THURSDAY 29 AUGUST, 2024 Governor's B (Expo Hall) 6:45 am - 8:00 am Breakfast 9:30 am - 10:15 am Morning Break 11:15 am - 12:30 pm Lunch Served and Poster Viewing 3:30 pm - 4:00 pm Afternoon Break and Poster Viewing Governor's A/E (Podium) THURSDAY AUGUST 29 7:15 am - 7:45 am: SHORT TALKS #1 (KIOSK 1): TKA机器人主持人:票价HADDAD,THOMAS HALL 7:15 AM AM的准确性和一种新型的切割块定位机器人臂辅助系统的总膝关节置换术:系统评价和荟萃分析Faseeh Zaidi;迈克尔·戈普伦(Michael Goplen);斯科特·博拉姆(Scott Bolam);安德鲁·保罗·蒙克(Andrew Paul Monk)上午7:18讨论7:21 AM都是机器人技术的创建是否相等?将最新的无图像机器人技术与所有其他机器人系统进行了比较,用于总膝关节置换术Anshu Gupta;菲利普·黄(Philip Huang);迈克尔·克罗斯;达拉·英特瓦拉(Dhara Intwala);吉尔·鲁平坎普(Jill Ruppenkamp);丹·霍夫尔(Dan Hoeffel)上午7:24讨论7:27 am patellar重铺或固定类型的机器人全膝关节置换术Alana Prinos没有差异; Akram Habibi; Sophia Antonioli; Matthew Hepinstall; Morteza Meftah;凯瑟琳·迪·甘迪(Catherine di Gangi)上午7:30讨论7:33 AM机器人臂辅助转换膝关节置换术对全膝关节置换术Matthew Magruder;坦纳·麦克卢尔(Tanner McClure);凯文·马尔坎德(Kevin Marchand);迈克尔·蒙特;罗伯特·马尔尚(Robert Marchand)上午7:36讨论7:39 AM,Unicompartmental膝关节置换术转换为基于非CT的机器人帮助:一种新颖的手术技术和案例系列Hamza Raja;诺亚·霍德森;菲利普·麦基格(Phillip McKegg);卢克·韦森曼(Luke Wesemann);迈克尔·宪章; Trevor North 7:42 AM讨论州长的A/E(简短谈话)
气凝胶增强毯:最新技术、市场准备和未来挑战 Umberto Berardi 1,*、Syed (Mark) Zaidi 1、Bryan Kovisto 1 1 加拿大安大略省瑞尔森大学。 * 通信电子邮件:uberardi@ryerson.ca 摘要 气凝胶增强产品通常被认为是提高建筑围护结构热阻的有前途的材料。特别是,气凝胶增强毯已经在多个改造项目中显示了其有效性。本文旨在回顾气凝胶增强毯的当前技术水平。在这些材料中,纤维基质将气凝胶结构粘合在一起,补偿了气凝胶的低机械性能,而不会降低其极低的导热系数。本文介绍了目前世界各地现有的由不同公司生产的气凝胶增强毯。然后,介绍了作者开发的一种新型气凝胶增强毯。热特性测试证实了气凝胶增强毯的卓越性能,其热导率低至 0.013 W/(mK)。最后,提出了气凝胶增强毯未来的研究挑战。关键词高性能围护结构、气凝胶、气凝胶增强毯、超级绝缘材料。引言旨在节约能源的创新材料的开发是建筑技术领域的主要关注点。在这种情况下,二氧化硅气凝胶增强产品通常被认为是提高建筑围护结构热阻的有前途的材料。虽然气凝胶似乎是一种很有前途但仍然不常见的材料,但全球二氧化硅基气凝胶市场每年继续以超过 10% 的速度增长,从 2016 年的 4.27 亿美元增长到 2022 年的 19.2 亿美元(GVR,2016 年)。如今,气凝胶增强产品的主要市场领域是石油和天然气田,这些领域主要使用气凝胶增强毯。然而,建筑和施工气凝胶市场领域的增长速度应该会高于其他领域 (Berardi 和 Nosrati,2018 年)。
我们特别感谢那些带领国家咨询的人进行试点和审查草案的人:阿尔及利亚国民教育部;巴林教育部;埃及教育和技术教育培训部(MOETE);萨尔瓦多教育,科学技术部;埃斯瓦蒂尼教育和培训部;印度教育部;印度国家教育研究与培训委员会,艾哈迈达巴德环境教育中心;约旦教育与科学研究部约旦国民教育委员会;黎巴嫩教育和高等教育部,黎巴嫩国家联合国教科文组织委员会,黎巴嫩教育研发中心;莱索托教育和培训部;利比亚教育部;摩洛哥国家教育部,学龄前和体育部;阿曼教育部,阿曼国家联合国教科文组织委员会;巴勒斯坦教育和高等教育部;卡塔尔教育和高等教育部;叙利亚国家课程发展中心叙利亚教育部叙利亚全国联合国教科文组织委员会;美国教育部;和津巴布韦小学和中等教育部。该指南还收到了英国教育部,阿尔巴尼亚教育和体育部,新西兰教育部的反馈,以及沙特阿拉伯王国的永久代表团与联合国教科文组织的代表团。