2.1 全球空中航行计划 (GANP) 是一种滚动的长期战略方法,它利用现有技术并根据国家/行业商定的运营目标预测未来发展。GANP 的航空系统区块升级 (ASBU) 方法是一种程序化且灵活的全球系统工程方法,允许所有成员国根据其特定的运营要求提高其空中航行能力。区块升级将使航空业实现全球协调、增加容量和提高环境效率,这是现代空中交通增长目前在世界各地所要求的。 2.2 GANP 的区块升级最初以五年为一个增量进行,从 2013 年开始,一直持续到 2028 年及以后。GANP ASBU 规划方法还解决了空域用户需求、监管要求以及空中航行服务提供商和机场的需求。这确保了综合规划的单一来源。这种结构化方法为合理的投资战略提供了基础,并将获得各国、设备制造商、运营商和服务提供商的承诺。 2016 年 10 月,第 39 届国际民航组织大会通过了《全球空中航行计划》的第一个更新版本,该版本将 2016 年至 2031 年的新规划期和 6 年时间增量纳入其中,以便与国际民航组织大会周期保持一致。经过大幅修订的第六版
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4.2.1 授予电子人格 ................................................................................................ 81 4.2.2 合同法 .............................................................................................................. 90 4.2.3 进入公有领域 .............................................................................................. 94 4.2.4 虚构链接 ...................................................................................................... 100 4.2.5 衍生作品制度 ................................................................................................ 106 4.2.6 职务作品原则 ................................................................................................ 112 4.2.7 邻接权保护 ................................................................................................ 117
4.2.1 授予电子人格 ................................................................................................ 81 4.2.2 合同法 .............................................................................................................. 90 4.2.3 进入公有领域 .............................................................................................. 94 4.2.4 虚构链接 ...................................................................................................... 100 4.2.5 衍生作品制度 ................................................................................................ 106 4.2.6 职务作品原则 ................................................................................................ 112 4.2.7 邻接权保护 ................................................................................................ 117
本研究基于以下假设:国内外神经教育学信息匮乏,有足够多的证据表明需要对神经教育学进行概念化。因此,总体目标是分析神经教育、神经教学法、教师培训和神经教育学之间的关系。数据收集采用 27 项临时李克特量表问卷进行,可靠(Cronbach's Alpha,.973),并通过探索性因子分析(KMO(.843)、Bartlett(Sign.000)、决定因素(9.416E-19))验证其内容和结构。研究样本是从西班牙、巴拉圭、厄瓜多尔、巴西和墨西哥的大学教师中随意选择的,共有 1264 名参与者。研究设计是非实验性的、描述性的、解释性的、相关的和基于回归的。结果表明,教育学的未来必须包括神经教育学,这证明了:1) 神经教育学需要神经教育知识;2) 将神经教学法理解为神经教育学的实际应用;3) 神经定位和神经教育组织的重要性;4) 需要培训培训师。所有这些都得到了神经成像示例的强化,这些示例证明了神经教育学和神经教育学教师培训的必要性。
• 请求访问您的个人数据以及与其相关的信息;纠正不准确的数据或整合不完整的数据;删除与您有关的个人数据(当出现 GDPR 第 17 条第 1 款中所示的条件之一时,并且符合同一条第 3 款规定的例外情况时);限制处理您的个人数据(如果 GDPR 第 18 条第 1 款中指出的假设之一适用); • 在处理的法律基础是合同或同意,且通过自动化方式进行的情况下,以结构化和机器可读的格式请求和获取您的个人数据,也用于将此类数据传输给另一个数据控制者(所谓的个人数据可携带权); • 随时反对处理您的个人数据; • 随时撤回同意,仅限于处理基于您对一个或多个特定目的的同意并且涉及常见个人数据(例如出生日期和地点或居住地)或特定类别的数据(例如揭示您的种族血统、政治观点、宗教信仰、健康状况或性生活的数据)的情况。但基于同意并在撤销同意之前进行的处理仍然合法; • 如果您认为您的个人数据处理违反了个人数据保护法规,请向监管机构提出投诉(个人数据保护局 - protocollo@pec.gpdp.it)。
摄食和生长是生物体中两个密切相关且重要的生理过程。对哺乳动物的研究为我们提供了一系列关于神经肽及其受体的特征描述以及它们在食欲控制和生长中的作用。中枢神经系统,特别是下丘脑,在食欲的调节中起着重要作用。根据其在摄食调节中的作用,神经肽可分为促食欲肽和厌食肽。迄今为止,神经肽对摄食和生长的调控机制主要从哺乳动物模型中进行探索,然而,作为低等且多样化的脊椎动物,鱼类对神经肽及其受体的调控作用的了解甚少。近年来,组学和基因编辑技术的发展加速了对神经肽及其受体研究的速度和深度,这些强大的技术和工具使得人们可以从更精准、更全面的视角探索神经肽的功能机制。本文综述了神经肽和受体的组学和基因编辑技术的最新进展及其在鱼类摄食和生长调控中的研究进展,旨在比较了解神经肽在非哺乳动物,特别是鱼类中的作用机制。
2030 年;扩大排放交易体系;碳边境税;循环经济和清洁技术的领导地位;可持续欧洲投资计划 (EIB);2030 年生物多样性战略;“从农场到餐桌战略”;新循环经济行动计划。 为人民服务的经济 […] 欧洲计划对抗
今年的会议得益于一大群人的英勇努力。项目主席 Sophia Dingli 和 Vassilios Paipais 不仅在制定令人兴奋的学术计划方面表现出色,而且在解决组织如此规模的会议所带来的多重困难方面也表现出色。我们非常幸运地拥有 Andreas Gofas 作为我们的当地组织者,他花费了大量的时间和精力监督我们在雅典的准备工作。我们的管理团队 C-IN,特别是 Barbora Smejkalová、Hana Ledvinková 和 Lukáš Čáp,一直是我们日常组织工作的骨干。除了他们自己的工作量之外,EISA 管理委员会的同事们全年都在待命支持会议。
