抽象背景气候危机的紧迫性需要生物医学研究的关注,尤其是临床试验,这可能涉及大量的温室气体排放。低碳临床试验工作组制定了一种减少临床试验排放的策略,从开发一种测量其碳足迹的方法开始(CO 2 E)。方法作为第一步,我们开发了一个定义临床试验核心活动的过程图。采购相应的排放因子将活动数据转换为温室气体排放。随后的方法应用于英国两项癌症研究(CRUK)资助的试验(国际随机肉瘤试验CASPS(ISRCTN663733470)和基于英国的基于英国的乳腺癌试验(ISRCTN41579286))。编写了定义范围,方法和假设的指南文件,以允许向任何公共资助/调查员发起的临床试验申请。结果试验特定于常规护理的特定活动被分为10个模块,涵盖了设置,进行和关闭的试验。我们确定了两项试验中所有试验活动的排放因子,并用它们来估计其总碳足迹。CASP的碳足迹是一项具有47名参与者的研究性药物的国际2期试验,为72吨Co 2 E,这在很大程度上归因于临床试验单位排放和员工旅行。黄金时段,一项基于英国的3期非研究性药物产品试验,对1962年的患者产生了89吨CO 2 E,这在很大程度上归因于特定于特定于同名的参与者评估。结论我们已经开发了一种方法和指导,试验者可以用来确定临床试验的碳足迹。该指南可用于识别碳热点,在这些碳热点中,试验设计和行为的替代方法可以减少试验占地面积,并且需要方法研究来研究为减少碳排放所采取的干预措施的潜在影响。我们将继续完善指导,以增加潜在的应用并提高可用性。
引言光谐振器基本和实用概念本特征和特征值 - 基本定义的数学定义定义和属性衰减模式的fox和li方法谐振器汇率汇率汇总激光振荡的替代方法替代了FOX和LI方法2
我们先前证明了ICOS途径的废除阻止了非肥胖糖尿病(NOD)小鼠中1型糖尿病的发育,但导致老年小鼠的CD4 + T细胞依赖性自身免疫性神经病。胰岛胰岛在ICOSL - / - NOD小鼠中的神经肌肉浸润中浸润,共同是,它们在CD4 + Tigit + T细胞中表现出很强的富集,而Tigit在Tigit的表达中限制为外围CD4 + T-cells中的CD4 + T-Cell限制为CD4 + FOX + FOX + FOX + T-Cell群体。
结构工程部很高兴地宣布任命Patrick J.福克斯于2009年给教授。福克斯博士将于2010年冬季开始教书,现在已与缪尔学院(Muir College)合并。福克斯博士从俄亥俄州立大学加入圣地亚哥分校,自2003年以来,他担任民事与环境工程与大地科学的教授。在俄亥俄州立大学之前,福克斯博士担任加州大学洛杉矶分校和普渡大学的学院。福克斯博士获得了博士学位威斯康星大学麦迪逊分校的民用与环境工程学位。他的专业领域是岩土技术和地理环境工程,重点是坡度稳定,地下水,污染物运输,土地填充,地质合成,保留结构和土壤动态。福克斯博士在他的研究上发表了120多篇技术论文。他赢得了许多教学和研究奖,包括著名的亚瑟·卡萨格兰德(Arthur Casagrande)专业发展奖和美国土木工程师学会(ASCE)的Thomas A. Middlebrooks奖(两次),
- 由于没有意识到这些排放,在上一个报告年度未衡量的Fox Talbot House Gas使用的固定燃烧排放量。- 电力:涉及福克斯·塔尔伯特(Fox Talbot House)在2022年获得100%可再生电价的事实,并将Holloway House的数据质量从支出升级到KWH。- 由于没有意识到这些排放,在上一个报告年度未衡量的吸入器使用情况的逃犯。2023数据用于近似。- 废物:使用2023个数据重新估计的Fox Talbot房屋废物,而不是平均估计值以进行可比性,并纠正了估计的遗传估计废物的计算错误。