卡洛斯·罗德里格斯(CarlosRodríguez),马蒂亚斯(Matías)埃玛莱斯(MatíasTrimales),塞尔文·阿维拉尔(Selvin Avelar),kartikeya V.Sarabhai,Sweta R. Purohit,Sydney Garvis,Durga Kavya Ramkumar,Nikita Iyer,Rana Abdallah,Rana Abdallah,Rana Abdallah,Rana Abdallah, Abdulsalam Abudala,Abdulsalam Aljoufi,Fatma Almalki,Ghada Awada,Wafa Ghaib,Wafa Ghaib,Nadia El Ghazouli,Mohamed Ghoma,Mony Al Hafi,Karma El Hassan,Amina Hamza,Amina Hamza,Hayley Holuj,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,,Hayley Holuj,,Hayley Holuj,,, Mariam Isa,Christane Jeitani,Sudan Mahmoud,Mohamed Miliani,Huda Mubarak,Mona Bar Nabhani,Fatima Nadim,Ahmed Sayara,Julia Chere Masopha,Mako Matsela,Mako Matsela,Belusile,Belusile Mhlanga,Lwandle Simelani,Nokwanda Nhlengefwa,Cynthia Dzimiri,Plaxtedes Chikunda,David Njenger,Phil Lambert,Hamdy Abdelaziz,Nadia Zaidi和Linda Kabaira。 div>
我们研究的目的是检查尚未被诊断出患有糖尿病的Zeletin City的Libyan成年人的HBA1C水平,性别和年龄之间的相关性。在我们的横断面研究中,我们总共招募了300名参与者。血液样本,然后进行分析以确定其HBA1C水平。统计分析包括t检验,线性回归分析和单向方差分析。我们的结果表明,与年龄和性别有关的HBA1C水平之间存在显着的正相关。此外,大约58.7%的个体的HBA1C水平等于或超过6.5%,通常用作诊断糖尿病的阈值。这表明研究参与者中有明显的糖尿病发生。在检查不同年龄段时,我们观察到随着年龄的增长,HBA1C水平的大幅增加。与女性相比,在50-59岁及60岁以上的年龄组中,男性的HBA1C水平明显更高(p <0.001)。总而言之,我们的研究验证了先前观察到的HBA1C水平升高与患有糖尿病患者年龄升高之间的联系。此外,我们的研究强调了利比亚Zeletin的未诊断糖尿病的高流行率,这表明糖尿病病例即将增加,这将对医疗保健造成重大的经济负担。引用本文。Zaidi A,Elmghirbi W,El-Rwegi W,Algdar A,Saleh H.在利比亚Zeletin City的Libyan成年人中,性别和年龄在HBA1C水平上的影响。Alq J Med App Sci。2024; 7(3):464-469。 https://doi.org/10.54361/ajmas.24730 6引言糖尿病是全球公共卫生的关注,其特征是高血糖水平(高血糖症)是由于胰岛素分泌不足或对其作用的抵抗力而导致的,其影响不足[1]。有效的血糖控制在糖尿病管理中至关重要,因为不良控制与并发症的发展有关[2-4]。与糖尿病有关的并发症每年在全球大约有500万人死亡[5]。糖尿病的患病率正在稳步增加,估计有4.22亿成年人受到全球影响,预计到2040年将增加到6.42亿。在利比亚,成人糖尿病的估计患病率约为9%[5,6]。在糖尿病的诊断和管理中,禁食血糖水平和糖基化的HBA1C(血红蛋白A1C)在
土壤微生物与土壤中发生的许多过程密切相关,包括向植物供应养分,通过生长激素的产生来刺激植物的生长,控制植物病原体的活性,维持土壤结构的活性,并促进无机污染物的浸出和矿物质污染物的矿物质(beave and in。 2000; Hayat,Ali,Amara,Khalid和Ahmed,2010年;这些微生物社区具有巨大的新陈代谢和生理性质,这使它们能够在土壤环境中生活,适应和扩散,这些土壤环境也表现出极高的结构和化学异性恋(Madigan,Clark,Clark,Stahl,Stahl,&Martinko,2010年)。尽管在肥沃的土壤中细菌丰度较高,但细菌仅占土壤表面的一小部分(Young,Crawford,Nunan,Otten,Otten和Spiers,2008年)。在土壤中,微生物倾向于聚集(Ekschmitt,Liu,Vetter,Fox和Wolters,2005年),在非常小的土壤中形成微生物热点(<1 cm 3)。