在过去几年中,已广泛使用了超时订购的相关器(OTOC),以研究多体系统中的信息混乱和量子混乱。在本文中,我们扩展了Styliaris等人的平均双分子OTOC的形式主义[Phys。修订版Lett。 126,030601(2021)]到开放量子系统的情况下。 动力学不再是统一的,而是通过更通用的量子通道(痕量保留,完全正面的地图)来描述。 可以以精确的分析方式处理此“开放双分OTOC”,并显示出两个量子通道之间的距离。 此外,我们的分析形式揭示了互动的熵贡献,从信息争夺和环境破裂的贡献中,使后者可以构成前者。 为了阐明这种微妙的相互作用,我们分析研究了量子通道的特殊类别,即驱动通道,纠缠破裂的通道等。 最后,作为物理应用,我们在数值上研究了耗散性的多体旋转链,并展示了如何使用竞争性熵效应来区分可集成和混乱的状态。Lett。126,030601(2021)]到开放量子系统的情况下。动力学不再是统一的,而是通过更通用的量子通道(痕量保留,完全正面的地图)来描述。可以以精确的分析方式处理此“开放双分OTOC”,并显示出两个量子通道之间的距离。此外,我们的分析形式揭示了互动的熵贡献,从信息争夺和环境破裂的贡献中,使后者可以构成前者。为了阐明这种微妙的相互作用,我们分析研究了量子通道的特殊类别,即驱动通道,纠缠破裂的通道等。最后,作为物理应用,我们在数值上研究了耗散性的多体旋转链,并展示了如何使用竞争性熵效应来区分可集成和混乱的状态。
1.Casgevy 和 Lyfgenia:两种治疗镰状细胞病的基因疗法。Med Lett Drugs Ther 2024; 66:9。2.S Ali 等人。β-地中海贫血的现状及其治疗策略。Mol Genet Genomic Med 2021; 9:e1788。3.H Frangoul 等人。CRISPR–Cas9 基因编辑用于治疗镰状细胞病和 β-地中海贫血。N Engl J Med 2021; 384:252。4.F Locatelli 等人。Exagamglogene autotemcel 用于输血依赖性 β-地中海贫血。N Engl J Med 2024 年 4 月 24 日(epub)。5.近似 WAC。WAC = 批发商采购成本或制造商向批发商公布的价格;WAC 代表已发布的目录或标价,可能不代表实际交易价格。来源:AnalySource® Monthly。2024 年 4 月 5 日。经 First Databank, Inc. 许可转载。保留所有权利。©2024。www.fdbhealth.com/drug-pricing-policy。
学士 /学位 /博士大学年,在苏塞克斯大学的物理学认证1994年物理学学士学位,马德里大学D.Sc.Madrid大学DIV> 1999 A.3。质量指标的科学生产数量的博士论文数量是自2009年1月1日以来的最后一次:12。引用:17653(Scopus),21010(Google Scholar)H索引= 61(Scopus),69(Google Scholar)专利:4。出版物:443(科学网络)。最近5年:79个免费课程摘要丹尼尔·雅克(Daniel Jaque)于1995年在英国苏塞克斯大学获得物理学学位。后来他在1999年在UAM获得了博士学位,并获得了科学学院的非凡论文奖,因为他从事多功能灯笼固态激光器的工作。在1999 - 2002年期间,丹尼尔·雅克(Daniel Jaque)搬到了马德里大学(De Madrid)大学,在那里我们从事超导薄膜的磁光性特性,包括基于F-ION的陶瓷。在2002年,他搬回了马德里大学,在那里他建立了荧光成像组(图),并开始研究使用F-IS用于制造和结构成像的微体光子结构。通过使用高光谱共聚焦显微镜作为主要工具,Daniel Jaque通过在结晶环境中的第一个调节灯笼离子的首次调节中,通过三维光子带隙结构(“稀有的熟产生自发性发射控制)中的三维自发性液化液化液化型niobatim niobate confronics adv 物理。 Lett。 92,111103(2008))。物理。Lett。 92,111103(2008))。Lett。92,111103(2008))。材料11,3526(2009))或波导激光器中量子缺陷极限的实现(“飞秒上的高效激光作用:Yttrium铝石榴石陶瓷陶瓷波导” Appl。2009年,他因稀有地球和actinides研究协会颁发了初级研究奖。自2009年以来,该小组进入了纳米科学领域。从那一刻起,该小组已通过从化学,生物学,医学和药房等不同领域的研究人员纳入其中成长。2015年,该小组被纳入了西班牙马德里(Madrid)医院的生物医学研究所,更改了生物影像学组(Nanobig.eu)的纳米材料名称。从那时起,由Jaque教授指导的Nanobig的研究活动主要集中于使用F-ION掺杂的纳米颗粒进行生物成像,生物传感和临床前诊断和
