2023-2029 E. E. E.吉赛尔医学院,达特茅斯学院2023-2025 Damon Runyon-Dale F. Frey F. Frey F. Frey Frey攻击突破科学家奖2019-2023 Damon Runyon奖学金Damon Runyon奖学金,Damon Runyon Cancer Research Foundation,damon Runyon Cancer Research Foundal 2012-2016 Fulbright奖学金,富布赖特外国学生计划,2012年厄瓜多尔2013年-2013林恩奖学金,普渡大学2017年2017年杰出研究生研究奖,普渡大学跨学科生命科学/生物科学系/ 2015年生物学科学系2015年2015普渡大学2014年奖励奖学金,普渡大学跨学科生命科学2011年最佳毕业生提及(Summa cum Laude),Pontificiacatólicadel Ecuador出版物
摘要:葡萄藤的驯化始于11,000年前,尽管直到19世纪,因此由于路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)对微生物在葡萄酒发酵中的作用的研究,才建立了科学学作为科学学科。目前,下一代测序(NGS)技术的进展正在帮助促进酿酒过程中微生物动力学的鉴定。这些进步有助于酿酒师对菌群在发酵过程中的作用有更全面的了解,而这又是造成供应(葡萄酒特征及其生产)的交付(例如葡萄园的碳存储(例如葡萄园的碳存储)(例如,土壤质量的调节,土壤质量和疾病的生物范围)(如vine vine vine vine corperty sciNe toce vine tossspients scive contriptialsspientsspients)(例如,contime contery contrical contrical corpters)(例如,学术享受葡萄酒,以及在葡萄酒种植地区的归属感)生态系统服务。据我们所知,这是对微生物群在葡萄酒行业提供生态系统服务中作用的知识状态的首次回顾,也是通过操作逻辑链(例如SEEA-EA框架建议的)以货币术语来评估它们的可能性。本文以对管理实践的审查结束,可以增强微生物群生态系统服务的价值以及智能农业在这项任务中的作用。
我们很高兴您能加入我们在Skeikampen的Thon Hotel Skeikampen,参加了由有机化学部挪威化学学会主持的热切期待的聚会!今年,我们的社区拥有来自学术界,行业和研究所领域的不同背景的111名注册参与者。尽管较早提出了行业和学术界提出的担忧,但仍有主持人,与会者和赞助商的坚定支持是令人振奋的。委员会仍然坚定地维护OKV的丰富传统,确保了又一年的出色年份。OKV可以说是挪威最重要的有机化学和相关科学的聚会点,弥合了各个部门。访问会议的国际杰出演讲者的坚实轨道记录是我们致力于展示尖端研究的质量邮票。OKV的第二个伟大传统是学生(硕士学位和博士学位)和年轻的科学课程中的年轻研究人员的核心作用。他们的积极参与强调了我们致力于促进学习,网络和专业成长的支持环境。OKV的一个关键亮点是科学供应商,供应商和行业参与者的积极参与,提供讲习班和宝贵的资源。,我们对赞助商表示最深切的感谢,以实现31次旅行津贴,促进广泛参与并促进对未来职业至关重要的联系。休息期间,请仔细看看演讲厅的赞助商屏幕,然后查看本小册子中的广告和徽标。我们强烈建议您与赞助商展台和展览进行互动 - 他们通常有一些您以前看不到的很酷的设备,科学资源和建议,价格良好的竞争,而且始终是一个欢迎的微笑。除了科学计划之外,OKV还提供了充足的雪地活动,出色的用餐体验和吸引人的社交聚会的机会。周六晚宴会宴会不仅承诺获得最佳演讲和竞赛冠军的奖项,还保证友谊和庆祝活动的夜晚。这是与所有科学场景和电子邮件背后的人们建立持久联系并学习他们的观点和故事的理想场所 - 您可以在其中找到老朋友以及未来的雇主,合作者,客户和供应商。
本文档提供了由行业汇总的Cap and Trade计划(程序)下的Vintage 2024津贴分配的摘要。工业津贴分配数据被一般工业活动分解。可以在Cap and Trade调节(法规)第95890至95895节中找到每个部门的津贴分配方法。本文档中未包含有关电气配电实用程序(EDU)津贴分配(EDU)的详细信息,而是在网上发布在2020年后的EDU分配表(EDU)上。
1. 背景 圣文森特和格林纳丁斯政府已从国际开发协会(世界银行)获得资金,用于实施东加勒比国家组织区域卫生项目。该项目的目标是提高东加勒比国家组织地区(包括圣文森特和格林纳丁斯)卫生系统对突发公共卫生事件的应对能力。该项目由财政、经济规划和信息技术部公共部门投资项目管理部门(PSIPMU)与卫生、健康和环境部(MOHWE)合作实施。该项目将支持对提高实验室能力和能力的投资,旨在提高国家和地区实验室网络的效率和质量。