收藏历史:据报道,19 世纪 80 年代末,弗兰克·福克斯 (Frank Fox) 在俄克拉荷马领地收藏了这些遗骸。据报道,福克斯先生确认这些遗骸属于某位有名有姓的人。1932 年捐赠给博物馆。 年龄/文化:该名有名有姓的人出生于 1804 年左右,死于 1839-1864 年之间。AFO:5 个陶罐、1 批陶片、4 根羽毛、1 块碧玉薄片 评论:左股骨骨折的生物证据;无已知危险物质 示例 2:分项条目 项目:人类遗骸和相关陪葬品 地点名称:俄克拉荷马领地 地理位置:俄克拉荷马州吉里县 收藏历史:据报道,19 世纪 80 年代末,弗兰克·福克斯 (Frank Fox) 在俄克拉荷马领地收藏了这些遗骸。据报道,福克斯先生确认这些遗骸属于某位有名有姓的人。1932 年捐赠给博物馆。 人数:1
1。引言在太阳能和地球的磁层等离子体中观察到的充电颗粒(Lin&Forbes 2000; Bhattacharjee 2004; Birn等2012; Fu等。2013; Chen等。2020)和实验室等离子体(Yamada等人1994; Hsu等。 2001; Fiksel等。 2009; Fox等。 2010; Yamasaki等。 2015; Tanabe等。 2017)经常与磁重新连接有关(Parker 1963; Priest&Forbes 2000),这是改变磁场拓扑的过程,从而允许爆炸的储存磁能。 高能密度激光生产的等离子体中的磁重新连接已得到广泛研究(Nilson等人。 2006,2008; Li等。 2007; Dong等。 2012; Fiksel等。 2014; Rosenberg等。 2015 a,b; Fox等。 2020)和等离子体加热以及超热能电子的存在已被记录(Zhong等人。 2010,2016)。 尽管已经检测到高能电子,但其加速度的机制仍然很少了解。 此外,替代的贡献1994; Hsu等。2001; Fiksel等。 2009; Fox等。 2010; Yamasaki等。 2015; Tanabe等。 2017)经常与磁重新连接有关(Parker 1963; Priest&Forbes 2000),这是改变磁场拓扑的过程,从而允许爆炸的储存磁能。 高能密度激光生产的等离子体中的磁重新连接已得到广泛研究(Nilson等人。 2006,2008; Li等。 2007; Dong等。 2012; Fiksel等。 2014; Rosenberg等。 2015 a,b; Fox等。 2020)和等离子体加热以及超热能电子的存在已被记录(Zhong等人。 2010,2016)。 尽管已经检测到高能电子,但其加速度的机制仍然很少了解。 此外,替代的贡献2001; Fiksel等。2009; Fox等。2010; Yamasaki等。2015; Tanabe等。2017)经常与磁重新连接有关(Parker 1963; Priest&Forbes 2000),这是改变磁场拓扑的过程,从而允许爆炸的储存磁能。高能密度激光生产的等离子体中的磁重新连接已得到广泛研究(Nilson等人。2006,2008; Li等。 2007; Dong等。 2012; Fiksel等。 2014; Rosenberg等。 2015 a,b; Fox等。 2020)和等离子体加热以及超热能电子的存在已被记录(Zhong等人。 2010,2016)。 尽管已经检测到高能电子,但其加速度的机制仍然很少了解。 此外,替代的贡献2006,2008; Li等。2007; Dong等。 2012; Fiksel等。 2014; Rosenberg等。 2015 a,b; Fox等。 2020)和等离子体加热以及超热能电子的存在已被记录(Zhong等人。 2010,2016)。 尽管已经检测到高能电子,但其加速度的机制仍然很少了解。 此外,替代的贡献2007; Dong等。2012; Fiksel等。2014; Rosenberg等。2015 a,b; Fox等。2020)和等离子体加热以及超热能电子的存在已被记录(Zhong等人。2010,2016)。尽管已经检测到高能电子,但其加速度的机制仍然很少了解。此外,替代的贡献
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