佛罗伦萨州立师范学院,佛罗伦萨,阿拉哈姆。甘农学院,埃尔,普林西尔夫。[AG 000.8(1947 年 8 月 1 日)J ///..战斗荣誉。经行政命令 9896(sec.I,Bul.22,WD,1948)授权,取代行政命令 IJ075(sec.III,Bui.11,WD,1942),根据 AR 260--1'0 的规定,经第六军司令批准,以下单位的荣誉由陆军部以美国总统的名义确认,作为被授予荣誉和杰出成就的公开证据。表彰如下:1.1941 年 4 月 10 日至 11 日期间,第 186 步兵团的 Oom3) F 因在对敌作战中表现出色而被表彰!菲律宾群岛北吕宋岛。11 月 9 日 16:00,Oom3) F 在北吕宋岛新维斯卡亚省的 Skyline Ridge 完成了一个更大单位的残余部署。该阵地位于高而贫瘠的山脊上,远离该山脉。该团在该地区的所有其他部队,构成了右翼师的左侧。东南方向三英里是第三师的左翼。前面是敌军的强大力量。连队仍在巩固新阵地,这时敌人突然在附近的高地上监视,用重机枪和火炮开火,准备进攻。在剩下的夜晚,士兵们被敌人猛烈的火力困在洞里。夜幕降临,连队做好了迎接进攻的准备。凌晨,敌人袭击了阵地的右侧。尽管 Oomvan11 Ji 的士兵们用大炮、迫击炮、步枪和手榴弹发动了猛烈的攻击,但一些以优势兵力进攻的敌人成功地用轻机枪、刺刀、手榴弹和爆破器突破了阵地。攻击持续了整晚,没有减弱的迹象。
颁发荣誉勋章 * * 按照总统指示,并经国会于 1918 年 7 月 9 日批准(WD Bu!. 43, 1.918),美国陆军部以国会的名义向下列士兵追授荣誉勋章,以表彰他们在生命危险中表现出的卓越英勇和无畏精神,超越了职责的召唤:下士贝尼托·马丁内:美国陆军步兵,第 25 步兵师第 27 步兵团 A 连机枪手,1952 年 9 月 6 日在朝鲜 Satne-ri 附近对敌人的战斗中,以卓越英勇和杰出勇气脱颖而出。他在主要抵抗线前方的监听站执勤时,他的阵地遭到敌军增援部队。在随后的激烈战斗中,敌军渗透到防御圈内,意识到包围迫在眉睫,下士麦蒂内选择留在原地,试图阻止猛烈的进攻。在一次大胆的防御中,他用致命的火力扫射进攻部队,造成大量伤亡。尽管多次通过声波电话联系,他坚持认为不会试图营救他,因为会造成意外。此后不久,敌军冲进阵地,迫使他只用自动步枪和手枪进行有限撤退以自卫。在勇敢地坚守了 6 个小时后,黎明前不久,他最后一次打电话,说敌人正在向他的位置聚集。他出色的防守使友军得以重组、进攻并夺回关键地形。马丁下士的非凡荣誉和无上的牺牲为他自己带来了永恒的荣耀,也符合军队的光荣传统。 * * * TAGO 2430B-D••· 2704s2·-5s
指挥官 Lewis L. Millett,美国陆军步兵(炮兵),第 27 步兵团 E 连成员,在 1951 年 2 月 7 日朝鲜宋庆龄事件中,以卓越的指挥能力和超越职责要求的勇敢精神脱颖而出。在亲自率领他的连队进攻坚固阵地时,他注意到第 1 排被轻武器、自动武器和坦克火力压制。米莱特上尉命令第三排前进,他被安排在两个排的最前面,上尉 ...在这次猛攻中,米勒特上尉被手榴弹碎片炸伤,但他拒绝投降,直到目标被占领并牢牢控制。米勒特上尉表现出的卓越才能、非凡的勇气和对职责的完美忠诚,直接促成了这次任务的成功完成,并体现了军队英雄传统的最高荣誉。(本文附有授予米勒特上尉的杰出服务勋章,以表彰其在同一天的英勇行为,该勋章于 1951 年 3 月 20 日在韩国第八美国总部第 155 号一般命令中公布。)
(已出版 1 期,• • )《科学美国人》的建筑版内容丰富,内容丰富!我看得很少。设计精美,配有精美的插图,展示了理想的住宅、公共建筑和建筑作品 III 种类繁多。对于建筑师、建筑商以及所有考虑建造此作品的人来说,这是无价之宝。每人 25 美分。邮寄至美国、加拿大或墨西哥的任何地方。每年 2.50 美元。寄往外国邮政信箱的国家,每年 13.00 美元。 (科学美国人杂志版与《科学美国人》杂志的合并费率为每年 9.00 美元。邮政联盟国家 10 美元,每年 50 美元。科学美国人杂志版(出版日期 1918 年)与《科学美国人》(“拉丁美洲和加勒比地区”)合并,后者于 1919 年 8 月 8 日出版,当时出版日期为 1919 年 8 月 8 日)。本书包含约 100 部分。插图精美。这是出版的最精美的科学工业论文。它在古巴各地流通。::������:te�i:v�� o i�e en J:�� n h d ra�u::�� mi� r i:'o��:� n ��� sS��;rTr�:� !;�E;!�ti:J ����:�h�i:��i:t ��� ��� fg� �f.)� n ��, ��� I ��18 n t� n a:� 世界的一部分。SingJe 复印件。25 美分。MUNN & CO.,Publl.hers。361 Broadway。纽约。
