EDPPU 的工业发展部 (IDD) 的职责是发挥促进作用,鼓励经济增长和创造就业机会,为工业和企业繁荣创造有利的商业环境,从而刺激当地经济。这通过制定和实施关键战略行业的工业发展计划来实现。IDD 的工作以国家政府的“重塑工业战略”、该市的 Sakha iTheku/Shape Durban 战略、地区发展模式一号计划和市长十点计划为基础。这些战略是政府再工业化经济愿景的核心,促进结构转型和结构变化,以实现本地化,并投资于有针对性的战略、关键和关键行业和技术。IDD 寻求为工业创造有利环境,以改善 eThekwini 市政区内的就业机会;通过实施具有经济增长潜力和新劳动力吸收潜力的干预措施来实现。
版权页 版权所有 2023 国际药学联合会 (FIP) 国际药学联合会 (FIP) Andries Bickerweg 5 2517 JP 海牙 荷兰 www.fip.org 保留所有权利。未经引用来源,不得将本出版物的任何部分存储在任何检索系统中或以任何形式或手段(电子、机械、录音或其他方式)转录。FIP 对因使用本报告中的任何数据和信息而造成的任何损失概不负责。已采取一切措施确保本报告中提供的数据和信息的准确性。作者 Brett Simmonds,FIP 专业监管机构咨询小组 2022-2023 年主席及澳大利亚药学委员会 Ronald Guse,FIP 专业监管机构咨询小组 2020-2022 年前任主席,加拿大 编辑 Al Carter,美国国家药学委员会协会 Carmen Catizone,美国国家药学委员会协会 Adele Fifield,加拿大国家药学监管机构协会 Hélène Leblanc,法国药剂师协会,法国 Luís Lourenço,国际药学联合会,葡萄牙 Marie-Hélène Morzadec,法国药剂师协会,法国 Anastasia Shiamptanis,加拿大国家药学监管机构协会 Andi Shirtcliffe,新西兰卫生部 Leonor Soares,葡萄牙药学会,葡萄牙 Carine Wolf-Thal,法国药剂师协会,法国 编辑支持Gonçalo Sousa Pinto,FIP 实践发展与转型负责人 Rúben Viegas,FIP 实践发展与转型项目协调员 推荐引文 国际药学联合会 (FIP)。药房主导的疫苗接种服务:监管自我评估和实施工具。海牙:国际药学联合会;2023 年。封面图片 © Cecilie_Arcurs | iStockphotos.com
a 苏州大学能源与材料创新研究院,江苏省先进碳材料与可穿戴能源技术重点实验室,苏州大学能源学院功能纳米与软材料研究所,苏州 215006,中国 b 麻省理工学院媒体实验室,马萨诸塞州剑桥 02139,美国 c 苏州大学江苏省先进负碳技术重点实验室,苏州 215123,中国 d 中国科学院纳米科学卓越创新中心,北京市微纳能源与传感重点实验室,中国科学院北京纳米能源与纳米系统研究所,北京 100083,中国 e 佐治亚理工学院材料科学与工程学院,佐治亚州亚特兰大 30318,美国 f 香港理工大学智能可穿戴系统研究所,香港九龙红磡 999077,中国
Unit-1: Crystal Structure and Reciprocal lattice: Review of different kinds of matter-nature of bonding-Crystal structure – Bravais lattice – Unit cell, Wigner -Seitz cell- Index system for crystal planes – miller planes –point groups– space groups–screw axes–glide planes- concept of Reciprocal lattice – Brillouin zone of SC, BCC and FCC and its properties in reciprocal lattice – Fourier analysis of the basis – geometrical structure factor - interpretation of Bragg‟s equation Unit-2: Phonon Physics: Elastic Vibrations of one dimensional mono atomic lattice – vibrations of one-dimensional diatomic lattice – phonons momentum of phonons – phonon heat capacity and density of states – Debye and Einstein model of density of states – Anharmonic crystal interaction - thermal扩展 - 导热率 - UMKLAPP过程单元3:自由电子理论:Drude理论 - 一维盒中的自由电子气体 - 三维气体中的自由电子 - 状态的密度 - FD统计(无衍生) - k-空间和游离电子气体和自由电子热量 - 电子特定热量 - 电子和热电导率 - 电导率 - Wiedeman Franz Life
通过神经网络通过神经网络进行的软件实施方法,脑为脑中的计算方法是许多重要的现代计算任务,从图像处理到语音识别,人工智能和深度学习应用程序。然而,与真实的神经组织不同,传统的计算体系结构物理分离了内存和处理的核心计算功能,使得难以实现快速,高效和低能的大脑样计算。要克服这种局限性,一个有吸引力的替代目标是设计直接的脑神经元和突触的硬件模仿,当在适当的网络(或神经形态系统)连接时,以与真实大脑的方式相似的方式处理信息。在这里,我们介绍了能够监督和无监督学习的这种神经突触系统的全光学版本。我们利用波长的多路复用技术来实现光子神经网络的可扩展电路体系结构,成功地在光学域中成功证明了模式识别。这种光子神经突触网络有望访问光学系统固有的高速和带宽,这对于直接处理光学电信和视觉数据非常有吸引力。
摘要。多形性胶质母细胞瘤 (GBM) 是一种原发性脑肿瘤,死亡率高,从初次诊断开始的中位生存期约为 14 个月。尽管目前可用的治疗方法取得了进展,但 GBM 的治疗仍然是姑息性的。GBM 包含 GBM 干细胞 (GSC) 亚群,它们具有许多神经干/祖细胞特征,例如干细胞标志物的表达、自我更新和多谱系分化能力,从而导致这些肿瘤的异质性和复杂性。GSC 可能与肿瘤发生有关,它们被认为是肿瘤形成的驱动力,因为它们具有肿瘤增殖潜力并对放射疗法和化学疗法表现出优先抵抗力。靶向癌症干细胞中的自我更新信号通路可以有效减少肿瘤复发并显着改善预后。本综述的目的是总结目前对 GSC 自我更新信号通路的认识,并讨论未来设计分化疗法的潜在靶向策略。