从左到右:Bridget Connors,MOST 安全代表;Marty Cochran,当地 110 分会(密西西比州哈蒂斯堡);Preston Penick,当地 13 分会(费城);Scott Campbell,当地 83 分会(密苏里州堪萨斯城);Roman Roulst,当地 502 分会(华盛顿州塔科马);Chris Strickland,当地 582 分会(路易斯安那州巴吞鲁日);Robert Porter,当地 40 分会(肯塔基州伊丽莎白镇);以及 Lewis Slade Jr.,当地 154 分会(匹兹堡)。第二排,从左到右:Jarvis Ranager,当地 110 分会;Patrick Collins,当地 92 分会(洛杉矶);Kenneth A. Burk,当地 85 分会(俄亥俄州托莱多);Greg Devereux,当地 83 分会;James Mora,当地 92 分会; Scott Locke,当地 105 号工会(俄亥俄州奇利科西);Jason Cutsinger,当地 363 号工会(伊利诺伊州东圣路易斯);Wayne Vickers,当地 112 号工会(阿拉巴马州莫比尔);Roger Erickson,MOST 安全代表。第三排,从左到右:Dale “Skipper” Branscum,AIP/D- CDS;Gerry Klimo,讲师;Michael Stinnett,当地 454 号工会(田纳西州查塔努加);Jonathan Mongold,当地 45 号工会(弗吉尼亚州里士满);Michael Petraglia,当地 154 号工会;Chris Morrell,当地 647 号工会(明尼阿波利斯);Ryan Stauffer,当地 13 号工会;以及 Chuck Connor,讲师。q
Rasmus Hauch, Björn Preuss, Colum Donnelly, Nicola Grandis, Marion Carré, Fernando Perez, Jonni Malacarne, Ehrik Aldana, Susannah Shattuck, Evi Fuelle, Bastiaan van de Rakt, Maciej Karpicz, Shemmy Majewski, Negar Vahid, Ryan Donnelly, Kaitlin Goodrich, Stuart Lawrence, Prateek Kapadia, Anargyros Sideris, Benno Staub, Gianluca Maruzzella, Fabrizio Dini, Alexis de Vienne, Thomas Charisis, Christos Theocharatos, Ezequiel Paura, Pierluigi Failla, Claus Lang, Maury Shenk, Florian Neumeier, Simone Gabriellini, Alessandro Nuara, Francesco Trovò, Tommaso Demattè, Davide Fanale, Nicola Caporaso, Elisa Czerski, Ramin Karbalaie, Rui Dias Ferreira, Philip Meier, Alessandro Lazzeri, Federico Cesari、Hakki Ercosman、Sina Youn、Jan-Kees Buenen、Marco Maier、Bart Kappel、Mindaugas Civilka、Jenny Romano、Lorenzo Mora、Pedro Henriques、James Black、Sébastien Bratières、Shawn Curran、Hossein (Kian) Sarpanah、Amir Bozorgzadeh、Victòria Brugada-Ramentol、Bebiana Moura、Gonçalo Consiglieri、Michael Fiorentino、Karel Bourgois、Tomas Krilavičius、Darius Amilevičius、Alexander Wijninga、Sarah Gates、Daniel Quirke、André Azevedo、Fabiana Clemente、Janhvi Pradhan Deshmukh、Philip Dawson