在评论中,Kuzyakov和Blagodatskaya(2015)认为,大多数生物地球化学过程都在这些热点中进行。这种热点本质上是短暂的,并且来自物理,化学和微生物过程之间的复杂相互作用。这种活动热点的例子包括根际,碎屑和土壤骨料表面。微生物活性的热点不存在。上述过程需要各种条件的托管。在这些热点示例中,根际是最动态的,热点持续日子,而与土壤结构相关的热点可以更持久,并且可以持续几个月。土壤孔在形成诸如土壤结构之类的热点的形成中起着重要作用,形成了相互联系的网络,通过该网络,包括氧的扩散,酶的运输以及分离的有机物,细菌的迁移率和细菌之间的相互作用。许多研究人员在微生物量表上观察到细菌分布中的空间模式(Kizungu等,2001; Nunan,Wu,Young,Crawford,&Ritz,2003;VieubléGonod,Chadoeuf,Chadoeuf和Chenu,&Chenu,2006年)。,例如VieubléGonod等。(2006)观察到土壤中2,4-D(2,4二氯苯氧基酸)的矿化的异质模式,从田间到微栖息地量表时的可变性增加。
序言 冠状病毒(COVID-19)大流行对全球经济和几乎所有国家的经济都产生了巨大的灾难性影响。即使是那些四周前还创下利润纪录的国家,例如美国和德国,现在也面临着收入、收益、就业和利润的大幅下降。从创纪录的低失业率来看,这些国家的失业率已经大幅上升,所有指标都表明全球经济衰退迫在眉睫。与表现良好的经济体不同,巴基斯坦的经济自 2018 年中期以来就一直出现放缓迹象。在冠状病毒爆发之前,本财年 FY20 的 GDP 增长率估计仅为 1.8% 至 2.2%,2020 年 1 月和 2 月的通货膨胀率在 14% 左右,食品通胀率约为 23%,农村地区的通胀率甚至更高。根据经济学家自 2018 年 7 月以来 20 个月的计算,失业人数增加了 220 万,贫困线以下的人数可能增加了 1000 万。在新冠病毒爆发之前,巴基斯坦的经济就已经一团糟。短短四周时间里,情况变得更加糟糕。人们已经确定,2020 财年的失业率和贫困率将大幅上升,GDP 增长和人均收入将大幅下降。尽管政府于 3 月 24 日宣布了 1.2 万亿卢比的救助计划,但人们对该计划的目标和有效性仍有许多担忧。占巴基斯坦劳动力大部分的非正规部门无薪日工将如何受益?由于没有有效的分配制度,人们担心所有政府举措都可能被精英控制,政府失灵。即使是针对 550 万女性并将成为分配这些新政府资金的关键机制的贝娜齐尔收入支持计划(BISP),也被发现存在许多漏洞。尽管如此,BISP 可能必须成为提供增强转移支付的最有效渠道。也许 COVID-19 危机将使政府重新考虑其战略和干预措施。受国际货币基金组织计划束缚的政府也许需要放松这种束缚,大幅增加支出,特别是那些专注于创造就业机会的支出,尤其是针对低收入、低技能工人的支出。这也是重新考虑和增加社会部门资金的好时机,特别是卫生和教育部门,因为已经充分表明,巴基斯坦的卫生服务机制完全无法应对哪怕是很小的挑战,更不用说像 COVID-19 这样迫在眉睫的挑战了。这也可能是一个启动全民基本收入计划的机会,这是一个为所有公民提供最低收入保障的计划,无论工作性质如何。前所未有的危机需要前所未有的卓越领导力和应对措施。这会是巴基斯坦政府的败笔吗?还是巴基斯坦政府会不负众望?S Akbar Zaidi IBA 执行董事
首先,我要对我的论文导师 Ramon Vilanova i Arbos 教授表示深深的谢意和赞赏,感谢他在我攻读博士学位期间给予的宝贵支持、专业指导和评论。他的耐心和热情极大地鼓舞了我,使我克服了最困难的时期并完成了最后阶段。在我沮丧和离开任务时,他给了我全力的精神支持,让我继续我的研究工作。我特别感谢我之前的导师 Asier Ibeas 博士,他不仅在开始时管理我的研究活动,而且在我与他合作之前一直指导和鼓励我的创新想法。我必须提到之前的博士生协调员 Gary Junkin 教授,在我处于非常关键的阶段并且犹豫不决是否继续在 UAB 进行研究时,他支持、讨论并解决了我的博士录取问题。我还想进一步向我国家的资助机构巴基斯坦伊斯兰堡国立科技大学 (NUST) 表示衷心的感谢,感谢他们根据教师发展计划资助我在西班牙攻读博士学位。我非常感谢 Engr Kamran Akhtar(NUST 人力资源开发部副主任)的善意,并在我出国留学期间不时为我提供帮助。我要特别感谢 NUST 电气工程计算机科学学院 (SEECS) 的 Ammar Hassan 博士(当地主管),感谢他能够随时回复我的邮件
