虽然新立法(特别是州一级的立法)对于推进能源正义的努力至关重要,但我们在此关注的是监管机构利用现有权力实施改革的能力,以促进公众利益并制定公正、合理和非歧视性的费率、收费和做法。在整篇文章中,我们质疑了长期以来公用事业监管机构在制定公用事业费率时仅从事技术费率制定活动的说法。我们认为,费率制定一直是在旨在促进公众利益的立法框架内实施的社会政策。正如我们所解释的那样,当监管者和倡导者明确认识到这一事实时,它为监管系统实现能源正义目标创造了新的机会。
这个新颖的界面具有振荡器和桥梁的良好特征:它很简单,并且具有彼此独立的输出信号频率和振幅,就像放松振荡器一样。在频率中而不是在振幅中,对电磁干扰的免疫力增加。由于其不同的性质,该界面允许与桥电路相似的函数。此外,频率以与谐波振荡器的振幅相似的方式理想地增加到无穷大。渐近线的位置与k的值无关,但可以通过调整r t,c l和r3来移动。通过在高频上工作,传感器也可以非常敏感,即使对于具有较大RE的线圈,例如平坦或微型卷曲的线圈。
4。海洋生态系统的汇编是指定区域的。认识到海洋和沿海资源对NSO的重大贡献,莫斯皮启动了海洋帐目框架与SEEA保持一致的发展过程。一个专家小组也是如此。为了汇编海洋的帐户,重要的是以适当的格式获得相关数据。tor:该研究的主要目的是尝试驾驶海洋的特定地区,例如曼纳尔海湾,库奇海湾等。该研究基本上包括海洋表面温度的状况参数。了解不同海洋生态系统的表面温度。红树林,珊瑚礁,泻湖等可以知道有关海洋子生态系统的健康。该研究的特定TOR是:
本执行摘要的目的与框架报告一样,是为了鼓励广泛的受众阅读文档并全面地充当附件的窗口,这些窗口与附件的详细信息有关。本执行摘要将处理工作的目标和范围,以及参考条款(TOR)中规定的输出和可交付成果。TOR通常是基于第二个土地所有权项目的项目评估文件,该项目在组成1下描述了土地政策和监管框架的发展,是土地信息协调的子组成部分。值得注意的是,这可能是许多读者可以访问的唯一文件,因此涵盖了作业的广度,但深度很少。附件提供深度。
作为主要主题,本报告提供了一项正在进行的北欧倡议的摘要,该计划探讨了各种策略来管理与电源系统相关的挑战,该电源系统由电源基于电子的设备的比例明显更高。功率生产增长的主要部分将来自太阳能和风能,这些电力是使用功率电动转换器连接到网格的资源,称为电力电子间设备1(PEID)。北欧电网中PEID的份额不断增长是一个新的发展。从历史上看,北欧发电量依赖于同步连接到网格的大型构造,从而产生了稳定且可预测的系统特征。系统特征的这种根本变化为
指南3.0指定了五个广泛的教育目标和相应的学生学习成果,概述了在教育环境中对本科心理学专业的合理计划期望。学生学习成果进展的指标代表了两个发展层面。“基金会” Indica大致代表了进步,即可能会使学生在少校中途进入。因此,结果可能有助于在为期两年的心理科学计划或四年计划中的心理学未成年人。“学士学位”指标代表了完成专业的适当端点。的进步描述了对学生如何在四年计划完成后,在学科中进行新手的旅程的期望。
摘要:微粒体前列腺素E合酶1(MPGES-1)是前列腺素E2(PGE2)的末端合酶,在炎症性疾病中起着至关重要的作用。因此,与非甾体类抗炎性药物(NSAID)相比,MPGES-1抑制剂在阻止PGE2(一种有效的炎症介质)的产生方面具有更好的特异性。目前,正在进行临床试验,并且正在开发更多新颖的抑制作用。在这篇综述中,我们着重于MPGES-1抑制剂发展的进步以及这些抑制剂治疗不同炎症性疾病的潜力,并讨论了现有的挑战。本综述的视线将增加对MPGES-1靶向抗炎药发育的当前状态的理解,以及这些药物在治疗疾病中炎症方面的潜力。
选择仍然有限(2)。尽管 μ 受体阿片类药物仍然是控制疼痛的主要药物,但持续的阿片类药物泛滥刺激了对替代疗法的研究。目前正在努力重新配制药物,以限制副作用和成瘾风险,同时其他研究侧重于内源性疼痛通路,以指导新型止痛药的开发(3)。整个神经系统中已经发现了止痛疗法的新靶点。几种离子通道受体参与通过外周神经元的疼痛传递,包括电压依赖性钠通道(Nav1.7、Nav1.8)的异构体、电压依赖性钙通道(Cav2.2)和瞬时受体电位香草酸-1(TRPV1)受体(4-6)。参与多系统信号传导的其他分子,如一氧化氮、前列腺素 E2 (PGE2) 和白细胞介素 6 (IL-6),介导炎症和痛觉神经可塑性重塑 (7- 9)。在中枢神经系统中,疼痛感觉被认为涉及 μ-阿片类药物、κ-阿片类药物、δ-阿片类药物、N-甲基-D-天冬氨酸 (NMDA) 和大麻素受体活性 (10-12)。随着新技术的实现,其他方法现在旨在修改神经营养因子信号传导、表观遗传乙酰化或疼痛基因组 (13-15)。本篇对现有文献的叙述性回顾旨在描述几种有望成为新型镇痛疗法潜在靶点的受体和机制,包括初级传入神经、电压门控钠通道抑制剂、电压门控钙通道阻滞剂、TRPV1 靶点、全身介质、一氧化氮合酶抑制剂、微粒体前列腺素 E 合酶 1 (mPGES-1) 抑制剂、IL-6 抑制剂、中枢疼痛通路、κ -阿片类药物激动剂、δ -阿片类药物激动剂、NMDA 受体拮抗剂、大麻素、脂肪酸酰胺水解酶 (FAAH) 抑制剂、抗神经生长因子 (NGF) 抗体和各种基因干预。
首批面向消费者的通过人工智能进行医疗自我诊断的应用程序最近才进入市场。例如,这些应用程序有望从照片中检测出恶意的皮肤变化或从智能手机麦克风捕捉到的咳嗽声中检测出呼吸系统疾病。虽然有大量关于移动健康应用程序的人机交互相关方面的研究,但关于用户对此类新型人工智能驱动的自我诊断应用程序的看法以及影响其接受和采用的因素的知识却很少。在一项在线调查中,我们调查了参与者的总体使用意愿(考虑了四种类型的捕获和处理的数据)并确定了信任因素和理想功能。我们发现超过一半的参与者会使用人工智能驱动的自我诊断应用程序,但主要融入了现行的全科医生护理中。基于