项目名称 用于传感和光学互连的硅光子集成电路 负责人 曾汉基教授(电子工程系) 工学院院长、伟伦电子工程学教授 成员 易丹博士 博士(电子工程),2022 年 陈吴大卫博士 博士(电子工程),2023 年 周学桐博士 博士(电子工程),2023 年 项目描述 本项目旨在开发下一代硅光子集成电路技术,该技术可以提高系统性能,使其超越纯微电子集成电路所能达到的水平。 该团队的核心专业知识是硅光子学,这是中大二十多年的研究成果。作为亚洲最早开发硅光子学的团队之一,该团队拥有一些最先进的硅光子设计,可用于提高通讯设备、3D 成像和量子信息系统的性能。遵循微电子行业无晶圆厂设计业务模式的成功范例,我们将专注于设计,同时利用现有的代工厂制造光子集成电路 (PIC)。该团队将构建子系统,用作其他公司生产的产品的核心组件。他们的产品将包括用于数据中心互连的基于硅光子的 1.6 和 3.2 TbE 光学引擎,以及用于医疗设备和工业计量的小型手持式光学相干断层扫描 (OCT) 成像系统。创始成员包括电子工程系的曾汉基教授、易丹博士、陈吴博士和周学桐博士。曾汉基教授是工程学院院长和伟伦电子工程教授,在硅光子学方面拥有超过 23 年的研发经验,包括成功将新产品推向市场。易丹博士于 2022 年获得中大博士学位,并荣获工程学院最佳论文奖。 David WU Chan 博士于 2023 年获得博士学位,并开发出最先进的工作速度超过 400Gb/s 的硅调制器。周学桐博士于 2023 年获得博士学位,并开发出最先进的先进光纤到芯片接口,该接口可提供同类最佳的性能,具有高耦合效率(耦合损耗小于 0.9dB)和宽工作带宽。
重读这份简报后,我再次被植物园的多面性所折服。对于大多数学生、教职员工和当地居民来说,康涅狄格学院植物园是一个特别可爱的环境,在这里可以散步、放松,同时“更接近”大自然。对于一小部分教职员工和学生来说,它是一个真正多样化的生活实验室,用于详细研究自然过程。在全国的学院和大学“花园”中,我们的植物园非常重视环境科学的本科教学和研究机会。在这样的背景下,我们经常认为“保护”的土地,如植物园的 440 英亩土地,对保护生物多样性最为重要。朱利教授在此表明,避免因人类用途而遭到破坏性改变的土地也保护了文化多样性。植物园现在将被视为非常重要的实物文献来源,揭示了至少过去 4,000 年来人类一直在这片土地上居住。美洲原住民留下的丰富线索,由朱利博士等科学家精心恢复和编目,是一扇虽小但不断扩大的窗户,通过它我们可以一窥这片土地上以前居民的生活方式。当这片土地上布满房屋、购物中心、道路和运动场时,这些线索就永远消失了。在积累本通讯主题的史前文化信息的过程中,康涅狄格学院的学生获得了一个非常令人兴奋的课外学习机会。从 1975 年到 1985 年,超过 100 名本科生有机会参加一系列科学组织的考古挖掘活动,这些活动距离演讲厅只有几步之遥。对于他们来说,植物园不仅仅是一个拥有有趣植物收藏和生物群落的美丽地方。我希望本公告能够激励我们学术界的其他人发现新的和令人兴奋的方法,将植物园融入他们的教学和研究计划中。或许更重要的是,康涅狄格学院植物园的考古学还将提高公众对积极支持地方、地区、国家和国际层面的自然区域保护的另一个重要原因的认识。
蜱传脑炎疫苗(全病毒灭活) 在您或您的孩子接种此疫苗之前,请仔细阅读本说明书的全部内容,因为其中包含对您或您的孩子很重要的信息。 请保留本说明书。您可能需要再次阅读。 如果您有任何其他问题,请咨询您的医生、药剂师或护士。 此疫苗仅供您或您的孩子使用。请勿将其传给他人。 如果您或您的孩子出现任何副作用,请咨询您的医生、药剂师或护士。这包括本说明书中未列出的任何可能的副作用。请参阅第 4 节。 本宣传册包含的内容 1. FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 是什么以及它用于什么 2. 在您或您的孩子接种 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 之前您需要知道什么 3. 如何接种 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 4. 