年经验187天薪水计划薪水时间表薪水时间表0 $ 303.5615 $ 58,284 $ 58,284 $ 61,927 $ 63,748 $ 63,748 $ 65,266 1 $ 312.1230 $ 59,928 $ 59,928 $ 63,673 $ 67,529 $ 69,137 3 $ 326.6471 $ 62,716 $ 66,636 $ 68,596 $ 68,596 $ 70,229 4 $ 333.4973 $ 64,031 $ 68,031 $ 73,694 6 $ 345.7059 $ 66,376 $ 70,524 $ 72,598 $ 72,598 $ 74,327 7 $ 348.3796 $ 66,889 $ 71,069 $ 73,160 $ 73,160 $ 75,477 9 $ 353.7273 $ 67,916 $ 72,160 $ 74,283 $ 74,283 $ 76,051 10 $ 359.7166 $ 69,066 $ 73,382 $ 75,75,540 $ 364.8503 $ 70,051 $ 74,429 $ 76,619 $ 78,443 13 $ 367.6845 $ 70,595 $ 75,008 $ 77,214 $ 79,052 14 $ 71,684 $ 76,164 $ 78,404 $ 80,271 16 $ 376.5081 $ 72,290 $ 76,808 $ 79,067 $ 80,949 17 $ 379.3958 $ 77,986 $ 80,280 $ 82,191 19 $ 385.1712 $ 73,953 $ 78,575 $ 78,575 $ 80,886 $ 82,812 20 $ 388.0589 $ 74,507 $ 79,507 $ 79,164 $ 82,155 $ 84,111 22 $ 393.8343 $ 75,616 $ 80,342 $ 82,705 $ 82,705 $ 84,674 23 $ 396.4545 $ 76,119 $ 80,877 $ 85,801 25 $ 401.6952 $ 77,125 $ 81,946 $ 84,356 $ 84,356 $ 86,364 26 $ 404.5294 $ 77,5294 $ 77,670 $ 82,524 $ 84,951 $ 409.6631 $ 78,655 $ 83,571 $ 86,029 $ 88,078 29 $ 412.2299 $ 412.2299 $ 79,148 $ 84,095 $ 86,568 $ 88,88,629
设备保护计划提供了意外损坏,丢失或盗窃Chromebook或iPad设备的覆盖范围。请注意,该计划仅涵盖设备。设备案例和充电器不包括在此覆盖范围中。这些物品的费用将向学生收取。如果设备被盗或意外损坏,而这是第二次或随后的维修或损失(并且在保护计划中不涵盖),则无论是向学生借贷是否借贷临时设备,都将由校园酌情决定。
摘要简介:在全球多个位置记录了海胆疾病,据报道发生了细菌,原生动物,真菌和藻类感染的趣味。目的:本研究旨在研究格兰加那利岛(西班牙中部大西洋)沿岸沿着格兰加那岛沿岸的阿尔巴西亚利克拉和paracentrotus lividus种群的病原体。方法:采样是在岛东北侧的圣克里斯托瓦尔海滩进行的,在那里,海胆是在2022年6月,7月和10月的1-3 m深处手动收集的。拭子样品,并在各种培养基上进行培养。结果:鉴定出八种不同的病原体药物,包括细菌和真菌,其中所有患病的海胆样品中最常见的菌群溶解性菌株是最常观察到的细菌。此外,在测试中发现了纤毛的原生动物,可能充当机会性寄生虫。结论:这项研究通过鉴定出大量相关的病原体,包括念珠菌,以前在患病生物中未报告的念珠菌,从而为秃头海胆疾病提供了独特的观点。此外,该研究强调了具有细菌菌落的组织中存在炎症反应,从而为理解这种海胆疾病提供了重要的见解。