Rasmus Hauch,Bjorn Preuss,Colum Donnelly,Nicola Grandis,MarionCarré,Fernando Perez,Jonni Malacarne,Ehrik Aldana,Susannah Shattuck,Evi Fuelle,Bastiaan van de Rakt,MacIej Karpicz,Maciej Karpicz,Shemmy Majewski,negar donnellrienl negan vahrich vuhrich vuhrich vuahn vuyrich vuyrich vuyrich ryyrich ryyrich Kapadia,Anargyros Sideris,Benno Staub,Gianluca Maruzzella,Fabrizio Dini,Alexis de Vienne,Thomas Charisis,Christos theocharatos,Ezequiel Paura,Pierluigi failla,Claus Lang,Maury Shenk,florian neumeier,sim nuimenin, AsoDeMattè,Davide Fanale,Nicola Caporaso,Elisa Czerski,Ramin Karbalaie,Rui Dias Ferreira,Philip Meier,Alessandro Lazzeri,Federico Cesari,Federico Hakki Ercosman、Sina Youn、Jan-Kees Buenen、Marco Maier、Bart Kappel、Mindaugas Civilka、Jenny Romano、Lorenzo Mora、Pedro Henriques、James Black、Sébastien Bratières、Shawn Curran、Hossein (Kian) Sarpanah、Amir Bozorgzadeh、Victòria Brugada-Ramentol、Bebiana Moura、Gonçalo Consiglieri、Michael Fiorentino、Karel Bourgois、Tomas Krilavičius、Darius Amilevičius、Alexander Wijninga、Sarah Gates、Daniel Quirke、André Azevedo、Fabiana Clemente、Janhvi Pradhan Deshmukh、Philip Dawson
Benoît Manfroi 1 , Bui Thi Cuc 1 , Aurélien Sokal 1,2,3,4 , Alexis Vandenberghe 1,2,4,5 , Sarah Temmam 6 , Mikaël Attia 7 , Mohamed El Behi 1 , Francesco Camaglia 8 , Ngan Thu Nguyen 1 , Jelka Pohar 1,9 , Layale Salem-Wehbe 1 , Valentine Pottez-Jouatte 1 , Sibyline Borzakian 1,10,11 , Narcisse Elenga 12 , Caroline Galeotti 13 , Guillaume Morelle 14 , Camille de truchis de Lays 15 , Michaela Semeraro 16 , Anne-Sophie Romain 17 , Mélodie Aubart 18,19 , Naim Ouldali 20.21 , Florence Mahuteau- Betzer 10.11 , Claire Beauvineau 10.11 , Elsa Amouyal 22 , Romain Berthaud 23.24 , Célia Crétolle 25 , Marc Duval Arnould 14 , Albert Faye 19 , Mathie Lorrot 17 , Grégoire Benoist 26 , Nelly Briand 16 , Marie Courbebaisse 27.28 , Roland Martin 29.30 , Peter Van Endert 1.31 , Jean-Sébastien Hulot 32.33 , Anne Blanchard 33.34 , Eric Tartour 23.32,35 , Maria Leite- de- Moraes 1 , Guillaume Lezmi 1.36 , Mickael Ménager 37.38 , Marine Luka 37,38 , Claude-Agnès Reynaud 1,2 , Jean-Claude Weill 1,2 , Laetitia Languille 4 , Marc Michel 4 , Pascal Chappert 1,2,5 , Thierry Mora 8 , Aleksandra M. Walczak 8 , Marc Eloit 6,39 , Petra Bacher 40,41 , Alexander Scheffold 40 , Matthieu Mahévas 1,2,4,5 , Isabelle Sermet- Gaudelus 1,42 * , Simon Fillatreau 1,24,27,31 *
