Circuiti K Z由Massimo Redaelli于2007年发起,他在意大利米兰理工大学担任研究助理,需要一种用于创建练习和考试的工具。他于2010年离开大学后,Circuiti K Z的发展放慢了速度,因为L A T E X主要在学术界建立。在2015年,斯特凡·林德纳(Stefan Lindner)和斯特凡·埃尔哈特(Stefan Erhardt)都在德国埃伦根 - 纽伯格大学(Erlangen-Nürnberg)担任研究助理,并加入了该团队,现在与最初的作者一起维护了该项目。在2018年,马德里司法教授大学的电子学教授Romano Giannetti加入了团队。
注意:与 ISSB 发布的标准草案同时,欧洲财务报告咨询小组 (EFRAG 可持续发展报告委员会 (SBR)) 的一个项目工作组正在制定全面的欧洲可持续发展报告标准 (EU 可持续发展报告标准,ESRS),作为欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) 制定的一部分。除非建立将 ISSB 标准过渡到欧盟法律的认可程序(符合 IFRS)或以其他方式建立欧盟可持续发展标准与 ISSB 标准之间的同步,否则这可能会导致国际活跃的公司必须按照两种不同的可持续发展标准进行报告。因此,在 2022 年 3 月 25 日致联邦司法部长 Buschmann 和联邦财政部长 Lindner 的一封信中,40 多家知名德国公司呼吁建立这样的认可程序。
半导体量子点中的旋转是有希望的局部量子记忆,可以产生偏振化编码的光子簇状态,如开创性的Lindner和Rudolph方案[1]。然而,利用光学转变的极化程度受到共鸣激发方案的阻碍,这些方案被广泛用于获得高光子不明显。在这里我们表明,声子辅助激发(一种保持高度可区分性的方案)也允许完全利用极化的选择性光学转变来初始化并测量单个自旋状态。我们在低横向磁场中访问孔自旋系统的相干性,并在激发态的辐射发射过程或量子点基态下直接监测自旋倾向。我们报告的旋转状态检测功能为94。7±0。由光学选择规则和25±5 ns孔旋转相干时间授予的2%,证明了该方案和系统具有以十二个光子为单位的线性簇状态的潜力。
掩护摄影作者希望感谢以下贡献者使用其摄影。顺时针从右上置:一种稀有的钓鱼鱼或海蟾蜍(Chaunacidae:Bathychaunax Coloratus),总长度为20.5 cm,在戴维森海山(2461米)上。小,球状,红色,cirri或毛状突起覆盖身体。额头上的诱饵用于吸引猎物。信用:NOAA/MBARI 2002橙色的工业渔业。将充满橙色粗糙的网眼清空为拖网渔船。©WWF / AFMA,信用:澳大利亚渔业管理当局白蘑菇海绵(Caulophecus sp)。在戴维森海山(1949米)上。信用:NOAA/MBARI 2002泡泡糖珊瑚(Paragorgia sp。)和Stylasterid Coral(Stylaster sp。)在阿拉斯加阿达克岛(Adak Island)的150米深处。信用:Alberto Lindner/NOAA封面设计:James Oliver,IUCN全球海洋计划印刷本出版物是通过慷慨的支持
德国前经济部长彼得·阿尔特迈尔曾宣布一项名为“电价刹车”的计划,但该计划实际上减缓了整个德国的能源转型。正如我们今天所看到的,他的计划导致电价上涨,这与他声称的意图相悖。对化石燃料进口的依赖越大,经济就越容易受到突然涨价的影响。除了气候保护之外,对长期可负担电力的需求是加速全球可再生能源扩张的最重要驱动力之一。过去两个立法时期错误的能源政策减缓了这种扩张,从而增加了对俄罗斯天然气等能源的依赖。结果,德国的外交和经济政策现在也受到了影响。这使得德国财政部长克里斯蒂安·林德纳最近将可再生能源称为“自由能源”就更加引人注目了。
一体化 AAV 传递的表观基因组编辑平台:对神经退行性疾病的概念验证和治疗意义 1 2 Boris Kantor 1,2,3, †, Bernadette Odonovan 4,5, * , Joseph Rittiner 1,2,3, *, Dellila Hodgson 4,5 , Nicholas 3 Lindner 1,2,3 , Sophia Guerrero 1,2,3 , Wendy Dong 1,2,3 , Austin Zhang 1,2,3 , Ornit Chiba-Falek 4,5, † 4 5 1 神经生物学系,2 病毒载体核心,3 先进基因组技术中心,6 4 杜克大学医学院神经病学系转化脑科学部,5 基因组和 7 计算生物学中心,北卡罗来纳州达勒姆 27710,美国 8 9 10 *以下作者对稿件做出了同等贡献 11 † 通讯作者: 12 13 Ornit Chiba-Falek 14 神经病学系转化脑科学部 15 杜克大学医学院 16 美国北卡罗来纳州达勒姆 27710 17 电话:919-681-8001 18 传真:919-613-6448 19 电子邮件:o.chibafalek@duke.edu 20