内分泌疾病,包括糖尿病,甲状腺功能障碍和其他激素失衡,对全球疾病负担显着贡献(1)。这些疾病不仅会影响公共卫生,而且会导致长期残疾和受影响个体的生活质量降低(1)。这些疾病的患病率正在增加,尤其是在人口老龄化和代谢疾病发生率增加的情况下(2,3)。这些疾病可能是由单个基因(孟德尔或单基因疾病)中的罕见变异引起的,由多种遗传变异的综合作用,或环境和生活方式因素(2型糖尿病型糖尿病或肥胖)引起的。新技术(例如基因疗法)在无法用传统药物有效治疗疾病时会提供希望。当已知遗传疾病的病因时,这是可能的。因此,在基因治疗药物的帮助下,将基因的功能副本引入了人体,从而减慢了疾病的进展,在某些情况下甚至可以取得显着改善(4)。近年来,技术的进步促进了广泛种群的基因组多样性的特征(5)。下一代测序(NGS)和基因组广泛的关联研究(GWASS)已被强烈用于研究内分泌疾病的遗传基础(6-9)。为提高诊断,预后和遗传咨询的准确性,越来越多地认识到具有特定诊断患者(12)患者的变异数据库的重要性。然而,使用美国医学遗传学学院和分子病理学协会(ACMG/AMP)广泛推荐的标准对识别变体的解释是具有挑战性的,因为在大多数数据库中,与规格变体相关的详细表型信息在大多数数据库中受到限制(11)。此类数据库构成了遗传变异的系统组织的存储库,并补充了临床数据(13)。通过允许共享有关基因,变体和病理表型的信息,他们促进了研究人员,临床医生和患者之间的沟通(11)。先前的研究创建了数据库,其中包括与特定内分泌病有关的遗传变异。例如,MARGRAF等人开发的MEN2 RET数据库。是一个可公开访问的数据库,其中包含与MEN2综合征以及相关临床数据相关的所有RET序列变体(14)。“ NGS和PPGL研究小组”还收集并在SDHB基因中进行了分类,这是负责
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在不同类型的量子硬件之间传输量子信息对于集成量子技术至关重要。具体而言,在连续变量 (CV) 和离散变量 (DV) 设备之间转换信息可以实现量子网络、量子传感、量子机器学习和量子计算等众多应用。本文讨论了 CV 编码信息在 CV 和 DV 设备之间的传输。我们提出了一种资源高效的方法来编码 CV 状态并在 DV 设备上实现 CV 门,以及两种基于测量的协议,用于在 CV 和 DV 设备之间传输 CV 状态。传输协议的成功概率取决于测量结果,可以通过向 DV 设备添加辅助量子位将其提高到接近确定的值。
首先,近 20% 的 DVF 案件在某个时候涉及针对主要 DV 施暴者的保护令。这表明这些案件中的许多主要 DV 受害者从未参与过任何民事或法律系统。人们留在虐待关系中并且不报告虐待的原因有很多,包括当个人有孩子或在经济上依赖施暴者时难以离开关系。80% 的 DVF 案件没有寻求保护令这一事实强调了即使个人没有寻求法院干预,虐待也可能发生。相反,只有一起 DV 案件在事件发生当天有有效的 DV 保护令。这表明 DV 保护令 (PO) 具有重要的保护功能,特别是在它们有效时。这些数据为委员会的建议提供了依据,即当施暴者试图购买枪支时,向已实施 DV 保护令的受害者提供通知。受害者在拥有有效 PO 时应该掌握必要的信息,以评估其风险并制定安全计划。
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摘要 量子密钥分发 (QKD) 目前正朝着可扩展且安全的 QKD 网络发展,该网络在网络用户之间建立密钥。连续变量 (CV) 和离散变量 (DV) QKD 系统目前正在并行开发,并且都用于 QKD 网络。我们在此提出了一种混合 QKD 网络,其中 CV QKD 系统用于构建城域 QKD 网络,DV QKD 系统用于连接城域 QKD 网络。混合 QKD 网络利用 CV QKD 系统的高密钥速率和 DV QKD 系统的长距离。我们还提出了一种可行的混合测量设备独立 (MDI) QKD 网络,它结合了 CV 和 DV MDI QKD 系统。所提出的混合 QKD 网络满足了现实 QKD 网络的低成本和紧凑要求,并通过结合 CV 和 DV QKD 系统的优势为未来的实际 QKD 网络提供了可行的解决方案。
摘要 量子密钥分发 (QKD) 目前正朝着可扩展且安全的 QKD 网络发展,该网络在网络用户之间建立密钥。连续变量 (CV) 和离散变量 (DV) QKD 系统目前正在并行开发,并且都用于 QKD 网络。我们在此提出了一种混合 QKD 网络,其中 CV QKD 系统用于构建城域 QKD 网络,DV QKD 系统用于连接城域 QKD 网络。混合 QKD 网络利用 CV QKD 系统的高密钥速率和 DV QKD 系统的长距离。我们还提出了一种可行的混合测量设备独立 (MDI) QKD 网络,它结合了 CV 和 DV MDI QKD 系统。所提出的混合 QKD 网络满足了现实 QKD 网络的低成本和紧凑要求,并通过结合 CV 和 DV QKD 系统的优势为未来的实际 QKD 网络提供了可行的解决方案。