1。Shrotriya,V。等。有机太阳能电池的准确测量和表征。adv。功能。mater。16,2016–2023(2006)。 2。 Dennler,G。等。 值的值。 垫子。 今天10,56(2007)。 3。 Cravino,A.,Schilinsky,P。&Brabec,C。J. 有机太阳能电池的表征:设备布局的重要性。 adv。 功能。 mater。 17,3906–3910(2007)。 4。 Reese,M。O.等。 有机光伏材料和设备的共识稳定性测试方案。 sol。 energ。 垫子。 sol。 C 95,1253–1267(2011)。 5。 Snaith H. .J。 太阳能电池效率测量的危险。 nat。 光子。 6,337–340(2012)。 6。 Luber,E。J. &Buriak,J。M.有机光伏设备的报告性能。 ACS Nano 7,4708–4714(2013)。 7。 Snaith,H。J.等。 钙钛矿太阳能电池中的异常滞后。 J. Phys。 化学。 Lett。 5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。16,2016–2023(2006)。2。Dennler,G。等。 值的值。 垫子。 今天10,56(2007)。 3。 Cravino,A.,Schilinsky,P。&Brabec,C。J. 有机太阳能电池的表征:设备布局的重要性。 adv。 功能。 mater。 17,3906–3910(2007)。 4。 Reese,M。O.等。 有机光伏材料和设备的共识稳定性测试方案。 sol。 energ。 垫子。 sol。 C 95,1253–1267(2011)。 5。 Snaith H. .J。 太阳能电池效率测量的危险。 nat。 光子。 6,337–340(2012)。 6。 Luber,E。J. &Buriak,J。M.有机光伏设备的报告性能。 ACS Nano 7,4708–4714(2013)。 7。 Snaith,H。J.等。 钙钛矿太阳能电池中的异常滞后。 J. Phys。 化学。 Lett。 5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。Dennler,G。等。值的值。垫子。今天10,56(2007)。3。Cravino,A.,Schilinsky,P。&Brabec,C。J.有机太阳能电池的表征:设备布局的重要性。adv。功能。mater。17,3906–3910(2007)。4。Reese,M。O.等。 有机光伏材料和设备的共识稳定性测试方案。 sol。 energ。 垫子。 sol。 C 95,1253–1267(2011)。 5。 Snaith H. .J。 太阳能电池效率测量的危险。 nat。 光子。 6,337–340(2012)。 6。 Luber,E。J. &Buriak,J。M.有机光伏设备的报告性能。 ACS Nano 7,4708–4714(2013)。 7。 Snaith,H。J.等。 钙钛矿太阳能电池中的异常滞后。 J. Phys。 化学。 Lett。 5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。Reese,M。O.等。有机光伏材料和设备的共识稳定性测试方案。sol。energ。垫子。sol。C 95,1253–1267(2011)。5。Snaith H. .J。太阳能电池效率测量的危险。nat。光子。6,337–340(2012)。6。Luber,E。J.&Buriak,J。M.有机光伏设备的报告性能。ACS Nano 7,4708–4714(2013)。7。Snaith,H。J.等。