Arbelaez,J。D.,Dwiyanti,M。S.,Tandayu,E.,Llantada,K.,Jarana,A.1K-RICA(1K-RICE自定义扩增子)一种基于大米中遗传学和育种应用的新型基因分型SNP分析。米,12,1 - 15。Cameron,J。N.,Han,Y.,Wang,L。,&Beavis,W。D.(2017)。 特质渗入项目的系统设计。 理论和应用遗传学,130,1993 - 2004。https://doi.org/10.1007/S00122-017-2938-9 Chen,G.K.,G.K.,Marjoram,P。,&Wall,J。D.(2009)。 DNA序列数据的快速而灵活的模拟。 基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。 org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。 回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。 理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。 提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。 理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A. 重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。Cameron,J。N.,Han,Y.,Wang,L。,&Beavis,W。D.(2017)。特质渗入项目的系统设计。理论和应用遗传学,130,1993 - 2004。https://doi.org/10.1007/S00122-017-2938-9 Chen,G.K.,G.K.,Marjoram,P。,&Wall,J。D.(2009)。DNA序列数据的快速而灵活的模拟。 基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。 org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。 回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。 理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。 提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。 理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A. 重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。DNA序列数据的快速而灵活的模拟。基因组研究,19,136 - 142。https:// doi。org/10.1101/gr.083634.108 Cobb,J.N.,Biswas,P.S。,&Platten,J.D。(2019)。回到未来:将MAS作为现代植物繁殖的工具。理论和应用遗传学,132,647 - 667。https://doi.org/10.1007/s00122-018-3266-3266-4 Cobb,J.N.,J.N.,Juma,Juma,R.U. M.和Ng,E。H.(2019)。提高公共部门植物育种计划中的遗传增益率:育种者方程式的经验教训。理论和应用遗传学,132,627 - 645。https://doi.org/10.1007/s00122-019-019-019-03317-0 Collard,B.C. Y. Raghavan,C.,Gregorio,G。B.,Vial,L.,Demont,M.,Biswas,P.S.,Iftekharuddaula,K.M.,Rahman,M.A.重新审视水稻育种方法 - 评估快速生成前进(RGA)的常规水稻育种。植物生产科学,20,337 - 352。https://doi.org/10。1080/1343943X.2017.1391705 Collard,B.C. Y.,Gregorio,G。B.,G。B.,Thomson,M。J.,M。J.,R.转移水稻育种:在国际水稻研究所(IRRI)上重新设计灌溉育种管道。作物育种,遗传学和基因组学,1,E190008。https://doi.org/10.20900/cbgg20190008 Dar,M.H.,Zaidi,N。W.,Waza,S.A.,Verulkar,S.B.,S.B.,Ahmed,T.,Singh,P.K. K.,Kathiresan,R.M.,Singh,B.N.,Singh,U.S。,&Ismail,A.M。(2018)。在有利条件下没有收益罚款,为成功采用洪水大米铺平了道路。科学报告,8,9245。B.(2011)。ridge回归和其他用于基因组选择的内核,r tagkage rrblup。植物基因组,4,250 - 255。https://doi.org/10.3835/plantgenome2011.08.0024
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