缺水应激是影响植物(尤其是葡萄藤的生理和生长反应)最常见的环境压力之一。然而,葡萄藤品种和物种在对水胁迫的耐受性方面有所不同。为了识别最宽容的葡萄茎,使用了两个因子的阶乘随机块设计。第一个因素包括易感简历。Sultana(V。Vinifera L.)接枝移植到三个砧木(Yaghouti,Kolahdari和140 Ru)上,第二个因素是三个水平的水应力潜力(对照,-1 MPA和-2 MPA)。研究了生理参数,例如丙二醛(MDA),电泄漏(EL),脯氨酸,可溶性糖,蛋白质,光合色素和抗氧化剂。我们的结果表明,增加的水应力增强了H 2 O 2,MDA,EL,脯氨酸,可溶性糖和可溶性蛋白,同时减少叶绿素(CHL)和类胡萝卜素含量,生长参数和植物干重。谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)的活性响应缺水而增强,而过氧化杀起酶(CAT)和抗坏血酸酯过氧化物酶(APX)酶在-1 MPa时表现出较高的活性,然后在最低水位(-2 MPA)下降低。此外,暴露于水胁迫的140个RU砧木具有较低水平的MDA,H 2 O 2和EL,更高的Chl(A,B),类胡萝卜素,APX和GPX活性以及较高的芽干重。总体而言,这三个砧木的生理和形态反应提出,将商业苏丹娜品种嫁接到耐旱的砧木上,例如140 RU,是提高干旱胁迫耐受性的有效策略。
与自然保护相关的公民科学(NCC)在过去几年中在全球范围内迅速发展。在匈牙利,一些公民科学(CS)项目已经运行多年了,有些项目直到最近才启动。我们的目的是在三个维度上评估八个匈牙利NCCS项目的绩效:a)科学,b)自然保护和c)参与者的发展。为评估开发了一个评估框架。我们的结果表明,常见的鸟类监测计划的总体总体表现最佳。这也是该国最古老的NCC项目。在比较每个维度的性能时,大多数项目往往在科学维度上具有良好的表现。大多数项目使用不同的策略确保数据质量。但是,一些NCC计划仍需要解决开放数据和处理项目结果的需求。关于自然保护维度,生成的数据主要用于监测物种/生态系统,而数据不太常用于保护政策制定。已经确定,参与者的发展维度尚未得到足够的关注,并且任何项目都没有评估学习成果,行为和态度改变。我们以复杂的方式评估匈牙利NCC计划的结果可能会为项目经理和协调员提供见解,以确定哪些维度表现良好,哪些领域需要改进。此外,我们的框架也是一个可以应用于当前和未来NCC计划的模型。
许多 529 条款账户都是由祖父母开设的,他们希望帮助孙子孙女就读他们选择的学校。然而,美国国税局将祖父母拥有的账户中的分配视为免税学生收入,这可能会降低学生资助资格。根据新规定,祖父母拥有的 529 计划账户将不再计入学生受益人的联邦财政援助计算。不幸的是,在使用 CSS 档案的学院和大学提供的机构援助时,祖父母账户仍将计入学生受益人的账户。
Solaredge Home Hub三相逆变器(SEXK-RWB48),或“ Solaredge Home Hub逆变器”或“逆变器”,可用于各种应用程序,通过利用电池存储和供应功率来实现系统所有者的能源独立性。逆变器与“ Solaredge Home Backup接口三相”结合使用并连接到兼容电池时,在实用程序网格故障期间提供了备份功率。该解决方案基于管理PV系统和电池的逆变器。本文档描述了受支持的系统配置,兼容的逆变器和电池模型以及用例。
抽象背景是为了避免使用多轴伏锁板(VLP)进行远端半径骨折的骨质合成时,避免螺钉渗透到关节中,重要的是要注意,根据板位置,最佳螺丝插入角度。目的本研究的目的是2倍:第一,以评估最远端板块位置的差异,其中螺钉在三维(3D)半径模型中未渗透到关节中;其次,评估板位置与远端半径的横向直径之间的关系。患者和方法对健康手腕进行了30张普通X射线和计算机断层扫描(CT)扫描。横向直径在普通X射线上测量。3D半径模型是从CT数据中重建的。使用多轴VLP的3D图像研究在三个不同的螺钉插入角处最远端板块位置。测量了伏特关节边缘和板边缘之间的线性距离,并比较不同的螺丝插入角度。还评估了板位置与横向直径之间的相关性。另外,最远端螺钉位置和关节表面之间的关系与远端半径裂缝一起确定。结果,相对于中性的最佳位置在远端挥杆中为2.7 mm,在近端摆动中为1.9 mm。线性距离与每组的横向直径显着相关。这些结果可能是术前计划的参考。证据级别III。证实,最远端螺钉位置和关节表面之间的关系适用于实际情况。结论结果表明,多轴VLP的最远端位置取决于螺钉插入角,并且随着横向直径的增加而变得更加近端。