可能的副作用 5. 如何储存 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 6. 包装内容和其他信息 1. FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 是什么以及它用于什么 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 是一种疫苗,用于预防蜱传脑炎 (TBE) 病毒引起的疾病。 它适用于 1 至 15 岁以上的儿童。 疫苗可使身体产生自身的保护作用(抗体)来对抗病毒。 它无法预防可能导致类似症状的其他病毒和细菌(其中一些也通过蜱叮咬传播)。蜱传脑炎病毒可导致非常严重的脑部或脊柱及其覆盖物感染。这些感染通常以头痛和高烧开始。在有些人中,在最严重的情况下,感染会发展为失去意识、昏迷和死亡。蜱虫可携带这种病毒。它通过蜱虫叮咬传播给人。在欧洲大部分地区以及中亚和东亚,被携带病毒的蜱虫叮咬的几率非常高。在这些地区居住或度假的人有感染蜱传脑炎的风险。蜱虫并不总是出现在皮肤上,叮咬可能不被注意到。 与所有疫苗一样,这种疫苗可能无法完全保护所有接种疫苗的人。 单剂疫苗不太可能保护您或您的孩子免受感染。您或您的孩子需要接种 3 剂(更多信息请参阅第 3 节)才能获得最佳保护。 保护不会持续一生。需要定期加强剂量(更多信息请参阅第 3 节) 没有关于暴露后预防(蜱叮咬后接种疫苗)的数据 2. 您或您的孩子在接种 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior 之前需要了解的内容 请勿使用 FSME-IMMUN 0.25 ml Junior: 如果您或您的孩子对活性物质、任何其他成分(列于第 6 节)、甲醛或硫酸鱼精蛋白(在制造过程中使用)或抗生素(如新霉素和庆大霉素)过敏。例如,您或您的孩子出现皮疹、肿胀
I.一般信息▪电气工程师工程师文凭,HTI,塞浦路斯,1979年。▪B.Sc.在加拿大新不伦瑞克大学的电气工程中,1983年。▪硕士在德克萨斯大学奥斯汀分校的生物医学工程中,1984年。▪硕士在神经病学中,纽卡斯尔大学,英国泰恩大学,1991年。 ▪博士1992年,英国伦敦大学QMW电子工程。 ▪研究兴趣:eHealth,MHealth,Eemergency Systems,Connected Health;医学图像分析系统:MRI,超声,内窥镜,显微镜;智能系统和医疗系统中的可解释AI;生物信号分析:肌电图;基于X现实应用程序的MHealth干预措施。 ▪塞浦路斯大学,计算机科学系教授,自2007年11月,副教授,2001年6月至2007年10月,助理教授,1996年9月 - 2001年5月;讲师,1993年9月至1996年8月;研究助理,1992年9月至893年。 ▪Cyens Excellence,HealthXr Group的负责人 - 智能,无处不在的医疗保健创新参与式技术,2017年 - 。 ▪新墨西哥大学电气和计算机工程系,2000年9月至2001年12月的客座助理教授(塞浦路斯大学休假)。 ▪塞浦路斯神经病学研究所(CING),访问研究科学家2009 - 2017年和高级科学家1992 - 2004年计算情报部。 第一员工,对该研究所的成长和国际声誉发挥了重要作用。 自2017年以来的董事会成员。 II。在神经病学中,纽卡斯尔大学,英国泰恩大学,1991年。▪博士1992年,英国伦敦大学QMW电子工程。▪研究兴趣:eHealth,MHealth,Eemergency Systems,Connected Health;医学图像分析系统:MRI,超声,内窥镜,显微镜;智能系统和医疗系统中的可解释AI;生物信号分析:肌电图;基于X现实应用程序的MHealth干预措施。▪塞浦路斯大学,计算机科学系教授,自2007年11月,副教授,2001年6月至2007年10月,助理教授,1996年9月 - 2001年5月;讲师,1993年9月至1996年8月;研究助理,1992年9月至893年。▪Cyens Excellence,HealthXr Group的负责人 - 智能,无处不在的医疗保健创新参与式技术,2017年 - 。▪新墨西哥大学电气和计算机工程系,2000年9月至2001年12月的客座助理教授(塞浦路斯大学休假)。▪塞浦路斯神经病学研究所(CING),访问研究科学家2009 - 2017年和高级科学家1992 - 2004年计算情报部。