• 第 44 号法案:2023 年《住房法规(住宅开发)修正案》 • 第 46 号法案:2023 年《住房法规(开发融资)修正案》 • 第 47 号法案:2023 年《住房法规(交通导向区)修正案》 本报告是对第 44 号法案各个方面的回应。根据第 44 号法案,到 2024 年 6 月 30 日,地方政府必须对“限制区”进行分区变更,以便在 2024 年 6 月 30 日之前达到规定的最低住宅单元数量。“限制区”在《温哥华宪章》第 565.03(1) 节中定义,包括自第 44 号法案获得御准之日起住宅用途仅限于单户住宅和/或复式住宅(包括任何次要套房、填充单户住宅、填充复式住宅和巷道住宅)的地区或区域(2023 年 12 月 7 日)。工作人员审查了温哥华的所有分区,并根据省立法和指导对其进行了评估,以确定哪些分区受到限制并需要进行分区变更。五个分区被评估为受限制:第一肖纳西区 (FSD)、RT-7 区、RT-9 区和两个 CD-1 附例。
灰树对病原体膜镜的耐受性似乎与叶子上特定的微生物分类群的发生有关。研究了一组细菌分离株,主要在耐受树上鉴定出它们的分类分类及其抑制灰烬死病原体的潜力。对OGRI值的检查显示出一个单独的物种位置。基于直系同源和标记基因的系统基因分析表明,与物种Achromo细菌Aestuarii一起表明了一个单独的属位置。此外,对平均核苷酸同一性和基因组比对的比率的分析表明,通常观察到该家族中类型间比较的基因组差异。由于这些研究的结果,菌株被认为代表了新属中的一个独立物种,该物种名称schauerella fraxinea gen。 11月,sp。nov。提出了类型的菌株B3P038 T(= LMG 33092 T = DSM 115926 T)。此外,将Achromobacter aestuarii的物种重新分类为Schauerella aestuarii梳子。nov。提出了。在共培养测定中,菌株能够抑制H. fraxineus菌株的生长。因此,对Fraxinea B3P038 T的基因组的功能分析揭示了介导抗真菌物质产生的基因。这种潜力与耐受灰树的植物层中普遍存在的存在相结合,使该基团有趣地进行接种实验,目的是以综合方法控制病原体。对于将来的现场试验,开发了一种特异性QPCR系统,以建立一种有效的方法来监测接种成功。
•CTG-INDUSTRY合作试验(CTG-ICT)•CTG访问者的启动试验(CTG-IIT)人才发展Lee Kuan Yew(LKY)博士后奖学金MOE社会科学与人文科学研究奖
本作品部分由美国国家可再生能源实验室撰写,该实验室由可持续能源联盟有限责任公司运营,为美国能源部 (DOE) 服务,合同编号为 DE-AC36- 08GO28308。资金由美国能源部政策办公室提供。本文表达的观点不一定代表美国能源部或美国政府的观点。美国政府保留,而出版商在接受发表本文时,即承认美国政府保留非独占、已付费、不可撤销的全球许可,可出于美国政府目的出版或复制本作品的已出版形式,或允许他人这样做。
摘要 - 在下一代集中式或云无线电访问网络(C-RAN),时间和波长分层多路复用的光学网络(TWDM-PON)已被广泛认为是构建移动式fronthaul的有前途的候选人。考虑到C-RAN中严格的带宽效率,潜伏期和成本要求,对于基于TWDM-PON的Fronthaul,非常需要效率的带宽和波长分配方案。尤其是对于启用波束形成的大量多个输入多个输出(MMIMO),需要在TWDM-PON中以带宽和波长资源共同分配附加的无线电资源。在本文中,我们将联合分配概率提出为整数线性编程数学模型,并提出了基于TWDM-PON-基于MMIMO Fronthaul网络的能量结构的基于能量良好的架构的深入增强学习(RL)的联合分配方案。所提出的方案将启发式无线电资源分配算法与基于RL的波长分配模型相结合,以优化在下游方向共同共同优化Fronthaul带宽,无线电资源和波长利用率。仿真结果表明,所提出的方案具有较高的带宽效率和高无线电源造成的,与基准相比,与基准相比,降低了波长的使用,并降低了波长的使用。