PFAS 是全氟和多氟烷基物质的常用术语,对公众健康和环境构成了紧急威胁。全国各地的社区都在空气、土地和水中发现这些化学物质。科学证据明确:接触某些 PFAS 会对人类健康造成重大风险,包括癌症,即使是在非常低的水平。这就是为什么 EPA 局长迈克尔·里根在 2021 年成立了 EPA PFAS 委员会,EPA 内的多个办公室制定了该机构的 PFAS 战略路线图。路线图是我们对美国人民的承诺,即正面应对 PFAS 污染——遵循科学,利用所有可用的工具和权力,追究污染者的责任,并投入历史资源来保护社区。路线图围绕三个总体目标构建:
请注意,如果在相关的地方政府会议上考虑了本议程上的项目,则在相关的地方政府会议上审议了当地政府的DAP成员承认,根据《 DAP行为守则》 2024年的第2.4.9节,他们宣布他们已经参加了以前的理事会会议,以在本次会议上确定一项项目。但是,根据《 DAP行为守则》 2024年的第2.1.2条,他们承认,他们不受当地政府以前的任何决定或解决方案的约束,并承诺对他们之前的任何DAP申请行使独立的判决,这将考虑其计划案情。3。表格1 DAP申请3.1 1719(Lot 10710)Tomkins Road,Arrowsmith East - 拟议的发电 - DAP/24/02759
为了开展这项工作,我们依靠对学术期刊和立场文件的科学文献的审查,并对三种确定的技术的五位专家进行了半结构化访谈。这些专家是根据我们的文献审查结果、之前的 GAO 报告以及 GAO 科学家和工程师的专业知识和判断力选出的。为了帮助确定趋势,我们咨询了内部和外部专家,包括来自战略预测中心的具有预测专业知识的非驻地研究员。我们依靠对收集到的信息的判断和考虑来描述技术趋势的关键方面,包括确定可能进一步加速这些新技术成熟的技术发展、市场条件或规模经济,以及立法机构、政府机构和其他团体等政策制定者的考虑因素。
颁奖典礼将由 UTSW 校长 Daniel K. Podolsky 医学博士主持,并将表彰以下人员:从左至右:血液学和肿瘤学部教授 Jonathan Dowell 医学博士,将获得机构服务奖;内分泌学部教授 Ildiko Lingvay 医学博士、公共卫生硕士、MSCS,将获得指导奖;传染病和地理医学部副教授 Bonnie Prokesch 医学博士,将获得患者和家属表彰奖;心脏病学助理教授 Fiona Strasserking 医学博士,将获得校长临床护理多样性和人文主义奖;肾脏病学部教授 Miguel Vasquez 医学博士,将获得 UT Southwestern 临床护理领域的最高荣誉——Patricia and William L. Watson Jr. 医学博士临床医学卓越奖。
第一轮预赛 #1 2024 年 11 月 12 日星期二,上午 9:00 评委: Carrie Johnston,SMU 图书馆研究与学术计划主任 Brandon Miller,大学荣誉课程和奖学金助理院长 Rob Pearson,穆迪研究生和高级研究学院职业发展和博士后事务主任 参赛者: Nicole Pinzon Hoyos,分子和细胞生物学博士:“将免疫与癫痫发作联系起来:免疫补体蛋白对癫痫的潜在影响” Rawda Ahmed,土木与环境工程博士:“使用集成计算机视觉和过滤技术估计区域卡车运动的数字框架” Zheyuan Xu,可持续发展硕士:“达拉斯的城市农业:改善贫困人口生活的潜在方法” Jason Yoon,数据科学硕士:“社交媒体网络中机器人的流行和影响: 2024 年总统大选” Umanga Weerasingha,地质学博士:“利用多个卫星遥感源确定北半球湖泊的间歇性冰盖” Wen Fan,生物统计学博士:“深度学习用于抗生素耐药性预测”
