immunity), Professor Ian Booth (Nutrition, Gastroenter ology), Dr Michelle Cummins (Haematological disor ders), Dr Iolo Doull (Respiratory disorders), Dr Saul Faust (Infection), Professor Elena Garralda (Emotions and behaviour), Dr Alison Giles (Paediatric Neurology), Professor George Haycock (Kidney and urinary Tract),Helen Jenkinson博士(恶性疾病),Deirdre Kelly教授(肝病),Helen Kingston博士(遗传学),Gideon Lave教授(过敏和不变),Anthony Lander先生(Anthony Lander先生(胃肠病学)),VIC LARCHER博士,Vic Child -Chick the Sive Child -Enrounionlian Enroumenter(MacEction),Dr and fifsie fiffer(MacEction),lyall(Dr Alcection fifsie fifsie fifsie fifferian fifferian fifferian fifferian firf(insian firf)。 Maud Meates-Dennis博士(病假儿童 - 循证医学),Lesley Rees博士(肾脏和尿道),Terry Segal博士,Terry Segal博士(青少年医学),Jo Sibert教授(环境)(环境),Tauny Southwood教授,历史和考试(历史和检查; Bones,Bones,Bones和Rheumatic Disororders),Mark Stringer Mark Stringer(Genitalia) (生殖器),罗素·维纳(Russell Viner)博士(青少年医学),安德鲁·惠特劳(Andrew Whitelaw)教授(围产期中心cine;新生儿医学)。我们还要感谢伯尼·博格斯坦(Bernie Borgstein)博士提供有关儿科听力学的建议,Alistair Fielder教授和Clare Roberts女士就儿科眼科学的建议以及Ed Wraith教授提供有关代谢疾病的建议。
• 从报废设备中回收关键原材料非常复杂,因为各种产品的化学成分和分散程度各不相同。目前并非所有设备都设计为可回收;由于位置偏远和部件尺寸较大(尤其是涡轮叶片),因此物流方面存在挑战。 • 回收稀土元素(目前回收率约为 1%)的技术挑战,因为它们经常与其他矿物混合,需要危险化学品和热量才能分离。 • 大多数金属都有回收的潜力,而不会影响其特性,因此一旦系统中有足够的容量并建立回收设施,回收将成为金属的重要来源。关键可再生能源技术中的大多数主要材料都可以回收:95% 的光伏电池板、90% 的风能发电机和 100% 的储能和移动电池(EEA)。 • 对于大宗金属,回收做法已经很成熟,但对于许多能源过渡金属(如锂和稀土元素)而言,情况并非如此。来自清洁能源技术(例如电池和风力涡轮机)的新兴废物流可以改变这一状况。预计 2030 年后,达到首次使用寿命的废旧电动汽车电池数量将激增,而此时矿产需求仍将快速增长(IEA,2022 年)。 • 据估计,到 2040 年,废旧电池中回收的铜、锂、镍和钴的数量可将这些矿产的综合初级供应需求减少约 10%。由于规模经济更大,清洁能源技术部署更广泛的地区回收利用的好处可能更大(IEA,2022 年)。
urszula N. Palermo, Marie C. Hasselluhn, Amanda R. Decker-Farrell, Stephanie Chang, Lingyan Jiang, Xing Wei, Yu C. Yang, Ciara Helland, Haley Courtney, Yevgeniy Gindin, Karl Muonio, Ruiping Zhao, Samantha B. Kemp, Cynthia Clendenin, Rina Sor, William P. Vostrejs, Priya S.克鲁格,古兰经A. Timour Baslan,Channing J.der,Mallika Singh&Kenneth P. Olive
