气候变化正在重塑全球物种的分布,但不同的因素可能会在从全球到局部的不同空间尺度上驱动物种的反应。环境条件和生物相互作用可能会根据所考虑的空间范围影响物种的发生,从而相对重要,这是一种多尺度方法,这是理解物种分布和未来范围动态的多尺度方法。在这项研究中,我们测试了气候和种间竞争在整体和区域尺度上塑造两种神秘物种的分布中的相对作用。也就是说,我们评估了两个Oecanthus Tree板球(O. pellucens和O. dulcisonans)对气候变化的空间反应,这些反应表现出生态和形态相似性,部分范围重叠。我们发现与温度和降水有关的生物气候变量的显着且特异性的关联。我们还观察到两种物种之间的预测反应的差异,显示了O. pellucen的大量范围损失,并且在未来情况下,O. dulcisonans的略有扩展。这一结果也得到了环境利基分析的支持,表明O. pellucens在气候生态位方面是明显的专业分类单元。在区域范围内,我们提供了证据表明,种间竞争如何在确定物种的存在方面发挥强烈而不对称的作用,只有O. pellucen受到O. dulcisonans的显着影响,而不是反之亦然。我们的结果阐明了正翅目对气候变化的潜在反应,以及气候和竞争在塑造物种分布中的空间特异性作用。此外,我们强调了在神秘的物种络合物中,竞争动态和利基专业化中如何代表确定赢家和失败者在反对气候变化中的关键要素。
心理化是为儿童而获得的重要能力,因为它允许人类理解他人或自己的心理状态,这是公开行为的基础(Fonagy&Target,1996年)。在当前的研究中,我们研究了儿童心理化能力的发展与他们通过观察儿童互动并使用功能性近红外光谱(FNIRS)来玩偶的经验之间的关系。44个年龄在2至3岁的儿童中,他们的母亲分为两组(高和低),具体取决于玩偶的经历的频率。我们检查了娃娃游戏期间的母语互动。我们还使用FNIRS系统在观察视频剪辑的过程中测量额叶和颞区域中的脑血液动力学激活,显示出阻碍和帮助行为。结果表明,母亲的代理谈话与高级小组中的孩子的定向演讲有关,但在低群体中无关。FNRIS数据显示,在低组中,帮助状态的脑激活比高组更大。这表明娃娃玩耍的经验有助于心理化的发展,这使儿童能够意识到和理解他人的心理状态。
2美国伯克利劳伦斯伯克利国家局的环境基因组学和系统生物学部; 3瑞士伯尔尼大学生物医学研究系(DBMR); 4 Life Sciences核心设施,Weizmann科学研究所,以色列Rehovot; 5以色列Rehovot Weizmann科学研究所免疫学系; 6以色列Rehovot Weizmann科学研究所分子细胞生物学系; 7美国人类进化生物学系人类进化生物学系;美国剑桥大学的哈佛大学广泛研究所; 8美国能源部联合基因组研究所,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国伯克利; 9加利福尼亚大学自然科学学院,默塞德,梅塞德,美国2美国伯克利劳伦斯伯克利国家局的环境基因组学和系统生物学部; 3瑞士伯尔尼大学生物医学研究系(DBMR); 4 Life Sciences核心设施,Weizmann科学研究所,以色列Rehovot; 5以色列Rehovot Weizmann科学研究所免疫学系; 6以色列Rehovot Weizmann科学研究所分子细胞生物学系; 7美国人类进化生物学系人类进化生物学系;美国剑桥大学的哈佛大学广泛研究所; 8美国能源部联合基因组研究所,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国伯克利; 9加利福尼亚大学自然科学学院,默塞德,梅塞德,美国
睡眠分期是睡眠评估和疾病诊断的基础,是睡眠研究的重要内容,自动化睡眠分期的相关工作已经取得了许多令人满意的成果,但目前的研究多以睡眠信息作为分类特征,如以时域或频域度量作为局部特征,以跨通道的综合脑网络信息作为全局特征,而忽略了脑活动的自发规律。同时,脑微状态被认为与脑活动密切相关,可以用来研究脑整体电位的变化规律。为了基于脑电图探究睡眠阶段脑功能微状态的规律性变化,特别是睡眠结构的规律性变化,我们首先进行微状态聚类,然后基于这些微状态表征被试的睡眠结构,随后将睡眠结构与传统的睡眠信息特征相结合,进行自动化睡眠分期。本研究的实验贡献如下:(1)首次提出将睡眠结构应用于睡眠自动分期。(2)当微状态类别数量达到 7 个及以上时,模型表现良好,最佳分类准确率达到 89.50%。(3)提出了一种融合睡眠结构与睡眠信息的睡眠自动分期模型。关键词:睡眠自动分期;脑电信号;微状态;睡眠结构
美国马萨诸塞州波士顿的哈佛医学院马萨诸塞州综合医院的传染病司; B荷兰阿姆斯特丹阿姆斯特丹大学生物多样性与生态系统动力学研究所(IBED); c爱尔兰都柏林贝尔菲尔德大学康威研究所的生物分子与生物医学科学学院; D加利福尼亚大学默塞德大学自然科学学院分子与细胞生物学系 - 美国加利福尼亚州默塞德; E Health Sciences Research Institute,加利福尼亚大学 - 美国加利福尼亚州默塞德大学; F美国马萨诸塞州波士顿哈佛医学院医学系;美国马萨诸塞州波士顿再生医学中心; H卫生大学医科大学,奥地利因斯布鲁克卫生与医学微生物学研究所; I Ondokuz May大学医学学院医学微生物学系,TürkiyeSamsun; j伊格尔基(Izmir)的EGE大学医学院医学微生物学系J; K Qukurova大学医学学院的Mycology k分校,Türkiye
1 佛罗伦萨大学地球科学系,Via G. La Pira 4, 50121 Florence, Italy; laura.chiarantini@unifi.it (L.C.); pilario.costagliola@unifi.it (P.C.)2 CNR-IGG, Via G. La Pira 4, 50121 佛罗伦萨, 意大利; pierfrancolattanzi@gmail.com(PL); guia.morelli@igg.cnr.it(总经理)3 佛罗伦萨大学生物系,Via G. La Pira 4, 50121 Florence, Italy; renato.benesperi@unifi.it 4 加州大学默塞德分校,5200 Lake Road, Merced, CA 95343, USA; mbeutel@ucmerced.edu 5 佛罗伦萨大学电子显微镜和微量分析服务中心 (M.E.M.A),Via G. Capponi 3r, 50121 Florence, Italy 6 卡利亚里大学化学和地质科学系,S.S. 554 crossroads for Sestu, 09042 蒙塞拉托 (CA), 意大利; dmedas@unica.it * 通讯:valentina.rimondi@unifi.it;电话: +39-055-2757506
大规模的洪水实施可以从根本上改变洪水和地下水管理的整合方式,以及如何存储水供使用。自2014年《可持续地下水管理法案》(SGMA)通过以来,DWR观察到,对使用冬季过多的冬季水在农业社区,地下水可持续发展机构以及当选官员的农业用地上的施用量不断上升。对洪水群的兴趣增加包括研究,试点项目和新研究。dwr希望促进整个加利福尼亚州的洪水实施的扩大。为了扩大洪水的实施,必须深入探讨洪水白皮书中确定的许多问题,障碍和挑战。此技术信息记录(TIR)制定了研究计划的计划,以调查洪水的机会以及克服默塞德河盆地内洪水马车项目实施的障碍和挑战的方法。