胰腺是内分泌系统的关键器官,在兰格汉斯胰岛结构上组织。包括间充质,血管内皮,神经和免疫细胞包含嵌入细胞外基质(ECM)的胰岛微环境,策划了维持胰岛稳态和适当β细胞功能所必需的重要细胞相互作用。这项研究强调了胰岛细胞与它们的微环境之间的复杂关系,突出了血管网络在β细胞胰岛素分泌中的关键作用及其对糖尿病病原体的影响。ECM主要由内皮细胞和内分泌细胞分泌,在支持β细胞存活,增殖和苏林分泌方面起着重要作用。此外,胰岛内的致密毛细血管网络可为细胞功能提供有效的营养和激素交换,而周细胞调节血流和β细胞功能。胰岛微环境的变化,包括ECM组成的改变,血管网络功能障碍或血流调节会影响β细胞的功能,并导致激素功能障碍,从而促进糖尿病发病机理。例如,免疫介导的对周围的基底膜的损伤以及微型脉管系统和周细胞功能的异常与1型糖尿病的β细胞破坏有关,分别是2型2型糖尿病的β细胞功能障碍。理解胰岛微环境中复杂的相互作用是设计创新的治疗干预措施以恢复β细胞功能并增强患者结果的关键。恢复血管细胞质量并改善胰岛功能的体外策略,例如将内皮细胞或ECM成分添加到胰岛中,以改善Revas colarization和功能结果,在糖尿病管理和胰岛移植中保持前景。恢复血管细胞质量并改善胰岛功能的体外策略,例如将内皮细胞或ECM成分添加到胰岛中,以改善Revas colarization和功能结果,在糖尿病管理和胰岛移植中保持前景。
抽象的背景尽管在管理复发或难治性多发性骨髓瘤(RRMM)患者方面靶向B细胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)的结果令人鼓舞,但Cart-T细胞的治疗副作用和功能障碍限制了这种有望的方法的效率和临床应用。在这项研究中,我们将靶向PD-1的短发夹RNA盒纳入了具有OX-40共刺激结构域的BCMA车。在暴露于单个或重复的抗原刺激下,评估了转导的PD-1 KD CAR-T细胞的表面CAR表达,T细胞增殖,细胞毒性,细胞因子产生和亚群。在RRMM患者的I期临床试验中最初观察到安全性和功效。与亲本BCMA CAR-T细胞相比,PD-1 KD BCMA CAR-T细胞疗法显示,T细胞疲劳减少,体外记忆T细胞的百分比增加。在PD-1 KD BCMA CAR-T组中,还观察到体内更好的抗肿瘤活性。在七名RRMM患者的CAR-T细胞疗法的I期临床试验中,最初在所有七名患者中观察到安全性和功效,其中包括至少1名患者(4/7,57.1%),其中1例至少有1名患者和四名患者(4/7,57.1%),具有高风险的细胞遗传学。总回应率为85.7%(6/7)。四名患者有严格的完全反应(SCR),一名患者患有CR,一名患者有部分反应,一名患者患有稳定的疾病。的安全性,其发生率是轻度至中度细胞因子释放综合征,并且没有神经毒性的发生。结论我们的研究表明了独立于抗原特异性的CAR-T细胞的设计概念,并提供了提高CAR-T细胞疗法功效的替代方法。
•Ashita Bisht和Satish Paul(2019)在喜马拉雅山脉西北部的早期成熟和双重用途的基因型。油料研究杂志36:150-156。(NAAS得分= 4.59)•Ajay Kumar,Rahul Dev Gautam,Ashok Kumar,Ashita Bisht,Sanatsujat Singh(2020)野生万寿菊的花卉生物学(Tagetes Minuta L.)及其与精油的关系。工业作物和产品145:111996。https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111996。(NAAS得分= 12.45 / if = 6.449)•Virender Kumar,Sanskriti Vats,Surbhi Kumawat,Ashita Bisht等人(2021)OMICS的进步和综合方法,用于同时改善大豆(Glycine Max L. Glycine Max L.)中种子油和蛋白质含量的同时改善种子油和蛋白质。植物科学中的批判性评论40:398-421。 https://doi.org/10.1080/07352689.2021.1954778(NaAS得分= 12.90/if = 6.90)•Ashita Bisht,Dinesh Kumar Saini,Baljeet Kaur Kaur等人(2023)多组合(2023)Multi-Omics Multi-Omics促进了生物抗性的耐生动物。分子生物学报告50:3787-3814。https://doi.org/10.1007/s11033-023-08260-4(NaAS得分= 8.80/if = 2.80)奖项/学术奖学金•B.Sc.第一分会的荣誉证书。(hons。)农业•硕士第一部门的荣誉证书农业(遗传学和
