国际咨询委员会 Adriana Velazquez 世界卫生组织,瑞士 Berumen Alexander Pogrebnjak 苏梅国立大学 Bogdan Simionescu 罗马尼亚科学院 Boris Gorshunov 莫斯科物理技术学院,俄罗斯 Emil Cebanu Nicolae Testemitanu 摩尔多瓦共和国国立医科和药学大学 Franz Faupel 基尔大学材料科学研究所,德国 Gert Baumann 柏林大学 Charité 医院,德国 Hans Hartnagel 达姆施塔特技术大学,微波工程和光子学研究所,德国 Hidenori Mimura 静冈大学电子研究所,日本 Jan Linnros 皇家理工学院,瑞典 Lee Chow 中佛罗里达大学,奥兰多,美国 Lorenz Kienle 基尔大学材料科学研究所,德国 Nicolae Jula 军事技术学院,罗马尼亚 Nicolas Pallikarakis 帕特雷大学,希腊 Pascal Colpo 联合研究中心,意大利德国基尔 Ratko Magjarević 克罗地亚萨格勒布大学 Șeref Komurcu 土耳其安纳多鲁医学中心 Sergey Gaponenko 白俄罗斯国家科学院 Serghei Cebotari 德国汉诺威医学院 Thierry Pauporte 法国巴黎国立高等化学学院 Viorel Bostan 摩尔多瓦技术大学 Vladimir Fomin 德国综合纳米科学研究所 Yury Dekhtyar 拉脱维亚里加技术大学生物医学工程与纳米技术研究所
Chiadi E. Ndumele,St.St. Phd,内脏椅子;医学博士Janani Rangaswami,副主席; Sheryl L. Chow,Pharmd,Fice主席; Ian J. Neeland,St。,已故;凯瑟琳·塔特尔(Katherine R. Tuttle),医学博士; Sadiya S. Khan,医学博士,MCC,Libe;约瑟夫·科雷什(Josef Coresh),St.,博士;罗伊·奥·马修(Roy O. Mathew),街; Carissa M. Baker-Smith,医学博士,MICHA职业,梅赛德斯·R·卡纳森(Mercedes R. Carnethon)博士,下; Jean-Pierre Despres博士,End Jennifer E. Ho,St.阿米特·凯拉(Amit Khera) Carolyn L. Lekavic博士; Eldrrin F. Lewis,医学博士,Micha,End Kevin B. div>lo,st。; Bige Ozkan,医学博士,SCM; Latha P. Palaniappan,医学博士,MS,Sonali S. Patel,St.,PhD; Michael J. Pencina博士;蒂法尼·M·鲍威尔·威利(Tiffany M. Powell-Wiley),医学博士; Laurence S. Sperling,St。,少;萨利姆·维拉尼(Salim S. Virani)杰克逊·赖特(Jackson T. Wright),医学博士; Radhika Rajgopal Singh博士,End Mitchell S.V. div>Elkind,医学博士,MS,焦虑;代表美国心脏协会 div>
•查尔斯·泰(Charles Tsai),电力资产•CW TSE,环境局,香港特殊行政区政府•Daphne Ngar-Yin Mah,香港浸信会大学•香港科学与技术大学戴维斯·布德哈特(Davis Bookhart)环境科学•吉姆·泰勒(Jim Taylor),珍妮(Jeanne NG),托马斯·卢伊(Thomas Lui),CLP洪孔有限公司•新加坡国家发展部宜居城市中心凯文·胡苏(Kevin Hsu UK-CHINA(广东)CCUS中心•小米杨,中国石油和天然气气候投资•元X Yuan,Rajat Shrestha,Ran Wei,Su Song,Tian Yu,Wenyi XI,Zhe Liu,Bokai Qi(实习生),Weizhe MA(实习生),Wenjing MA(实习生),Yanging Qiao(实习生)