本报告由国际金融公司 (IFC) 欧洲和拉美地区副总裁 Alfonso Garcia Mora、IFC 经济与私营部门发展副总裁 Susan Lund、任期至 2023 年 3 月的国际复兴开发银行欧洲和中亚地区副总裁 Anna Bjerde 以及自 2023 年 3 月起任职的国际复兴开发银行欧洲和中亚地区副总裁 Antonella Bassani 牵头编写。Rana Karadsheh(IFC 欧洲地区主任)、Arup Banerji(国际复兴开发银行乌克兰、摩尔多瓦和白俄罗斯地区主任)、Lisa Kaestner(IFC 乌克兰和摩尔多瓦地区高级经理)和 Gevorg Sargsyan(国际复兴开发银行乌克兰地区经理)为报告编写团队提供了指导。Tatiana Nenova(IFC 欧洲和拉丁美洲地区 (CELCE) 国家经济经理,任期至 2023 年 6 月)和 Levent Karadayi(CELCE 代理经理,自 2023 年 7 月起)为团队提供了技术监督。本报告受益于以下同行评审意见:奥马尔·乔杜里 (IFC 经理)、劳伦斯·卡特 (IFC 高级顾问)、薇薇安·福斯特 (IBRD 基础设施首席经济学家,任期至 2023 年 3 月)、玛丽亚·瓦格利亚辛迪 (IBRD 基础设施首席经济学家) 和卡利斯·斯米茨 (IBRD 首席国家经济学家)。此外,乔治城大学和基辅经济学院兼职教授安德斯·阿斯隆德 (Anders Aslund) 也提供了有益的评论。在概念说明、质量改进审查和决策会议期间发表评论的技术团队和审阅者列于附件 A。
摘要。抑郁症是一种负面的情绪状态,可能会在短时间内持续存在,并且严重程度各不相同。本研究的目的是评估生物厌食症疗法可以通过患者经历的中度和轻度发作来改善重复出租抑郁症的严重程度的方法。生物养生治疗是一种能量治疗的方法,它使用电极使用敏感的Mora Nova设备来处理人体电磁信息。此外,将这种改进与通过使用Selective 5-羟色胺再摄取抑制剂进行单一疗法获得的改进进行了比较。该研究包括两组患有抑郁症的患者。第一组接受生物培养治疗五周。第二组通过选择性5-羟色胺再摄取抑制剂抗抑郁药作为单一疗法接受了新引入或正在进行的药物化学治疗,持续了五个星期。进行了严重程度的结果测量。结果表明,用于评估抑郁症和17个项目的汉密尔顿量表上的得分提高显示,对生物弥撒一组的一组平均为3.1 [标准偏差(SD),1.28],第二组的平均值为2.2(SD,0.61)。两个数据系列之间的差异具有统计学意义(P <0.0001,Student's T检验)。由于生物新闻疗法的结果高于选择性5-羟色胺抑制剂药物的抑制剂药物结果,因此可以得出结论,生物补习可以减少面临中度和轻度发作的复发性抑郁症患者的严重程度。此外,生物厌食症的严重程度降低
马丁·蒂格格雷伯(Martin Tieggraber)7:8,亨德里克10,安德里亚·帕兹米尼9,阿尔基维亚迪斯·贝斯10,阿里亚尼·巴西罗(Ariane Basureau),阿里亚尼·巴西罗(Ariane Basureau)9,K。FolkertBoersma 15,Manuel Gebetsberger 7.8,Florence Guadil 9,Florence Guadil 9,Micheel Grutter of Mare Gruzdander Gruzdev 15 Karagaziozios 10,Rigel Kivi 22,Square 23,Pieterel F. Live 2.24,Portafaix 27,Roma 26,Olga Puentedura 26,Richard Querel 28,Richard Querel 28,Julia Remmers 14,Andreas Richter 30,12