简介:元素丰度在陨石的组成矿物之间会进行分馏,即使是化学性质非常相似的稀土元素 (REE) 也是如此。先前的研究表明,亲石元素,特别是难熔亲石元素,在其母体的热变质过程中从原生相重新分布到次生相 [1-3]。然而,由于矿物颗粒尺寸相对较小(< 50 μm)且矿物中夹杂物(< 10 μm),因此,对于在母体中经历了水蚀变的碳质球粒陨石 (CC),这种重新动员(包括它们的元素分布,尤其是微量元素)的了解甚少 [4]。因此,我们开发了使用激光剥蚀电感耦合等离子体飞行时间质谱 (LA-ICP-TOF-MS) 进行定量元素映射的分析方法,不仅可以提供主要元素图,还可以提供具有大表面积 (cm × cm)、高空间分辨率 (5×5 μm/像素) 的微量元素图,并且对后续分析的表面影响可以忽略不计 [5]。这种元素映射已被证明是一种确定 H 球粒陨石中元素分布的有效工具,然后应该适用于由带有包裹体的小矿物颗粒组成的 CC。因此,在本研究中,我们旨在将 LA-ICP-TOF-MS 映射应用于 CM 球粒陨石 (CM),这是最丰富的 CC,显示出从几乎 3 型到 1 型的各种变质程度,以确定 (i) 组成矿物中的元素丰度,(ii) 最富含特定元素的相,以及 (iii) 组成矿物之间的元素分布,这可能揭示母体水蚀变过程中元素的重新动员,并有助于限制水蚀变的物理化学条件。
引言和致谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第1页,两种不同批准的污渍对纽约市供水的病原体结果的影响 - Kerri Alderisio和Lisa Anne Blancero。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页鱼类是否关心Catskill山流中的天然渠道设计修复?- 巴里·巴尔迪戈(Barry Baldigo)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第4页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页通过Wachusett水库流域,马萨诸塞州中部 - 辛西娅·卡斯特伦,埃里希·菲尔德,戴维·菲尔德和宝拉·里斯,二霉素副产品的表征,转化和运输。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第6页印度布鲁克 - 克罗顿峡谷分水岭保护行动计划 - 特蕾西·科比特(Tracey Corbitt)和苏珊·达林(Susan Darling)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第7页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第9页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第10页第10页的签名签名到纽约流的污染物 - 查尔斯·道夫,安东尼·K·奥夫登坎普,琳达·G·C·卡特和大卫·B·阿科特。。。。。。。页。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第12页有点加密好吗?很高的量抽样结果 - Stephen estes-Smargiassi。。。。。。。。。。第13页,马萨诸塞州中部的Wachusett水库流域建模,用于改进流域管理 - Erich Fiedler,Paula Rees和David Reckhow。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第14页粗糙的钻石:西雅图的雪松河流域 - 苏珊娜·弗拉德(Suzanne Flagor)和达里安·戴维斯(Darian Davis)。。。。。。。第15页使用公共宣传和教育,讨论宠物废物的危险,以此作为降低饮用水供应支流中细菌负荷的工具 - 凯利·弗雷达(Kelly Freda)。。。。。。。。。。。第16页确定道路盐对地下水质量在纽约萨福克县 - 泰兰·富勒(Tyrand Fuller)的BR/CL摩尔比分析中对地下水质量的影响。。。。。。。。第17页的环境和经济影响增加了玉米土地,并将不采用管理纳入纽约奶牛场 - 卢拉·盖布雷梅尔(Lula Ghebremichael),塔米·韦思(Tamie Veith),保罗·塞罗萨雷蒂(Paul Ceroletti)和戴尔·露德(Dale Dewing)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第18页的白尾鹿浏览对流域森林以及DEP的评估和管理策略 - 弗雷德·胶质的影响。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第19页使用膜微孔升级废水设施遵守纽约市分水岭规则和法规,案例研究:霍巴特,纽约 - 乔·哈比布和理查德·雷德米尔。。。。。。。。。。第20页,在哈德逊流域以西 - Myrna Hall,Prajjjwal K. Panday,Charles A. S. Hall和Mary Tyrrell的纽约市,不透水表面在未来的营养负荷中的作用。。。。。。。。。。。。。。。。