1。可选2。毛里西奥·塔拉蒂(Mauricio Turati),费利克斯·吉尔·卡拉斯科(Felix Gil-Carrasco),阿道夫·莫拉莱斯(Adolfo Morales),雨果·奎罗兹·梅尔卡多(Hugo Quiroz-Mercado),丹·安德森(Dan Anderson),乔治·马塞利诺(George Marcellino),乔治·舒尔(Georg Schuele),丹尼尔·帕拉克(Daniel Palanker)。“图案激光小梁成形术。”眼科外科手术激光成像2010; 41:538-545。3。Manish Nagpal等。al。,“使用532 nm标准激光与多运动模式扫描激光器的激光光凝用于糖尿病性视网膜病变的比较。“ Retina 30:452-458,2010
未来身体的问题不仅涉及人类的身体,还涉及动物的身体或其他动物的身体。1大多数人类通常有意识地遇到或与今天互动的大多数动物在许多方面都被许多人的身体修饰。这些动物曾经是未来的身体,因此,它们不应忽视未来身体的问题和历史 - 身体的历史不仅可能与人类有关,而且还与其他动物有关。2在这种情况下,对我来说似乎很重要的是,在过去的二十年中,在社会科学中出现了跨学科的研究领域,在社会科学领域中,该领域在与人类的多次交织中献给了其他动物,也是在其身体上进行的:人类动物研究或公正的动物研究。3动物研究研究了人类和其他动物在各种关系中,因此,他们将人动物的关系理解为社会秩序的重要领域,并且是社会变革的低估驱动力,从古代
正如 9 月 23 日规划委员会会议上讨论的那样,委员会继续审查第 XI.S 节太阳能设施拟议的分区修正案,直至 10 月 28 日会议。特别是,委员会正在寻求社区和经济发展办公室 (OCED) 的更多意见,并希望安排对拟议纳入可再生能源开发区 (REDD) 的潜在地产进行现场考察。总之,现场考察旨在更好地了解潜在的太阳能设施可能如何影响场地上的野生动物或水资源区以及场地上任何成熟植被的清除程度,以及太阳能设施所需的潜在场地通道可能如何影响该地区的生态环境或对毗邻的业主产生视觉影响。
混合太阳能发电厂有效地结合了太阳能发电厂的两个主要优势:浓缩太阳能(CSP),带有廉价的热存储系统和廉价的电力生产的光伏系统和光伏(PV)。在混合动力工厂中,两个系统都与热存储相结合,其中浸入加热器可以将PV能量转移到热能中。使用模型预测控制制定了实时存储策略,考虑到未来的能量关税和未来的天气状况。功率块的效率被认为是灯泡温度依赖性的二次函数。作为策略,优化问题被提出为线性程序。这些方法在现实的场景中进行测试,用于具有真实天气数据和不同关税的混合动力CSP-PV发电厂。此外,根据最佳策略,研究了CSP,PV和存储尺寸的最佳设计。与最新的(启发式)优化的状态相比,我们通过使用预测控制策略与最佳发电厂配置来获得14%。我们表明,存储策略不仅会影响可实现的植物产量,而且会影响子系统的大小。可以看出,植物构型受存储控制方案的极大影响。
3。GiovanniCerón-Solano,Bacheco-Lopez Rouber,Old-Alegean要求,Alejandro Covarrubis-Norieg,Lya Value-Mores,Jean-Pacal Morin。在不提供妇女的规范性研究中:前景研究。亲爱的esp。2024; 102(4):194-201。*相应的自动。
这是留尼汪新任主教帕斯卡尔·查内·滕 (Pascal Chane-Teng) 的一幅美丽肖像。 ktotv.com 上提供的视频
摘要:(1) 背景:口服靶向抗癌药物容易受到系统前药代动力学药物相互作用 (DDI) 的影响。由于大多数此类药物是肠道和/或肝脏细胞色素 P-450 酶和肠道膜转运蛋白的底物,因此很难确定这些 DDI 的性质(即基于酶还是基于转运蛋白)。(2) 方法:DDI 和对照期(MAT 比率 < 0.77 或 >1.30)之间的平均吸收时间 (MAT) 差异已被提出,以暗示肠道水平的 DDI 中存在转运蛋白。该方法已应用于大量口服靶向抗癌药物(n = 54,涉及 77 项 DDI 研究),这些药物来自国际文献和/或可公开访问的 FDA 文件中的 DDI 研究。 (3) 结果:33 项 DDI 研究表明 MAT 存在显著变化,其中 12 项可通过调节流出转运蛋白来解释。在 21 项 DDI 研究中,调节流出转运蛋白无法解释 MAT 变化,这表明流入转运蛋白可能在肠道吸收中发挥相关作用。 (4) 结论:该方法可以提示肠道转运蛋白参与 DDI,应与体外方法结合使用,以帮助了解 DDI 的起源。
摘要 :GaAs 基材料系统因可承载具有出色光学特性的 InAs 量子点 (QD) 而闻名,这些量子点的发射波长通常为 900 nm 左右。插入变质缓冲区 (MMB) 可以将这种发射转移到以 1550 nm 为中心的具有技术吸引力的电信 C 波段范围。然而,常见 MMB 设计的厚度(> 1 𝜇 m)限制了它们与大多数光子谐振器类型的兼容性。在这里,我们报告了一种新型 InGaAs MMB 的金属有机气相外延 (MOVPE) 生长,该 MMB 具有非线性铟含量渐变分布,旨在在最小层厚度内最大化塑性弛豫。这使我们能够实现晶格常数的必要转变并为 180 nm 内的 QD 生长提供光滑的表面。展示了沉积在此薄膜 MMB 顶部的 InAs QD 在 1550 nm 处的单光子发射。通过纳米结构技术将新设计集成到靶心腔中,证明了新设计的强度。