Scoular购买,出售,商店,手柄和工艺成分,并为包括水产养殖,面粉研磨,食品制造和加工,牲畜饲料和宠物食品制造等市场提供供应链解决方案。Scoular总部位于内布拉斯加州,在艾伯塔省,曼尼托巴省和萨斯喀彻温省的三个办公室和10个工厂拥有200多名加拿大雇员。Scoular的加拿大设施为公司提供了五大洲出口市场的访问,从而为客户提供了更多的农作物。Scoular是加拿大最大的豆类和特殊农作物的加工者之一。
Scoular 采购、销售、储存、处理和加工原料,并为水产养殖、面粉加工、食品制造和加工、牲畜饲料和宠物食品制造等市场提供供应链解决方案。Scoular 总部位于内布拉斯加州,在阿尔伯塔省、马尼托巴省和萨斯喀彻温省的三个办事处和 10 个工厂拥有 200 多名加拿大员工。Scoular 的加拿大工厂使该公司能够进入五大洲的出口市场,采购更多农作物来服务其客户。Scoular 是加拿大最大的豆类和特殊作物加工商之一。
在做出录取决定时,招生委员会会尽力甄别那些有能力在严谨的学术环境中成功竞争、为多元化的知识社区做出贡献并在日益多元化的社会中成功从事自己选择的职业的申请人。由于这些特征并不总是体现在申请人的 LSAT 分数或总体平均绩点中,委员会会考虑申请人的学业成绩随时间推移的上升或下降趋势、申请人本科院校的质量、申请人的专业和活动、推荐信、个人陈述、申请人为获得本科教育而克服的教育或经济劣势、作为家庭中第一代从学院或大学毕业或就读法学院的人的身份、未来为服务不足的社区服务的承诺,以及申请人提供的除种族、性别、肤色、民族或国籍以外的任何其他信息。
摘要:猪流感病毒 A (IAV-S) 是一种具有重要经济价值的猪病原体。IAV-S 血凝素 (HA) 表面蛋白是疫苗开发的主要靶标。在本研究中,我们评估了使用重组三节段皮钦德病毒 (rPICV) 作为病毒载体递送 HA 抗原以保护猪免受 IAV-S 攻击的可行性。研究包括四组断奶仔猪 (T01–T04)。T01 注射 PBS 作为未接种疫苗的对照。T02 接种表达绿色荧光蛋白的 rPICV (rPICV-GFP)。T03 接种表达 IAV-S H3N2 毒株 HA 抗原的 rPICV (rPICV-H3)。T04 接种相同 H3N2 毒株的重组 HA 蛋白抗原。猪在第 0 天和第 21 天接种两次疫苗,并于第 43 天通过气管内接种同源 H3N2 IAV-S 毒株进行攻击。接种后,T03 和 T04 组的所有猪均发生血清转化并表现出高滴度的血浆中和抗体。攻击后,在 T01 和 T02 组猪的鼻拭子和支气管肺泡灌洗液中检测到高水平的 IAV-S RNA,但在 T03 和 T04 组未检测到。同样,在 T01 和 T02 组中观察到肺病变,但在 T03 和 T04 组中未观察到。在 T03 和 T04 组之间在保护性方面没有显著差异。总之,我们的结果表明 rPICV-H3 载体疫苗可引发针对 IAV-S 攻击的保护性免疫。这项研究表明,rPICV 是一种很有前途的病毒载体,可用于开发抗 IAV-S 疫苗。
该演示文稿由Nebraska University -Lincoln大学的环境与可持续性研究计划带给您免费和公开访问。已被授权的数字通信管理员@Nebraska University -Lincoln接受了它将环境参与的社区项目和产品纳入。
摘要:报告了在 2016–2018 年 CERN LHC 的 CMS 实验记录的质子-质子碰撞数据中寻找重共振和衰变成 e µ 、e τ 和 µτ 终态的量子黑洞,这些数据是在√ s = 13 TeV 时记录的,对应的积分光度为 138 fb − 1 。重建了 e µ 、e τ 和 µτ 不变质量谱,未发现超出标准模型的物理证据。对于轻子味违反信号,截面与分支分数乘积的上限设定为 95% 的置信水平。研究了三个基准信号:R 宇称违反超对称模型中的共振 τ 中微子产生、具有轻子味违反衰变的重 Z ′ 规范玻色子以及具有额外空间维度的模型中的非共振量子黑洞产生。共振 τ 中微子在 e µ 通道中质量不超过 4.2TeV,在 e τ 通道中质量不超过 3.7TeV,在 µτ 通道中质量不超过 3.6TeV 时被排除。具有轻子味破坏耦合的 AZ ′ 玻色子在 e µ 通道中质量不超过 5.0TeV,在 e τ 通道中质量不超过 4.3Te V,在 µτ 通道中质量不超过 4.1TeV 时被排除。基准模型中的量子黑洞在 e µ 通道中阈值质量不超过 5.6TeV,在 e τ 通道中阈值质量不超过 5.2Te V,在 µτ 通道中阈值质量不超过 5.0TeV 时被排除。此外,还提取了与模型无关的限制,以便与具有相同最终状态和类似事件选择要求的其他模型进行比较。这些搜索的结果为发生轻子味道破坏衰变的重粒子提供了对撞机实验中最严格的限制。
其他个人属性以及参与过程。作者通过 AAC 和 BCI-AAC 领域的当前引用来支持他们的观点。结论:本文旨在为未来的研究如何利用 CFIR 支持那些身体严重受损的人进行有意义的 BCI-AAC 翻译提供深思熟虑的考虑。我们认为,尽管 BCI-AAC 的发展仍然存在重大障碍,但纳入实施研究对于 BCI-AAC 领域来说可能是及时的,有助于解释最终用户的多样性,克服实施障碍,并支持 BCI-AAC 技术的顺利和有效翻译。此外,临床医生、使用 AAC 的个人、他们的支持网络和工程师越早共同改善 BCI-AAC 结果和翻译效率,BCI-AAC 就越早成为 AAC 武器库中的日常工具。
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