培训和监管的局限性 - 当材料讨论医疗保健专业人员提供的直觉培训或监管时(包括远程),直觉的培训课程中没有任何东西可以明确或暗示对参加者的承诺或承诺。这包括任何承诺或承诺,即将来将为受训者提供任何特定的产品或技术,或者将获得学员的认证,以执行与课程相关的程序。
我很荣幸获得西瓦塔努·皮莱(A Sivathanu Pillai)博士,前首席总监(R&D),DRDO和前Hon'杰出教授,ISRO,ISRO,今天在印度大使馆在巴林的印度大使馆。我感谢工程师学会 - 巴林分会的努力,由A Sivathanu Pillai博士组织有关太空及其未来的演讲。我感谢巴林朋友在今天的演讲中所表现出的兴趣。对于那些了解印度S&T生态系统的人来说,ISRO和DRDO是两个主要机构,在太空,国防研究和技术领域都为印度的愿望和野心服务于印度。ISRO被称为优点和创新的绿洲,而DRDO正处于印度在国防方面的依赖方面的前沿。Sivathanu Pillai博士及其在这两个领域的成就都是印度的真正技术领导者。让我借此机会说我非常期待他的演讲。朋友,在我到达友好的巴林王国的几天之内,2023年8月5日,Chandrayaan-3任务实现了一个至关重要的里程碑,随着Lunar Orbit插入的成功完成。大家都想起,这是Isro成功将其航天器插入月球轨道的第三次,除了将其插入火星轨道。这一消息受到了巴林王国的欢迎,内阁承认这一壮举。NSSA与与ISRO的兄弟会联系一致,发表了一系列有关该开发项目的社交媒体帖子。然后在2019年8月,,然后在2023年9月2日,Polar卫星发射车(PSLV-C57)从Sriharikota的Satish Dhawan太空中心(SDSC)的第二个发射台成功推出了Aditya-L1航天器。aditya-l1成为第一个基于印度太空的天文台,该天文台从第一个太阳 - 地球拉格朗日点(L1)周围研究太阳,距离地球约150万公里。再次,巴林的朋友们在我们的喜悦中分享了我们的喜悦,并证明了基于太空的进步促进了人类的健康,而不仅限于民族国家。因此,我认为自己是双重祝福的,首先是由印度政府第一次派遣给巴林的大使任务,第二位是因为在印度太空计划的Quantum跃升的背景下以任期开头。朋友,印度和巴林在S&T中有一个积极的政府与政府级别的合作。两个政府于2012年5月签署了有关信息和通信技术领域合作的谅解备忘录。
混合现实的组装操作的人类机器人互动开发了可访问的人类辅助机器人组装操作的增强现实和虚拟现实接口。自动机器学习开发的自动数据准备,通过研究优化算法清洁和处理数据,可以自动生成的机器学习模型。使用来自生产中的大数据的多模式解释AI模型开发了使用自然收集的多种大数据来解释AI的框架,这些大数据在混合添加剂/减法机器人系统的生产资格中评估了组合基于机器人的金属3D打印和加工过程的新型计量方法。自动驾驶的测试工件研究测试方法和指标,以评估移动机器人感知技术的HD地图的构建。
本研究旨在确定和描述越南永隆省三茬、双茬和单茬稻陆作稻田土壤的理化性质。结果表明,永隆省水稻种植土壤的 pH 值相对较低(4.3–5.4)。土壤中的大多数物理参数都在适合植物生长的范围内。土壤中的电导率(EC)、总溶解盐和交换铝(Al 3+ )都在正常范围内。总阳离子交换量和锌不在植物生长的实际范围内。总氮(TN)、总磷(TP)、总钾(TK)和总有机质(OM)含量分别从中等到良好、丰富、中到差和丰富不等。土壤中的交换性盐基阳离子分别为钾(K +)、钠(Na +)、钙(Ca 2+)和镁(Mg 2+),浓度分别为低、中和高。锰(Mn)含量适合植物生长。值得注意的是,OM、TP、交换性盐基阳离子和Mn含量最高均出现在三茬水稻中,而TN和TK含量最高则出现在单一水稻旱作作物中。通过聚类分析,可将土壤样品监测点数由13个减少到5个,以保证研究区土壤理化性质的代表性。结果还表明,不同水稻种植土壤的土壤质量存在差异,主要是由于交换性Al 3+ 、EC、土壤结构和密度等因素造成的。本研究结果为研究区农业生产中的可持续土壤管理提供了有用的科学信息。
n型有机电化学晶体管(OECT)和有机字段效应的晶体管(OFET)的发达较不如其P型对应物。在此中,据报道,含有新型氟乙烯烯酚 - 乙烯基 - 苯苯(FSVS)单位的聚二硫代二酰亚胺(PNDI)的共聚物是N型OECT和N型OTET的有效材料。与寡素(乙二醇)(EG7)侧链P(NDIEG7-FSVS)的PNDI聚合物,A效率为0.2 f cm-1 v-1 s-1的高μC*,超过了基准N-typ pg4ndi-t2和pgti-gti。- 4.63 eV的深层腔内p(ndieg7-fsvs)具有超低阈值电压为0.16 v。 MEV,在N型OFET中导致高高度电子迁移率高达0.32 cm 2 v-1 s-1。 这些结果表明,对于下一代效果N型有机电子产品,同时实现较低的Lumo和更紧密的分子堆积的巨大潜力。- 4.63 eV的深层腔内p(ndieg7-fsvs)具有超低阈值电压为0.16 v。 MEV,在N型OFET中导致高高度电子迁移率高达0.32 cm 2 v-1 s-1。这些结果表明,对于下一代效果N型有机电子产品,同时实现较低的Lumo和更紧密的分子堆积的巨大潜力。