Page 21 Catskill流域公司化粪池监测计划 - James Hassett和Thomas Dejohn。。。。。Page 22风暴事件监测2006年Esopus Creek的病原体 - Paul Lafiandra。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第23页利用流域土地信息系统来管理城市拥有的供水土地和保护地役权 - Paul Lenz。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第24页贾迪亚属的雨水负荷。和隐孢子虫属。在纽约市水库的多年生溪流中 - 克里斯蒂安·佩斯(Christian Pace),凯里·安·阿尔德里西奥(Kerri Ann Alderisio),詹姆斯·C·阿莱尔(James C.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第25页的肠道病毒在纽约市的Catskill和特拉华州流域 - 杰拉尔德·普拉特(Gerald Pratt)和克里·奥尔德里西奥(Kerri Alderisio)的地表水中发病率。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第26页
[1] Kim YG, Cha J, Chandrasegaran S. 混合限制性内切酶:锌指融合至 Fok I 切割域。美国国家科学院院刊,1996,93:1156-60 [2] Boch J, Scholze H, Schornack S 等人。破解 TAL 型 III 效应物的 DNA 结合特异性密码。科学,2009,326:1509-12 [3] Moscou MJ, Bogdanove AJ。一个简单的密码控制 TAL 效应物的 DNA 识别。科学,2009,326:1501 [4] Jinek M, Chylinski K, Fonfara I 等人。适应性细菌免疫中的可编程双 RNA 引导 DNA 内切酶。 Science, 2012, 337:816-21 [5] Wyman C, Kanaar R. DNA双链断裂修复:结局好一切都好。Annu Rev Genet, 2006, 40:363-83 [6] Komor AC, Kim YB, Packer MS等人。无需双链DNA切割即可对基因组DNA中的目标碱基进行可编程编辑。Nature, 2016, 533:420-4 [7] Nishida K, Arazoe T, Yachie N等人。利用混合原核和脊椎动物适应性免疫系统进行靶向核苷酸编辑。Science, 2016, 353:8729 [8] Gaudelli NM, Komor AC, Rees HA等人。无需DNA切割即可对基因组DNA中的A*T进行可编程碱基编辑为G*C。 Nature, 2017, 551: 464-71 [9] Kurt IC, Zhou R, Iyer S, et al. CRISPR C-to-G 碱基编辑器用于诱导人类细胞中的靶向 DNA 颠换。Nat Biotechnol, 2021, 39: 41-6 [10] Zhao D, Li J, Li S, et al. 糖基化酶碱基编辑器可实现 C-to-A 和 C-to-G 碱基变化。Nat Biotechnol, 2021, 39: 35-40 [11] Anzalone AV, Randolph PB, Davis JR, et al. 搜索和
黑人乡村杰克法官House Holesowen Street B69 2AJ 2023年11月23日, J Lees地区死因裁判官杰克法官House House House House House House House House House House House House House House House Rees Re:Lees Re:第28条有关防止未来死亡的报告 - 劳伦·佩奇·史密斯(Lauren Page Smith)(已故)感谢您的电子邮件,日期为2023年11月15日,附有条例28报告。 代表西米德兰兹救护车服务(WMA),很抱歉,在史密斯女士的询问之后,您不得不提出担忧。 我可以借此机会向史密斯女士的家人致以诚挚的哀悼。 我对此案感到非常难过。 我们的信任以向员工和整体患者安全提供的培训和教育感到自豪,因此令人失望的是,我们的严重事件调查并没有反映出这一点。 我希望我们在下面对您的关注以及您在法庭上听到的证据的回应将为您提供我们的培训,教育和患者安全的保证。 担心1在史密斯小姐参加护理人员和技术人员出席时,在上午08:56进行了心电图阅读。 ECG异常。 