● 富兰克林小学、沃索 Wi-Elem LD 教师(4 年) ● 尼尔斯维尔中学 - LD 教师(5 年) ● 尼尔斯维尔中学 - ELA 教师(7 年) ● 阅读专家 - UWEC ● 尼尔斯维尔小学 - Title One 阅读/干预专家(15 年) ● 读写能力辅导认证 - 维特博(4K/5K 读写能力链接 - Peggy Northup 的语音意识) ● 阅读科学、学校立方顾问 2020-2023、加强核心 ● LETRS(阅读和拼写教师语言要点)第 1 卷和第 2 卷 ● NME(教育中的神经序列模型)CESA 10 Tricia Kwick
Sullivan,27 Dempsey,28 Ishitani,29和其他30-32岁,就其地面和激发态特性研究了不同的rhenium(I)羰基配合物。在这些配合物的设计中,持续的挑战是它们的吸收扩展到电磁谱的可见和近红外(NIR)区域。我们已经表明,通过在配体框架的远程位置引入像NME 2这样的强有力的捐赠组,激发状态的角色发生了变化(例如,在复合物1a和1b之间,方案1)从金属到配体电荷转移(MLCT)到内聚电荷转移(ILCT)。这导致了Ca的红移。100 nm的吸收最大值和B 200倍的寿命增加,伴随着B灭绝系数增加了5倍。24
• 药物搜索发现有 130,000 多种 NIH 资助的出版物,约占所有出版物的 30%。与药物相关的研究被归类为应用研究或转化研究。 • 靶标搜索发现有 160 万多种 NIH 资助的出版物,约占所有出版物的 50%。针对药物靶标而非药物的研究被归类为“基础”研究。 • NIH 资助了 84% 的药物相关研究和 100% 的靶标相关研究。 • NIH 资助了 56,000 财年的药物相关研究和 500,000 财年的药物靶标相关研究。这些结果与我们之前的报告一致,即 NIH 为研究期间每种获批 NME 的基础研究做出了贡献,并且大约 90% 的资金都用于药物靶标,而不是药物本身。
Serdar Erdem,Akif Pamuk抽象历史的主题策略游戏,从某种意义上说;在游戏的边界内,它允许重建历史的机会。玩家的目标是通过试图发展他在按时间顺序排列的过程中选择的文明或声明,以这些游戏在特定日期开始游戏。这使玩家可以遇到许多历史元素,并了解历史功能。文明VI游戏是提供此类机会的游戏之一。这项研究试图理解文明VI的作用,文明VI是一个以历史为主题的战略(或宏伟的战略)游戏,以发展对历史思维技能的历史理解,以发展年代学和历史分析耗费的技能。比赛是在不规则的间隔内经历了二十名学生/年龄在十五至18岁的年龄的学生。在使用“行动研究”模型进行的这项研究中,定性研究模式之一,在申请过程中观察到了玩家的行为,并定期将玩家授予玩家,并试图获得学习输出。在申请结束时,他试图了解演员的行为以及这些行动背后的原因。这些评估是在历史思维技能的重点进行的。通过描述性和内容分析方法对获得的数据进行了分析。在这种情况下,在研究结束时,向读者展示了支持上述历史思维技巧的文明VI游戏的非凡政党。文明VI是提供此类机会的游戏之一。anahtar kelimeler dijitaloyunlarlaörenme,tarihtemalıstratejioyunları,文明vi,tarihselDüşünmebecerileri becerileri抽象历史策略游戏为玩家提供了一个机会,可以将游戏范围内的历史重新构成游戏范围内的历史。玩家启动了这些游戏,这些游戏以特定日期为基础,并在时间顺序的过程中发展文明或自己选择的状态来赢得游戏。这确保玩家遇到许多历史主题,并就历史功能形成意见。这项研究试图了解文明VI(以历史为主题的战略(或宏伟的战略)游戏)在发展玩家的历史思维能力,历史理解,年代学和历史分析解释技能方面的作用。比赛是由二十至15至18岁的二十名学生/玩家以不规则的间隔经历的。在这项研究中,该研究是通过使用“行动研究”模型进行的,该模型是定性研究模式之一,在实施过程中观察到玩家的行为,并尝试通过在一定时间间隔提供工作表来获得学习成果。在实施结束时,进行了访谈,以试图了解玩家的行为以及这些行动背后的原因。这些评估是以历史思维技能的重点进行的。通过描述性和内容分析方法对获得的数据进行了分析。在此背景下,在研究结束时,向读者展示了文明VI游戏的重要方面。使用数字游戏,历史为主题的策略游戏,文明VI,历史思维技能
战略 我们的重点 2023 年,诺华完成了向“纯”创新药物业务的转型。我们明确专注于四个核心治疗领域(心血管-肾脏-代谢、免疫学、神经科学和肿瘤学),每个领域都有多个重要的在售和管线资产,可解决高疾病负担并具有巨大的增长潜力。除了两个成熟的技术平台(化学和生物治疗)外,三个新兴平台(基因和细胞治疗、放射性配体治疗和 xRNA)被优先考虑,以继续投资于新的研发能力和制造规模。从地域上看,我们专注于在美国、中国、德国和日本等优先地区发展。我们的优先事项 1. 加速增长:重新关注提供高价值药物 (NME) 并专注于上市
助理。教授Semih Mahmut Aktaral Personal Information Office Phone: +90 464 228 0022 Extension: 2183 Fax Phone: +90 464 228 0025 EMAIL: semih.aktarer@erdogan.edu.tr Web: https://avesis.erdogan.edu.tr/semih.actress: T.C.Recep TayyipErdoğan大学技术科学学院,C Blok,C204,SK。,Square Mah。,土耳其2013年2013年 - 2019年研究生,黑海技术大学,科学,机械工程,土耳其,2008年至2011年,2011年大学生,塞尔库克大学,塞尔库克大学,技术教育学院,otomotiv,otomotiv,土耳其2002- 2006年外语英语英语,英语教学证书 /课程,土地部队教育和教义司令部,2012年教育管理和耳瘤,汽车,新技术和汽车SVET,2006年,2006年宣言博士学位,将摩擦混合过程应用于DP 600钢:内部结构的应用:内部结构和塑造物业的调查-micro -micro -micro -micro -micro -micro -micro -micro。技术大学,科学,机械工程。/ Malzeme,2011年研究领域机械工程,建筑和制造,焊接方法,材料,塑料形成方法,机械,机械测试,冶金和材料工程,材料科学与工程,机械性能,工程和技术< / div>