航空航天和国防通常是新兴技术的较晚采用者。这种态度可以描述为“等着看这个流行词对我们有什么意义”,因为影响生产过程的成本效益尚不明确。安全和合规性考虑也阻碍了采用速度,迫使人们自然而然地进行深思熟虑的评估和考虑。然而,一旦克服了这一障碍,该行业就会迅速做出反应。例如,机器学习现在已成为标准做法,使用数据来指导预测性维护,以防止与运营维护相关的延误和更准确的材料预测,从而减少材料/库存支出。鉴于 GenAI 受到的广泛关注,MRO 领导者可能认为在准备好采用它之前还需要做更多的工作。事实并非如此:GenAI 不仅仅是一个流行词。它已经是一个游戏规则改变者。在以下部分中,我们将分解可以帮助 MRO 提供商提高每个利益相关者(后台、工程和维护技术人员)效率的用例,以及从哪里开始加速采用这项技术。
16; 11:588545。 doi:10.3389/fmicb.2020.588545。43 Kumar T,Pandey R和Chauhan NS,(2020)缺氧诱导因子1α:肠稳态的策展人。Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2020, 10, 227. doi: 10.3389/fcimb.2020.0022 44 Singh UP, Singh S, Kumar R, Chauhan NS, Kumar A, (2020) Effects of allelochemicals from leachates of larvae of Leucinodes orbonalis Guenee and leaves of Brinjal, Chilli and Tomato关于trichogrammatids的觅食行为潜力。Ellelopathy Journal。,2020,50(2),195-212。doi:10.26651/allelo.j/2020-50-2-1284 45 Yadav,S.,Mittal,A.,Sharma,S.,Kumari,K.和技术35(5):055008。印刷ISSN:0268-1242 46 Sharma P.,Monika,Goyal K.,Kumar T.,Chauhan N.S.(2020)砷对植物生理学和可能降低砷诱导的毒性的生物技术溶液的不利作用。in:Naeem M.,Ansari A.,Gill S.(Eds)农业污染物。Springer,Cham。 ISBN-9783030415549,https://doi.org/10.1007/978-3-030-41552-5_20 47 Chauhan NS。,Yadav M.,Yadav M.,Yadav M.,Tarun Kumar T.,Tarun Kumar T.疾病,Elsvier,美国学术出版社,ISBN:9780128171936 48 Mittal,A.,Sharma,S.,Kumar,T.,Chauhan NS。,Kumari K.,Maken S.,Maken S.,Kumar N.Springer,Cham。ISBN-9783030415549,https://doi.org/10.1007/978-3-030-41552-5_20 47 Chauhan NS。,Yadav M.,Yadav M.,Yadav M.,Tarun Kumar T.,Tarun Kumar T.疾病,Elsvier,美国学术出版社,ISBN:9780128171936 48 Mittal,A.,Sharma,S.,Kumar,T.,Chauhan NS。,Kumari K.,Maken S.,Maken S.,Kumar N.