钙钛矿太阳能电池中的异常滞后。J. Phys。 化学。 Lett。 5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。J. Phys。化学。Lett。 5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。Lett。5,1511–1515(2014)。 8。 GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。 nat。 垫子。 13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。5,1511–1515(2014)。8。GrätzelM。钙钛矿太阳能电池的光和阴影。nat。垫子。13,838–842(2014)。 9。 Zimmermann E.等。 错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。 nat。 光子。 8,669–672(2014)。 10。13,838–842(2014)。9。Zimmermann E.等。错误的效率报告危害有机太阳能电池研究。nat。光子。8,669–672(2014)。10。Beard M.C.,Luther J.M. &Nozik A.J. 纳米结构太阳能电池的承诺和挑战。 nat。 纳米技术。 9,951–954(2014)。 11。 Timmreck,R。等。 串联有机太阳能电池的表征。 nat。 光子。 9,478–479(2015)。Beard M.C.,Luther J.M.&Nozik A.J.纳米结构太阳能电池的承诺和挑战。nat。纳米技术。9,951–954(2014)。 11。 Timmreck,R。等。 串联有机太阳能电池的表征。 nat。 光子。 9,478–479(2015)。9,951–954(2014)。11。Timmreck,R。等。串联有机太阳能电池的表征。nat。光子。9,478–479(2015)。
我们计算了在其基态相互作用的线性转子系统的第二个rényi纠缠熵,以衡量连续旋转自由度的纠缠。熵是根据两分量子系统中子系统的纯度而定义的,并且为了计算它,我们比较了基于路径积分基态(PIGS)形式的两个采样集合。该方案以复制技巧为中心,并由Hastings等人在这种情况下开发的比率技巧。[物理。修订版Lett。 104,157201(2010)]。 我们研究了一个由一维的晶格上的线性量子转子组成的系统,通过各向异性偶极 - 偶极电位相互作用。 猪估计的基态第二rényi熵是针对来自密度基质重质化组的基于各种相互作用强度和系统尺寸的基准测试的。 我们发现,熵的增长会增加相互作用强度,对于足够大的系统,它似乎在原木附近平稳(2)。 我们认为,许多强烈相互作用的转子的限制情况类似于在猫状态下的两级粒子的晶格,其中人们自然会发现log(2)的纠缠熵。Lett。104,157201(2010)]。我们研究了一个由一维的晶格上的线性量子转子组成的系统,通过各向异性偶极 - 偶极电位相互作用。猪估计的基态第二rényi熵是针对来自密度基质重质化组的基于各种相互作用强度和系统尺寸的基准测试的。我们发现,熵的增长会增加相互作用强度,对于足够大的系统,它似乎在原木附近平稳(2)。我们认为,许多强烈相互作用的转子的限制情况类似于在猫状态下的两级粒子的晶格,其中人们自然会发现log(2)的纠缠熵。
我们引入了连接的确定性算法的自旋对称性破裂扩展[Phys。修订版Lett。 119,045701(2017)]。 在抗铁磁状态周围产生的系统扰动膨胀允许直接在磁有序相内进行数值精确的计算。 我们在半完成时显示了三维立方哈伯德模型的磁相图和热力学的新精确结果。 通过在低至中间耦合方面的顺序参数的详细计算,我们建立了N´Eel相边界。 其附近的批判行为与O(3)海森堡普遍性类别兼容。 通过确定熵的演变,通过相变的温度降低,我们确定了在U/T = 4时的不同物理状态。 我们为抗铁磁圆顶内部深处的几个热力学量提供定量结果,直至较大的相互作用强度,并研究Slater和Heisenberg Corgimes之间的交叉。Lett。119,045701(2017)]。在抗铁磁状态周围产生的系统扰动膨胀允许直接在磁有序相内进行数值精确的计算。我们在半完成时显示了三维立方哈伯德模型的磁相图和热力学的新精确结果。通过在低至中间耦合方面的顺序参数的详细计算,我们建立了N´Eel相边界。其附近的批判行为与O(3)海森堡普遍性类别兼容。通过确定熵的演变,通过相变的温度降低,我们确定了在U/T = 4时的不同物理状态。我们为抗铁磁圆顶内部深处的几个热力学量提供定量结果,直至较大的相互作用强度,并研究Slater和Heisenberg Corgimes之间的交叉。