第一员工,对该研究所的成长和国际声誉发挥了重要作用。自2017年以来的董事会成员。II。II。▪玛丽·库里(Marie Curie)奖学金,于1994年通过欧盟关于组织病理学图像处理的主题授予。出版物▪150个期刊出版物; 44篇论文发表在IEEE Access,TBE,Titb,TMI,TNN,TUFFC,J-BHI,RBME和IEEE杂志上。18审查和职位论文。9篇论文发表在有关神经网络,医学成像和eHealth应用的特殊问题上。▪30本书贡献。▪《佩克尔过滤算法和用于超声成像的软件》的合着者,摩根和克莱普尔出版商,美国加利福尼亚州,2008年,2008年&2 nd Edition 2015。▪本书M-Health的共同编辑:新兴移动卫生系统,美国施普林格,2006年。本书的共同编辑超声和颈动脉分叉Atherosclerosi S,Springer,伦敦,英国,2012年。心血管超声成像和视频中手册Speckle过滤和跟踪的共同编辑,工程技术机构(IET),Stevenage,UK,2018年。电子书联系的共同编辑:状态和趋势,边境数字健康,2021年。▪ 22个特殊问题的客座共同编辑,包括2009年IEEE TITB的计算智能,包括全球医疗保健环境中的公民以电子卫生系统为中心的IEEE TITB,同样在2010年在IEEE TITB上,关于生物医学图像技术和方法,在2010年全球范围内的INBOADICAL IMAGIL IMAGIOL IMAGE技术和方法中22个特殊问题的客座共同编辑,包括2009年IEEE TITB的计算智能,包括全球医疗保健环境中的公民以电子卫生系统为中心的IEEE TITB,同样在2010年在IEEE TITB上,关于生物医学图像技术和方法,在2010年全球范围内的INBOADICAL IMAGIL IMAGIOL IMAGE技术和方法中
近几十年来,由于开展疫苗接种运动,全球儿童死亡率急剧下降(1、2)。自 1974 年世卫组织实施扩大免疫规划(EPI)以来,估计疫苗接种直接导致了全球婴儿死亡率下降的 40%(3)。然而,对疫苗接种的消极态度加剧导致疫苗可预防疾病的复发(4、5)。2023 年奥地利疫苗接种计划建议儿童在出生后 24 个月内接种 22 次疫苗。其中 12 次由国家全额承担,其他则需付费。免费疫苗包括最多三次轮状病毒部分疫苗、三次白喉-破伤风-百日咳-脊髓灰质炎-乙型流感嗜血杆菌-乙型肝炎(六价)疫苗、三次肺炎球菌 (PCV) 疫苗和两次麻疹-腮腺炎-风疹 (MMR) 疫苗。自费免疫计划包括以下疫苗:三种乙型脑膜炎球菌疫苗、一种 ACW 135 Y 脑膜炎球菌疫苗、三种蜱传脑炎 (TBE) 疫苗、两种水痘疫苗和两种甲型肝炎疫苗,其中后者仅是针对高风险国家的旅行免疫 ( 6 )。据奥地利社会事务部统计,2022 年完全接种 MMR 和六价疫苗的人群的疫苗接种率达到 87%,远低于世界卫生组织 (WHO) 建议的 95% 的限值 ( 7 , 8 )。一些人群特别容易感染,最好尽快接种疫苗。早产儿的死亡率高于平均水平,因为他们的免疫系统尚不成熟,胎盘抗体转移减少,使他们更容易感染危及生命的传染病 ( 9 , 10 )。据世卫组织统计,每年有 1500 万名儿童在怀孕第 37 周前出生(11)。2022 年,奥地利的早产率为 6.9%(12)。拒绝接种疫苗的主要原因是父母和医务人员担心如此脆弱的群体会出现副作用,但延误也可能是由于住院或日程安排冲突造成的(13)。COVID-10 疫情严重影响了人类生活的几乎所有领域。过去几十年来,在提高疫苗接种依从性方面取得的来之不易的进展面临重大挫折,全球麻疹或百日咳数量的增加就是明证(14-16)。根据世卫组织和联合国儿童基金会的数据,这是 30 年来儿童疫苗接种数量的最大下降。具体而言,2021 年白喉、破伤风和百日咳疫苗覆盖率下降了 5%;在疫情期间,全球首剂麻疹疫苗接种覆盖率下降了 7% 以上,降至 81%,为 2008 年以来的最低水平(17、18),这意味着儿童患上疫苗可预防疾病的风险更高。本研究旨在评估父母在孩子出生后 2 年内遵守奥地利疫苗接种建议的情况。因此,调查了及时接种疫苗的人数、稍晚(1-3 个月)预约的人数、明显延迟(> 3 个月)预约的人数以及拒绝接种疫苗的人数。此外,还探讨了疫苗接种延迟和拒绝接种的可能原因,以及它们与早产、COVID-19 大流行和疫苗接种信息来源的关系。
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