ECG在V1,V2和V3中鉴定出病理Q波,V2中的孤立的ST升高和阳性AVR偏转。 尽管节奏是鼻窦节奏,但ECG上明显存在3个异常指标。 此外,自动诊断监视器清楚地将ECG记录为异常,并报告了可用于参加护理人员的前梗塞。 回应是由心电图在上午08:56接受的信任所接受的。J Lees地区死因裁判官杰克法官House House House House House House House House House House House House House House House Rees Re:Lees Re:第28条有关防止未来死亡的报告 - 劳伦·佩奇·史密斯(Lauren Page Smith)(已故)感谢您的电子邮件,日期为2023年11月15日,附有条例28报告。代表西米德兰兹救护车服务(WMA),很抱歉,在史密斯女士的询问之后,您不得不提出担忧。我可以借此机会向史密斯女士的家人致以诚挚的哀悼。我对此案感到非常难过。我们的信任以向员工和整体患者安全提供的培训和教育感到自豪,因此令人失望的是,我们的严重事件调查并没有反映出这一点。我希望我们在下面对您的关注以及您在法庭上听到的证据的回应将为您提供我们的培训,教育和患者安全的保证。担心1在史密斯小姐参加护理人员和技术人员出席时,在上午08:56进行了心电图阅读。ECG异常。 ECG在V1,V2和V3中鉴定出病理Q波,V2中的孤立的ST升高和阳性AVR偏转。 尽管节奏是鼻窦节奏,但ECG上明显存在3个异常指标。 此外,自动诊断监视器清楚地将ECG记录为异常,并报告了可用于参加护理人员的前梗塞。 回应是由心电图在上午08:56接受的信任所接受的。ECG异常。ECG在V1,V2和V3中鉴定出病理Q波,V2中的孤立的ST升高和阳性AVR偏转。尽管节奏是鼻窦节奏,但ECG上明显存在3个异常指标。此外,自动诊断监视器清楚地将ECG记录为异常,并报告了可用于参加护理人员的前梗塞。回应是由心电图在上午08:56接受的信任所接受的。Zoll Monitor清楚地将其报告为前梗塞,并且患者应根据现有的既定政策转移到医院。关注2对12个铅ECG的解释是护理人员工作的基本组成部分,而护理人员技术人员或参加了8年以上经验的护理人员都无法正确解释ECG。
大脑最显著的特性之一是能够构建外部环境的表征,这可用于模拟和规划未来的互动。在过去的 50 年里,神经科学家设计出了观察、理解和调节这种能力的新技术,要么通过体内可视化神经活动,要么通过电极或电磁场记录和刺激大脑。这一努力对于推动人工智能 (AI) 的研究也具有不可估量的价值,并且由此产生的强烈交流使这两个领域都受益匪浅。神经网络设计的进步为使用人工智能识别大脑功能异常和模拟神经系统疾病奠定了基础,但成功的计算机辅助治疗以及对这些疾病如何产生和发展的全面理解还远未实现(Macpherson 等人,2021 年)。然而,根据 2016 年的数据,这些疾病是导致残疾的主要原因和第二大死亡原因。在美国,大约六分之一的儿童出生时患有神经发育障碍(Mencattini 等人,2018 年),650 万 65 岁以上的人患有阿尔茨海默病,而且这个数字注定只会增加(Eichmueller,2022 年)。因此,为了应对这些无声的流行病,我们需要新的“跳出框框”的研究工具和策略,以便我们设计出高度个性化的方法(Kanai 和 Rees,2011 年)。在本文中,我们首先介绍了脑类器官(即基于细胞的工程体外体内组织模型)和组装体(即 3D、自组织结构,功能性地结合两个或多个类器官,允许模拟不同组织或区域之间的相互作用)作为追踪和模拟神经活动的额外工具可能带来的优势,特别是参考学习和记忆等复杂功能。接下来,我们将探讨在成功实施这些新工具之前仍需解决的方法问题,并研究基于类器官的神经认知研究方法可能存在的局限性。最后,我们将讨论脑类器官的特殊性质所引发的伦理问题,并简要总结在进行此类实验时应考虑的一些主动干预措施。
1联合国人权委员会,委员会根据《可选协议》第5条第4款通过的观点,关于通信号3624/2019,Billy等。v澳大利亚,CCPR/C/135/D/3624/2019(2022年9月22日)(Billy等人,所采用的观点)。2客户学习第三方干预,Verein Klimaseniorinnen Schweiz和其他诉瑞士,申请号。53600/20(2022年12月),请访问:https://www.clientearth.org/latest/documents/documents/clientearth-sintertervention-in-case-in-case-in-case-case-case-verein-klimaseniorinnen-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-schweiz-sh--------------------v-switzerland-papplind-switzerland-application-no-53600--20/klirasior klineentior klimentirentire;另请参阅:绿色和平组织北欧和其他诉挪威,应用程序编号。