使用自旋组理论深入研究了二维Altermagnetism的理论描述和cate-cater-Oritization。采用自旋组形式主义,我们建立了七个不同的自旋层基团,扩展了传统的五个laue群体,以描述二维altermagnetism。利用这些发现,我们对先前报道的二维altermagnets进行了分类,并鉴定出表现出Altermagnetism的不同材料。特别是单层mntemoo 6和VP 2 H 8(NO 4)2被预测为二维Altermagnets。此外,我们通过对称分析和密度功能理论计算来仔细检查其自旋动量锁定特性,从而证实了它们的Altermagnetic特性。
1。witkin and Lines。(2016)doi:10.1111/1471-0528.14390 2。Melseater和Al。(2023)doi:Calmia and(2007)doi:10.1016/j.jaci.2006.608 4。指南和Al。10,1002/jInalauri和Al。(2014)doi:10,1542/peds.88.1.90 6。hojsak等。(2010)doi:10.1016/j.2009.09.008sindhu和al。(2014)doi:Aggarwal和Al。印度J Med Res。2014; 139-85 9。arvole和al。10,1542/peds.104.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5laue和al。(2018)doi:10.3920.0018 11。Marshalek和Al。 (2017)DOU:10.1159/00048994 12。 吻,和al。 (2007)doi: domit和al。 (2014)doi:10.3920/bm2013.0069Marshalek和Al。(2017)DOU:10.1159/00048994 12。 吻,和al。 (2007)doi: domit和al。 (2014)doi:10.3920/bm2013.0069(2017)DOU:10.1159/00048994 12。吻,和al。(2007)doi:domit和al。(2014)doi:10.3920/bm2013.0069