将公告的文本发送给邮政上的e-adres:adres@nn.hr Word中,并且在PDF中,必须发送有效的订单/随附的信件(必须经过认证,具有授权人员的签名以及以下信息:签约权限/付款人/付款人的签名:否。订单,没有。 div>与官方公报D.D.条约 div>付款,姓名和电话。 div>否。 div>联系人和预期的公告日期)。 div>电话。 div> 否。 div> 01/6652-870必须检查广告是否已被适当收到。 div> 也必须在预期公告中午12点发布的前一天提交并支付,并且付款证明有义务通过电子邮件发送给E-Adres:adres@nn.hr(NN带有广告部分的NN在周三和周三和Fridays定期发布,除非这些天是盛宴或假期)。 div> 对已经收到和付款但未发表的广告的任何更大的补充都会改变只能在完成付款后才能发布的广告价格。 div> 如果将在收到广告收到的15天内不提交付款证书,我们将考虑广告商的出版物。 div> 手稿没有回来,并且在广告出版后6个月保存。 div>电话。 div>否。 div>01/6652-870必须检查广告是否已被适当收到。 div>也必须在预期公告中午12点发布的前一天提交并支付,并且付款证明有义务通过电子邮件发送给E-Adres:adres@nn.hr(NN带有广告部分的NN在周三和周三和Fridays定期发布,除非这些天是盛宴或假期)。 div>对已经收到和付款但未发表的广告的任何更大的补充都会改变只能在完成付款后才能发布的广告价格。 div>如果将在收到广告收到的15天内不提交付款证书,我们将考虑广告商的出版物。 div>手稿没有回来,并且在广告出版后6个月保存。 div>
在拓扑带和异常的大厅晶体最近突破性实验[1-3]中的Skyrmions已鉴定出二维平台中的分数Chern绝缘子阶段。尽管没有外部磁场,但这些阶段破坏了时间转换对称性,并且与著名的分数量子厅效应表现出很强的相似性。他们提出了拓扑平坦带(没有动能)和兰道水平之间的广泛类比[4]。对于一类特定的实验相关带(称为理想频段),甚至在这些频段和常规的Landau级别之间建立了映射。此映射通常将[5]与频带的轨道绕组联系起来,称为Skyrmion,类似于磁系统中的非平凡自旋纹理。这项实习的目的是研究拓扑平坦带中轨道天空的形成。通过求解具有超晶格(Moiré)电势的连续模型,将研究拓扑轨道天空的稳健性,以超出理想情况以外的通用频段。一个目的是探索实际空间和动量拓扑之间的Landau水平二元性如何扩展到真正的拓扑结束。此外,电子相互作用可以稳定具有拓扑特性的Wigner晶体[6]。使用Hartree-fock方法,将研究这种对称性状态的轨道天空纹理。典型的示例将包括扭曲的双层石墨烯,扭曲过渡金属二分法和菱形多层石墨烯的模型。[1] arXiv:2408.12652 [6] Dong, Wang, Vishwanath, Parker, PRL 2024 Please, indicate which speciality(ies) seem(s) to be more adapted to the subject: Condensed Matter Physics: YES Soft Matter and Biological Physics: NO Quantum Physics: YES Theoretical Physics: YES
整个供应链中的流程。可追溯性是食品安全系统的重要组成部分,可用于召回受污染产品并向消费者和市场经营者提供透明度(W. Liu 等人,2013 年)。此外,可追溯性系统对于确保在发生召回事件时供应链参与者之间共享足够的信息也是必要的(Mora & Menozzi,2008 年)。人们对可追溯性的兴趣日益浓厚,因为许多国家已将可追溯性视为监管要求。例如,欧盟国家的可追溯性要求非常先进且引人注目(Badia-Melis 等人,2015 年)。使用脆弱性分析可以成为测试可追溯性合规效果的一大步,并帮助监管机构定量评估可追溯性。有效的可追溯性系统的应用需要精确的数据收集和确定要追踪或跟踪的单元。可追溯系统的精确度尚未得到详细研究。缺乏适用于各种供应链的框架和术语(Karlsen 等人,2012 年)。本质上,可追溯性系统必须能够定性和定量地解决供应链系统中的差距。此外,可追溯性能够确定不合规的来源,并在产品安全受到质疑时进行有针对性的召回 (Manzouri 等人,2013)。建议使用可追溯性程序来记录与关键流程相关的信息,因为欧盟、挪威、英国和加拿大等国家都将其视为监管要求。对于实现给定目标的可追溯性至关重要的事件称为关键可追溯性事件 (CTE)。例如,当可追溯性目标是食品安全和质量时,霉菌毒素记录的抽样和测试至关重要,因此保留与抽样和霉菌毒素相关的信息的证明成为可追溯性程序的重要组成部分。另一个重要的考虑因素是将可追溯性数据与 CTE 相关联。与加工操作、步骤、活动或事件 (可互换使用) 相关的可追溯性数据包括有关生产日期、有效期和批号的信息,或更有针对性的信息,例如序列化商品代码 (Diallo 等人,2016 年)。为每个 CTE 选择的可追溯性数据称为关键数据元素 (KDE)。如果保管链和安全是可追溯性目标,则所选数据元素应允许识别产品的所有可能的方面或属性,例如批号、卫生日志、操作员信息、产品标签和与产品相关的规格 (Storoy 等人,2013 年)。对于本研究,谷物和油籽被视为一个类别,因为计算脆弱性的方法是相同的。