虚拟现实 (VR) 技术越来越多地应用于一系列研究领域,例如社会互动研究(Pan & Hamilton, 2018)和情景记忆(Smith, 2019)或精神障碍治疗(Freeman et al., 2017)。在行为研究中,让参与者或患者沉浸在虚拟世界中的典型动机是为了提高生态效度,而传统的实验室设置通常被发现只能提供对现实世界情况的有限概括性(例如,与计算机显示器上相应的刺激相比,对现实生活体验的不同处理(Laidlaw et al., 2011; Rubo, Lynn, & Gamer, 2020)和大脑对现实生活体验的不同反应(Cabeza et al., 2004; Chow et al., 2018; Pônkôanen et al., 2010))。与日常生活中的体验类似,VR 允许用户自由地环顾四周并使用双目视觉检查物体,通常会在虚拟世界中引发存在感或身临其境感(Sanchez-Vives & Slater,2005;Skarbez 等人,2017),并允许大脑按照类似于现实生活中的预测性具体模拟采取行动(Riva 等人,2019)。同时,VR 保留了与其他实验技术相同的实验控制水平。来自各个研究领域的研究结果现在都支持这样一种观点,即 VR 中的体验可能在某些关键维度上与现实生活中的体验相对接近。例如,使用 VR 进行的暴露疗法治疗特定恐惧症被发现可以很好地推广到现实世界的情况(Freeman 等人,2017;Morina 等人,2015),这表明恐惧反应可能无法区分习惯化
研究报告于 2019 年定稿,并于 2022 年更新,这要感谢以下人员的贡献和支持:Angelo Albergo(意大利海关)、Sara Alsuwaidi(阿联酋联邦海关局)、Ferdinand Amaumo(肯尼亚税务局)、Audrey André(比利时海关)、Blanca Luisa Barandiaran Asparrin(秘鲁海关)、Chahid Azarkan(荷兰海关)、Noga Balaban(Wave)、Kelly Belanger(加拿大边境服务局)、John Bescec(国际商会/微软)、Elton Carlos Busarello(巴西海关)、John Byrne(爱尔兰税务和海关)、Leonel Alberto Molina Cabrera(危地马拉海关)、Mi Jang Hongy Yuang Cho(韩国区域培训中心)、Wilson Chow(中国香港海关)、Woo Yong Chung(韩国海关)、Lore Cloots(比利时海关)、Sandra Corcuera(美洲开发银行)、Emmanuel de Kerchove(欧盟,税务和边境统一总司)、Pascale Dehon(加拿大边境服务局)、Liesbeth Deprez(比利时海关)、Maria-Luisa Eichhorst(美国海关与边境保护局)、Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro Filho(巴西海关)、Marcelo Fiotto(阿根廷海关)、Muriel-Gabrielle Franchomme(欧盟,税务和边境统一总司)、María Fernanda Giordano(阿根廷海关)、Benoit Gosselin(加拿大边境服务局)、Samuel Greene(美国海关与边境保护局)、Frank Heijmann(荷兰海关)、Ericka Mariela Barillas Herrera(危地马拉海关)、Theo Hesselink(荷兰财政部)、Juha H
摘要 本研究旨在调查表儿茶素(一种存在于绿茶和可可中的类黄酮)在减轻饮食诱导的肥胖大鼠代谢综合征相关并发症方面的心血管作用。16 周龄雄性 Wistar-Kyoto (WKY) 大鼠分别饲喂标准鼠粮或高脂肪高碳水化合物 (HFHC) 饮食,持续 20 周。从 20 周 HFHC 喂养期的第 8 周开始,对一组 WKY 大鼠进行表儿茶素治疗 (5 mg/kg/d)。在整个治疗期间测量体重、食物、水和能量摄入量、血压、心率和葡萄糖耐量。治疗后检查氧化应激和炎症标志物、脂质水平、心脏胶原沉积、心脏电功能、主动脉和肠系膜血管反应性。给 WKY 大鼠喂食 20 周的 HFHC 导致代谢综合征的出现,表现为腹部肥胖、血脂异常、葡萄糖不耐受和血压升高。研究发现,表儿茶素治疗可通过增加血清一氧化氮水平和降低 8-异前列腺素浓度来增强 HFHC 组的氧化应激状态。此外,WKY-HFHC 大鼠的 IL-6 水平降低。HFHC 组的脂质谱有所改善,WKY-HFHC 大鼠的 LDL 胆固醇和 TAG 水平降低,HDL 胆固醇水平升高。然而,表儿茶素无法有效预防 HFHC 喂养大鼠的体重增加、葡萄糖不耐受或高血压。总体而言,本研究结果表明表儿茶素有可能改善肥胖大鼠代谢综合征相关的潜在机制。