我们概括了天然NB 2 O 5溶解模型[G. Ciovati,应用。物理。Lett。 89,022507(2006)]到顺序叠加剂溶解,多层溶解和现实温度曲线,可能适用于其他材料。 该模型应用于不同温度曲线和NB中的两步氧化物溶解的次级离子质谱深度测量值,并发现良好。 在伦敦穿透深度长度上的杂质剖面引起的Meissner筛选响应的背景下,O杂质的浅扩散导致表面附近的峰值超电流密度大大降低。 在此框架中,氧化物溶解和氧扩散可以说明SRF腔中峰值磁场的上升,并在达到最佳烘焙时间后进行烘烤时间和次要压力,与峰值场烘烤温度和峰值烘焙温度和时间以及最近的淬火场测量均吻合。Lett。89,022507(2006)]到顺序叠加剂溶解,多层溶解和现实温度曲线,可能适用于其他材料。该模型应用于不同温度曲线和NB中的两步氧化物溶解的次级离子质谱深度测量值,并发现良好。在伦敦穿透深度长度上的杂质剖面引起的Meissner筛选响应的背景下,O杂质的浅扩散导致表面附近的峰值超电流密度大大降低。在此框架中,氧化物溶解和氧扩散可以说明SRF腔中峰值磁场的上升,并在达到最佳烘焙时间后进行烘烤时间和次要压力,与峰值场烘烤温度和峰值烘焙温度和时间以及最近的淬火场测量均吻合。
1. 两种新型肺炎球菌疫苗——Prevnar 20 和 Vaxneuvance。Med Lett Drugs Ther 2021;63:188。2. HL Platt 等人。成人肺炎球菌结合疫苗 V116 (STRIDE-3) 的安全性、耐受性和免疫原性:一项随机、双盲、活性对照药对照的国际 3 期试验。Lancet Infect Dis 2024 年 7 月 1 日(电子版)。3. P Scott 等人。一项 3 期临床研究,旨在评估 V116 在 50 岁或以上接种过肺炎球菌疫苗的成人中的安全性、耐受性和免疫原性(Stride-6)。Clin Infect Dis 2024 年 7 月 31 日(电子版)。4. 美国妇产科医师学会。孕产妇免疫。实践咨询。 2022 年 10 月。网址:https://bit.ly/3ys9uyu。访问于 2024 年 9 月 26 日。5. M Kobayashi 等人。美国成年人使用 21 价肺炎球菌结合疫苗:美国免疫实践咨询委员会的建议,2024 年。MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2024;73:793。
《CDER监管科学新闻简报》最新一期汇集了CDER监管科学活动的新闻更新,重点介绍了OPDP的Helen Sullivan和Amie O'Donoghue的研究。具有字符空间限制(CSL)的在线通信(如推文和Google赞助链接)的兴起,引发了有关如何在遵守适用风险信息要求的同时使用这些通信进行处方药推广的问题。OPDP研究人员研究了(1)在CSL通信本身中包含实质性风险信息与仅提供风险信息链接的效果,以及(2)在促销通信链接到的登录页面上同时包含风险和益处与仅描述风险的效果。结果首次揭示了在CSL通信中推广药品时消费者对药品风险和益处的理解的权衡。在此处阅读有关该研究的全部内容。
当韦尔奇和莱特拆除壁板时,他们发现墙板遭到严重损坏。雪松壁板斜装在几面墙上,壁板上的凹槽将地表水径流引向装饰接缝,侵蚀了装饰,而高架树木的湿碎片聚集在角落里,加剧了壁板的腐烂。房屋的其他区域没有悬垂部分,由于没有滴水边缘防水板和设计不良的挡水板,水直接流到壁板后面。防水板不良的雪松覆盖烟囱遭到严重损坏,入口甲板也遭到严重损坏,入口甲板紧贴壁板安装,没有排水间隙或有效的盖板防水板。溅回的水和沿墙堆积的松针和雪松树落叶也腐烂了甲板旁边的壁板。厨房窗户凸出部分下方的烘干机通风口位置不当,导致窗户下方腐烂,而凸出部分的顶部由于缺少装饰而腐烂。壁板后面缺少排风间隙导致其无法干燥。