Amicus Beaudoin 是一名电气工程师,受过教育培训,获得过 MBA 学位,还通过财富 10 强公司的 CFO 培训成为一名整体系统分析师,培训内容包括人格量表评估、组织行为评估、政治组织结构分析和大型合同参与的战略运营。他在此表达了相关问题和规则,分析了这些规则的事实后果,总结了结论,并提出了法律解决方案,这些解决方案从本案的提审开始。在整篇陈述中,Amicus 运用了法律、经济学、哲学、心理学和社会学的交叉视角,后四个视角在本案的论点中通常不存在;因此本陈述具有独特的价值。本法庭之友陈述是为了支持请愿人而提交的。1 特此证明,根据最高法院规则 37.2,所有当事人的记录律师在提交本陈述前至少 10 天收到了提交本陈述的意向通知。此外,除指定的法庭之友或律师外,没有任何个人或实体撰写或准备了本陈述的全部或部分内容。印刷费用由 Energetic Health Institute 支付。
产后发育中的突触修饰对于神经网络的成熟至关重要。兴奋性突触的发育成熟发生在树突状棘的基因座,受生长和修剪动态调节。纹状体棘投射神经元(SPN)从大脑皮层和thalaus中获得兴奋性输入。spns和纹状体层间间接途径(ISPN)的SPN具有不同的发育根和功能。这两种类型的SPN的树突状脊柱成熟的时空动力学仍然难以捉摸。在这里,我们描绘了伏齿木剂和伏齿核(NAC)中DSPN和ISPN的树突状刺的发育轨迹。我们通过将Cre依赖性的AAV-EYFP病毒微注射到新生儿DRD1-CRE或Adora2a-Cre小鼠中,并通过微注射CRE依赖性AAV-EYFP病毒标记了SPN的树突状刺,并在三个级别上分析了旋转生成,包括不同的SPN细胞类型,子区域和后期。在背外侧纹状体中,DSPN和ISPN的脊柱修剪发生在产后(P)30 - P50。在背侧纹状体中,DSPN和ISPN的脊柱密度在P30和P50之间达到了峰值,而DSPN和ISPN的脊柱修剪分别发生在P30和P50之后。在NAC壳中,在p21 - P30后修剪DSPN和ISPN的棘突,但在NAC外侧壳的ISPN中未观察到明显的修剪。在NAC核心中,DSPN和ISPN的脊柱密度分别达到P21和P30的峰值,随后下降。总体而言,DSPN和ISPN中树突状棘的发育成熟遵循背侧和腹侧纹状体中不同的海上轨迹。
CCNR 法规 - CCNR 莱茵河航行中央委员会于 2007 年 7 月实施了针对柴油发动机的第二阶段排放法规。该法规仅适用于额定功率为 37 kW 或以上的发动机。在对 CCNR 法规的修订中,根据欧盟指令,EC 类型认证被视为等同于 CCNR 的第二阶段认证。因此,经非道路移动机械指令 (97/68/ EC) 认证的发动机将被接受,而无需直接获得 CCNR 法规认证。