34068/21,由客户学习提交的第三方干预(2022年5月),网址为:ClientEarth-tix-tix-tix-tix-tix-third-invention-amicus-In-Green-in-Greenpeace-nordic-and-nordic-and-others-others-others-V-norway-v-norway-3-5-5-2022.pdf。3 ClientEarth Observations, Request for an advisory opinion on the Climate Emergency and Human Rights submitted to the Inter-American Court of Human Rights by the Republic of Colombia and the Republic of Chile (December 2023), available at: https://corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-32/6_clientearth.pdf (CE Observations IACtHR).4 Ecthr,Klimaseniorinnen Schweiz等人v瑞士,申请号。53600/20(2022年12月),第1段。103-120; 431-436; Ecthr,Bosphorus hava Yollar Turim,应用编号。45036/98(2005),第1段。100,150; Ecthr,Rees v英国,申请号。9532/81(1986),第1段。47; Ecthr,Öneryildiz诉土耳其,申请号。48939/99(2004),paras。61260/08(2010),第1段。59,93; Ecthr,Oluić诉克罗地亚,申请号。29–31,60-62; Margaretha Wewerinke-Singh和Ashleigh McCoach,“荷兰州诉Urgenda基金会:提取最佳实践和对未来基于权利的气候诉讼的经验教训”,30(2)欧洲,比较和国际环境法律评论:亚马逊雨林(2021年7月)。5 IPCC,“关于:IPCC的结构”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/structure/。 6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。5 IPCC,“关于:IPCC的结构”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/structure/。6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。6 IPCC,“关于IPCC”,可在以下网址提供:https://www.ipcc.ch/about/。
能源行业目前正在向更多地利用绿色能源技术转型。绿色能源转型严重依赖金属,例如铝、铬、钴、铜、锂、锰、镍、稀土元素 (REE)、硅、锡、钛、钨和锌等。然而,这种转变发生在以下背景下:(1) 已知矿藏和下游能力的地理集中;(2) 需求远远超过供应;(3) 强烈要求缓解环境和能源问题;(4) 地缘政治冲突不断加剧。因此,能源转型并不简单,因为它加剧了材料需求、市场和地缘政治竞争。对于在这一转型中至关重要的锂来说尤其如此。材料获取、能源可持续性和国家自给自足的担忧越来越多地导致国家和超国家的地缘政治活动,例如资源国有化、建立战略或贸易联盟、鼓励近岸和友好岸外供应、促进材料循环利用以及加速绿色技术的研究和部署。本研究从矿产价值链(包括下游产品)的角度,考察了绿色能源转型对全球的影响,以及对预测需求的影响和地缘政治的影响。未来可能出现许多结果,这取决于:(1)能源转型的务实成果,只有通过实施才能在经验上实现;(2)独立性和全球稳定性的强弱;(3)区域或友好贸易集团的崛起。特别是,本研究考察了未来出现 OPEC 式绿色能源矿产和金属 (GEMM) 组织的情景,以锂为例,因为:(1)它在绿色能源转型中具有明确而重要的作用;(2)它在地理上集中,有利于生产协调;(3)它主要由发达国家消费,但由发展中国家供应。围绕锂建立的组织可以成为其他 GEMM 市场的原型。因此,我们建议可以利用现有情况,并建议这样一个组织(这里称为绿色能源矿产出口国或“GEMEC”),它可以作为一个协作平台,以加强地缘政治定位,通过协调的生产和出口政策实现经济效益最大化,并解决与绿色能源转型相关的环境、社会和治理挑战。