∗ 我们感谢 Steven Dhondt、Christina Gathmann、Michael Handel、Attila Lindner、Piotr Lewandowski、Ludivine Martin、Emilie Rademakers、Pascual Restrepo、Anna Salomons、Ralf Wilke 和 Nicolas Ziebarth 提出的有益建议。此外,我们还要感谢 TASK VI 会议“劳动力市场的数字化和生态转型”、EALE 2023 会议、UNTANGLED 研讨会“技能变化和技能价值”的参与者,以及波士顿大学、乌得勒支大学、海德堡大学、卢森堡大学、IAB、LISER 和 ZEW 研讨会参与者的评论。最后,我们感谢德国联邦教育和研究部 (BMBF) 以及 Instituut Gak 的资金支持。我们还非常感谢莱布尼茨协会通过海德堡大学莱布尼茨应用劳动经济学教授职位 (P56/2017) 提供的资金支持。该项目已获得欧盟“地平线 2020”研究和创新计划的进一步资助,资助协议编号为 101004494。本出版物的内容由作者全权负责,并不一定反映欧盟的意见。
参考文献 1. Lindner T, Loktev A, Altmann A, Giesel F, Kratochwil C, Debus J 等人。开发用于靶向成纤维细胞活化蛋白的喹啉类治疗诊断配体。J Nucl Med. 2018;59(9):1415- 22。 2. Loktev A, Lindner T, Mier W, Debus J, Altmann A, Jäger D 等人。针对癌症相关成纤维细胞的肿瘤成像方法。J Nucl Med. 2018;59(9):1423-9。 3. Sollini M, Kirienko M, Gelardi F, Fiz F, Gozzi N, Chiti A。FAPI-PET 成像的最新进展:系统评价和荟萃分析。Eur J Nucl Med Mol Imaging。 2021;48(13):4396-414。4. Dendl K、Koerber SA、Kratochwil C、Cardinale J、Finck R、Dabir M 等人。恶性和非恶性疾病中的 FAP 和 FAPI-PET/CT:完美的共生关系?《癌症》(巴塞尔)。2021;13(19)。5. Croft AP、Campos J、Jansen K、Turner JD、Marshall J、Attar M 等人。不同的成纤维细胞亚群驱动关节炎的炎症和损伤。《自然》。2019;570(7760):246-51。6. Röhrich M、Leitz D、Glatting FM、Wefers AK、Weinheimer O、Flechsig P 等人。成纤维细胞活化蛋白特异性 PET/CT 成像在纤维化间质性肺病和肺癌中的应用:一项转化探索性研究。J Nucl Med。2022;63(1):127-33。7. Bergmann C、Distler JHW、Treutlein C、Tascilar K、Müller AT、Atzinger A 等人。68 Ga-FAPI-04 PET-CT 用于系统性硬化症相关间质性肺病中成纤维细胞活化的分子评估和风险评估:一项单中心试点研究。柳叶刀风湿病学。2021;3(3):e185-e94。8. Bondue B、Castiaux A、Van Simaeys G、Mathey C、Sherer F、Egrise D 等人。特发性肺纤维化患者开始使用抗纤维化药物后 18F-FDG PET/CT 评估早期代谢反应的缺失。Respir Res。2019;20(1):10。9. Luo Y、Pan Q、Yang H、Peng L、Zhang W、Li F。成纤维细胞活化蛋白靶向 PET/CT 与 68 Ga-FAPI 用于成像 IgG4 相关疾病:与 18 F-FDG PET/CT 的比较。J Nucl Med。2021;62(2):266-71。10. Schmidkonz C、Rauber S、Atzinger A、Agarwal R、Götz TI、Soare A 等人。通过成纤维细胞活化蛋白成像从纤维化疾病活动中分离炎症。Ann Rheum Dis。 2020;79(11):1485- 91。11. Hicks RJ, Roselt PJ, Kallur KG, Tothill RW, Mileshkin L. FAPI PET/CT:它会终结18 F- FDG在肿瘤学领域的霸权吗?J Nucl Med. 2021;62(3):296-302。