yingjie Zhao 1,Yujue Wang 1,Lijie Shi 1,Woman M. M. McDonald-McGinn 2.3,T。BlaineCrowley 2.3,Daniel E. McGinn 2.3,Oanh T. T. T. T. T. T. 3,Daniella Miller 1,Daniella Miller 1,Jhih-Brong Lind 1,Jhih-Brong Lind 1,Elaine Zackai Zackai 2,3,3,H。Richn. John 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4。 W. C. Chow 5,Jacob A. S. Vorstman 6,Claudia Vingerhoets 7,Therese Van Amelsvoort 7,Doron Gothelf 8,Ann Swillen 9,Jeroen Breckpot 9,Joris R. Vermeesch 9,Stephan Eliez 10,Stephan Eliez 10,Maude Schneider 10,Marianne B. Van den Bree Bree J. Owen 11, Wendy R. Kates 12.13, Gabriela M. Repetto 14, Vandana Shashi 15, Kelly Schoch 15, Carrie E. Bearden 16, M. Cristina Digilio 17, Marta UNOLT 17,18, Carolina Putotto 19, Bruno Marino 19, Maria Pontillo 20, Marco Armando 20.21, Stefano Vicari 22, Kathleen Angkustsiri, Linda, Linda, Linda Linda坎贝尔24,蒂法尼·布斯(Tiffany Busa)25,达米安·海内·苏纳(Damian Heine-Suñer)26,基兰·C·墨菲27,德克兰·墨菲28.29,六,六,路易斯·费尔南德斯30,国际22q11.2大脑和行为联盟(IBBC)*,Zhengdong D. Zhang Zhang 1,Elizabeth。 Goldmuntz 31,Raquel E. Gur 32,33,Beverly S. Emanuel 2.3,Deyou Zheng 34,Christian R. Marshall 35,Anne S. Bassett 36,37.38,Tao Wang 39和Bernice E.
NATURE IN SINGAPORE 17 : e2024064 Date of Publication: 31 July 2024 DOI: 10.26107/NIS-2024-0064 © National University of Singapore Biodiversity Record: Predation of banded Malayan coral snake by blue Malayan coral snake Yon-lu Goh Email: yonlugoh@gmail.com Recommended citation.goh y(2024)生物多样性记录:蓝色马来亚珊瑚蛇捕食马来亚珊瑚蛇的捕食。新加坡的自然,17:e2024064。doi:10.26107/nis-2024-0064受试者:蓝色马来亚珊瑚蛇,calliophis bivirgatu s(reptilia:squamata:squamata:elapidae);带有马来亚的珊瑚蛇,calliophis intestinalis(爬行动物:squamata:elapidae)。标识的主题:yon-lu goh。地点,日期和时间:新加坡岛,汤姆森自然公园; 2024年5月22日; 1445–1550小时。栖息地:次生森林。在小径旁边的森林地板上的叶子上。观察者:Yon-Lu Goh和Rovena Chow。观察:观察到一条大约130 cm总长度的蓝色马来亚珊瑚蛇在潮湿的叶子中爬行。它探索了大约6平方米的区域,不断将其头部插入叶子中,显然是在觅食。多次,它停止伸展或调整下巴(图1)。大约一个小时后,蓝色珊瑚蛇停了下来。它已在叶子上的马来亚珊瑚蛇上方停下来。蓝色的珊瑚蛇咬在头上的带状珊瑚蛇,拉在头上,然后吞下另一条蛇(无花果2–4)。可以在https://www.youtube.com/shorts/r-yfe4ecnf8上查看Yon-Lu Goh录制的捕食事件的视频。带状的珊瑚蛇估计总长度约为50厘米,在不到两分钟内消耗掉了,似乎没有抽搐或挣扎。