具有四个价电子的 被称为不稳定的反芳香阴离子,而具有三个二价锡配体的 3 @ 则是稳定的芳香阴离子,其具有前所未有的 Mçbius 轨道阵列,这与 3 @ 的扰动 MO 和 CCSD 分析预测的结果一致。原子电子排布为 [Xe]4f 14 5d 10 6s 1 的金是贵金属,其化学目前是发展最快的化学领域之一。[1] 金化学研究涉及许多主题,包括金纳米粒子、小的金单核和多核分子、它们对各种有机反应的催化作用以及它们的键合和结构的理论方面。金的氧化态通常为 +1、+3 和 +5,但由于较大的相对论效应及其相对较高的电子亲和力,会出现相当不寻常的 @1 态; [1a] 如碱金属金化物(如 RbAu、CsAu、[2] 和 (NMe 4 )Au)所示,[3] Au @ 通常充当较重的拟卤化物,如 Br @ 和 I @ 。虽然最近已经合成了许多单核和多核金分子和离子,并通过 X 射线分析、核磁共振光谱等进行了表征,但对其键合性质和化学性质的了解仍然有限。
We would like to extend our great appreciation to the external experts participating in the Policy Delphi: Eva Heiskanen, Heta Heiskanen, Sarah Olson, Antti Kinnunen, Meri Löyttyniemi, Mats Björsell, Søren Løkke, Jessika Richter, Magnus Bengtsson, Juudit Ottelin, Frode Longva, Robert Höglund,Marit Widman,Johan Stensson,MònicaGuillen-Royo,Jamil Khan,Katarina Eckerberg和Maria Sandow。非常感谢EmilDæhlin对挪威统计的投入,并感谢Megan Eardley和Lakin Anderson的编辑,并感谢Ida-Lina Strang进行布局。最后但并非最不重要的一点,这要归功于秘书处以及北欧环境与经济工作组(NME)和北欧气候和空气工作组(NKL)的成员(NKL),北欧部长理事会的富有成果讨论。您的评论和建设性的批评帮助了我们。所有剩余的错误都是我们自己的。EskilEngström和Markus Larsson是本报告的主要作者,并同样贡献。其他合着者通过书面文本,评论和编辑做出了贡献。
脚注 1. PhRMA。(2022 年)。2021 年概况:生物制药研究行业。 2. JAMA。(2020 年 3 月 3 日)。2009 年至 2018 年将新药推向市场所需的研发投资估计。 3. NIH。(2019 年 6 月)。药物开发和自适应试验设计的 II 期试验。 4. PhRMA。(2023 年)。2022 年 PhRMA 年度会员调查。 5. Evaluate Pharma。(nd)。竞争对手分析仪 | 按适应症划分的销售额。访问于 2024 年 4 月 2 日。 6. 食品药品监督管理局。(nd)。新分子实体 (NME) 药物和新生物制剂批准。访问于 2024 年 1 月 1 日。 7. Drugs.com。(2022 年 8 月 25 日)。Humira FDA 批准历史。 8. Evaluate Pharma.(nd)。Evaluate Omnium:风险与回报概述。访问日期:2024 年 4 月 2 日。9. Evaluate Pharma.(nd)。孤儿药:概述。访问日期:2024 年 4 月 2 日。10. 同上。11. Evaluate Pharma.(nd)。传统:技术概述。访问日期:2024 年 4 月 2 日 12. Evaluate Pharma.(nd)。生物技术:技术概述。访问日期:2024 年 4 月 2 日 13. Evaluate Pharma.(nd)。细胞疗法:技术概述。访问日期:2024 年 4 月 2 日
摘要:我们回复 J.-M. Mewes、A. Hansen 和 S. Grimme (MHG) 的评论,他们对我们通过气体电子衍射 (GED) 确定的 (C 6 F 5 )Te(CH 2 ) 3 NMe 2 中 N···Te 距离的 re 值的准确性提出质疑。我们最终证明,MHG 引用的参考计算结果不如他们声称的固态和气相准确。我们通过更高级别的计算表明,我们并未遗漏开链构象异构体的重大贡献。对模拟散射数据的细化表明,此类贡献对 re (N···Te) 的影响几乎可以忽略不计。MHG 建议使用 H0 调谐的 GFN 方法来计算振动校正 rare ,但这并没有显著改变这些值。使用更高级别的解析谐波和数值立方力场 (PBE0-D3BJ/def2-TZVP) 进行替代振幅计算,得出 re (N···Te) = 2.852(25) 的 GED 值,该值完全在原始值 2.918(31) 的实验误差范围内,但远低于 MHG 预测的 2.67(8)。现在改进的误差估计解释了计算辅助值的不准确性。与其他涉及弱化学相互作用的系统相比,弱 N···Te 相互作用的气固差异处于现实范围内。Mewes、Hansen 和 Grimme 最近的评论 [1]