荧光照明是人们感兴趣和关注的根源(“办公室照明”,1980; Veitch等,1993)。关注包括对健康,情绪和行为的影响,从视觉不适到严重的问题,例如皮肤癌(Lindner&Kropf,1993; Stone,1992; Veitch等,1993; Veitch&Gifford,1996)。荧光灯的一个特征一直被归咎于这些抱怨的原因是光谱发电(SPD),这是各种波长在光的整体颜色外观上的相对贡献(Rea,1993)。自然日光具有广泛,相对平坦的SPD,并且被许多人认为最适合健康和福祉(Veitch等,1993; Veitch&Gifford,1996)。全光谱荧光灯(FSFL)被认为模仿了日光的光谱质量。许多人认为FSFL与自然日光相似。最初对FSFL的兴趣始于对植物的简单观察(Ott,1973)和动物园动物(Blatchford,1978; Laszlo,1969),这些观察似乎在FSFL下壮成长。对感知和行为效应的研究包括对学童的可见性,多功能和学业表现的研究,以及办公室工作人员的疲劳。FSFL对健康和福祉的益处是有争议的。有人认为,缺乏可靠的科学证据来支持灯标签中的健康主张(食品和药物管理局,1986年)。媒体注意尽管如此,很大一部分的公众接受了这些主张,他们认为模仿日光对健康的光线更适合健康(Veitch等,1993)。
1。Austein F,Wodarg F,Jurgensen N,Huhndorf M,Meyne J,Lindner T,Jansen O,Jansen O,Larsen N,RiedelC。自动化与手动成像评估急性中风早期缺血性变化:两种软件包和专家共识的比较。EUR RADIOL。 2019; 29:6285-6292 2。 Brinjikji W,Abbasi M,Arnold C,Benson JC,Braksick SA,Campeau N,Carr CM,Cogswell PM,Klaas JP,Liebo GB等。 e-Aspects软件改善了观察者的一致性和方面分数解释的准确性。 间隔神经醛醇。 2021。 doi:10.1177/15910199211011861 3。 Cimflova P,Volny O,Mikulik PR,Tyshchenko B,Belaskova S等。 检测基线多模式计算机断层扫描上缺血性变化:专家阅读与脑电元和快速软件。 j streos cherebrovasc dis。 2020; 29:104978 4。 Demeestere J,Scheldeman L,Cornelissen SA,Heye S,Wouters A等。 艾伯塔省中风计划早期CT评分与计算机断层造影灌注,以预测急性缺血性中风成功再灌注后的功能结果。 中风。 2018; 49:2361-2367 5。 Ferreti LA,Leitao CA,Teixeira BCA,Lopes Neto FDN,VF ZE,Lange MC。 在急性中风护理中使用电子镜头:与专家的绩效相比,方法性能的验证。 arq neuropsiquiatr。 2020; 78:757-761 6。 Goebel J,Stenzel E,Guberina N,Wanke I,Koehrmann M,Kleinschnitz C,Umutlu L,Forsting M,Moenninghoff C,Radbruch A. 自动化方面评级:前沿方面得分软件与脑电分子元软件之间的比较。EUR RADIOL。2019; 29:6285-6292 2。Brinjikji W,Abbasi M,Arnold C,Benson JC,Braksick SA,Campeau N,Carr CM,Cogswell PM,Klaas JP,Liebo GB等。e-Aspects软件改善了观察者的一致性和方面分数解释的准确性。间隔神经醛醇。2021。doi:10.1177/15910199211011861 3。Cimflova P,Volny O,Mikulik PR,Tyshchenko B,Belaskova S等。检测基线多模式计算机断层扫描上缺血性变化:专家阅读与脑电元和快速软件。j streos cherebrovasc dis。2020; 29:104978 4。Demeestere J,Scheldeman L,Cornelissen SA,Heye S,Wouters A等。艾伯塔省中风计划早期CT评分与计算机断层造影灌注,以预测急性缺血性中风成功再灌注后的功能结果。中风。2018; 49:2361-2367 5。Ferreti LA,Leitao CA,Teixeira BCA,Lopes Neto FDN,VF ZE,Lange MC。在急性中风护理中使用电子镜头:与专家的绩效相比,方法性能的验证。arq neuropsiquiatr。2020; 78:757-761 6。Goebel J,Stenzel E,Guberina N,Wanke I,Koehrmann M,Kleinschnitz C,Umutlu L,Forsting M,Moenninghoff C,Radbruch A.自动化方面评级:前沿方面得分软件与脑电分子元软件之间的比较。神经放射学。2018; 60:1267-1272