Kaufman,S.,Krawczynski,M.,Kanengiser,H。和James,T。(01/2024)。 加速进度:使所有纽约人都可以使用过境。 nyu rudin运输中心,由大都会运输局和1级USDOT研究中心C2SMART支持。 Kaufman,S.,Zimmerman,R.,Ozbay,K.,Smith,A.,Lambson,S.,Jeng,E。,&Curry,C。(06/2023)。 从水牛暴风雪中学到的教训。 布法罗市长拜伦·布朗(Byron Brown)委托 nyu rudin运输中心。 Kaufman,S。(06/2023)。 自治城市主义原则,纽约州鲁丁运输中心,由Nuro赞助。 Kaufman,S.,Chow,J.,Liu,B.,Yamron,A。,&Geck,M。(08/2022)。 纽约市的AVS:一个政策框架。 NYU RUDIN运输中心。 Kaufman,S.,Shermansong,A。,&Cowan,N。(02/2022)。 对流动性的粉红色税:创新机会。 NYU RUDIN运输中心。 从https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/pink-tax-mobility-opportunities-for for Innovation Kaufman,S。(08/2020)中检索。 通勤选择是将基本工人带到前线的关键。 forbes.com。 取自https://www.forbes.com/sites/sarahkaufman/2020/08/22/coronavirus-sential-worker Transportation-wortration-choice-choice-choice-choice-redundancy kaufman,S.,Moss,Moss,Moss,M.,M.,McGuinness,K.,K.,K.,K.,K.,K. K.&Wise,R。(2020年7月)。 纽约市冠状病毒期间的运输。 NYU RUDIN中心和Sam Schwartz工程。 200年历史的回答我们2020年的危机。 forbes.com。Kaufman,S.,Krawczynski,M.,Kanengiser,H。和James,T。(01/2024)。加速进度:使所有纽约人都可以使用过境。nyu rudin运输中心,由大都会运输局和1级USDOT研究中心C2SMART支持。Kaufman,S.,Zimmerman,R.,Ozbay,K.,Smith,A.,Lambson,S.,Jeng,E。,&Curry,C。(06/2023)。 从水牛暴风雪中学到的教训。 布法罗市长拜伦·布朗(Byron Brown)委托 nyu rudin运输中心。 Kaufman,S。(06/2023)。 自治城市主义原则,纽约州鲁丁运输中心,由Nuro赞助。 Kaufman,S.,Chow,J.,Liu,B.,Yamron,A。,&Geck,M。(08/2022)。 纽约市的AVS:一个政策框架。 NYU RUDIN运输中心。 Kaufman,S.,Shermansong,A。,&Cowan,N。(02/2022)。 对流动性的粉红色税:创新机会。 NYU RUDIN运输中心。 从https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/pink-tax-mobility-opportunities-for for Innovation Kaufman,S。(08/2020)中检索。 通勤选择是将基本工人带到前线的关键。 forbes.com。 取自https://www.forbes.com/sites/sarahkaufman/2020/08/22/coronavirus-sential-worker Transportation-wortration-choice-choice-choice-choice-redundancy kaufman,S.,Moss,Moss,Moss,M.,M.,McGuinness,K.,K.,K.,K.,K.,K. K.&Wise,R。(2020年7月)。 纽约市冠状病毒期间的运输。 NYU RUDIN中心和Sam Schwartz工程。 200年历史的回答我们2020年的危机。 forbes.com。Kaufman,S.,Zimmerman,R.,Ozbay,K.,Smith,A.,Lambson,S.,Jeng,E。,&Curry,C。(06/2023)。从水牛暴风雪中学到的教训。nyu rudin运输中心。Kaufman,S。(06/2023)。 自治城市主义原则,纽约州鲁丁运输中心,由Nuro赞助。 Kaufman,S.,Chow,J.,Liu,B.,Yamron,A。,&Geck,M。(08/2022)。 纽约市的AVS:一个政策框架。 NYU RUDIN运输中心。 Kaufman,S.,Shermansong,A。,&Cowan,N。(02/2022)。 对流动性的粉红色税:创新机会。 NYU RUDIN运输中心。 从https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/pink-tax-mobility-opportunities-for for Innovation Kaufman,S。(08/2020)中检索。 通勤选择是将基本工人带到前线的关键。 forbes.com。 取自https://www.forbes.com/sites/sarahkaufman/2020/08/22/coronavirus-sential-worker Transportation-wortration-choice-choice-choice-choice-redundancy kaufman,S.,Moss,Moss,Moss,M.,M.,McGuinness,K.,K.,K.,K.,K.,K. 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K.&Wise,R。(2020年7月)。 纽约市冠状病毒期间的运输。 NYU RUDIN中心和Sam Schwartz工程。 200年历史的回答我们2020年的危机。 forbes.com。Kaufman,S.,Shermansong,A。,&Cowan,N。(02/2022)。对流动性的粉红色税:创新机会。NYU RUDIN运输中心。 从https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/pink-tax-mobility-opportunities-for for Innovation Kaufman,S。(08/2020)中检索。 通勤选择是将基本工人带到前线的关键。 forbes.com。 取自https://www.forbes.com/sites/sarahkaufman/2020/08/22/coronavirus-sential-worker Transportation-wortration-choice-choice-choice-choice-redundancy kaufman,S.,Moss,Moss,Moss,M.,M.,McGuinness,K.,K.,K.,K.,K.,K. 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(11/2015)。 流动性,经济机会和纽约市社区。 NYU RUDIN运输中心。 从检索NYU RUDIN运输中心。取自https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/pink-tax-transportation-womens-womens挑战Mobility-Mobility Kaufman,S.,Simon,J。,&Aboaf,C。(12/2017)。将创新带到帕拉特兰特。NYU RUDIN运输中心。 取自https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/bringing-innovation-paratransit kaufman,S.,Moss,M. (11/2015)。 流动性,经济机会和纽约市社区。 NYU RUDIN运输中心。 从检索NYU RUDIN运输中心。取自https://wagner.nyu.edu/impact/research/publications/bringing-innovation-paratransit kaufman,S.,Moss,M.(11/2015)。流动性,经济机会和纽约市社区。NYU RUDIN运输中心。 从检索NYU RUDIN运输中心。从
1。在第六次评估报告(AR6)产品和特别报告的决策IPCC/XLIII-6的第6段中介绍,小组在其第43届会议上决定,第七次评估(AR7)周期将包括有关气候变化和城市(SRCITITS)的特别报告。在决策IPCC-LX-9的第七款关于第七次评估周期的计划的第6段中,该小组在第60届会议上确认SRCITIT将于2027年初提供。此后,政府间气候变化小组(IPCC)主席建立了一个科学指导委员会(SSC),在工作组I,II和III的共同科学领导下,在工作组II技术支持单位(TSU)的支持下,在运营和物流的准备工作中,在工作组II,II和III的共同科学领导下进行SR城市的范围。科学指导委员会(SSC)组成:戴安娜·敦他(IPCC副主席兼SSC主席兼主席)罗伯特·沃塔德(Robert Vautard)(工作组I组的联合主席)Xiaoye Zhang(工作组I组的联合主席) iii)Joy Jacqueline Pereira(工作组III组联合主席)Nana Ama Browne Klutse(WGI副主席)Ines Camilloni(WGI)劳拉·加拉多(WGI)劳拉·加拉多(Laura Gallardo)(WGII副主席ZOMMERS主席Zommers) WGIII)2。呼吁提名提名参加范围范围会议的提名,于2023年10月20日向IPCC成员政府重点,观察员组织和IPCC局成员发出。