ENION 建立了强大的渠道,已经达成一笔交易,预计未来几周将完成多达四笔交易。该基金由基金经理 ENION Venture Partners 独立管理,已做出 2500 万欧元的投资承诺,包括来自 FOND-ICO Global 的承诺,这是由 Axis(ICO 的风险投资部门,隶属于西班牙经济部的公共银行)管理的“基金中的基金”,主要来自 ICF 和 IDAE,预计规模将超过 3000 万欧元。ENION Venture Partners 由 Josep-Miquel Torregrosa(EIT InnoEnergy 前投资总监)和 Xavier Sánchez(ESADE Business Angels 网络联合创始人)领导,计划在短期内推出一种专为家族办公室设计的共同投资工具,以满足有兴趣投资该项目的此类投资者的需求。
Aurora Limia Sanchez and Laura Sanchez-Cambronero Cejudo.疫苗接种计划区。健康促进和预防总局。公共卫生与健康公平总局(DGSPES)。卫生部(MS)。 何塞·安东尼奥·纳瓦罗·阿隆索。 DGSP 的永久名誉顾问。多发性硬化症。 大卫·莫雷诺·佩雷斯(安达卢西亚)。 阿莫斯·何塞·加西亚·罗哈斯(加那利群岛)。 Eva Borràs López(加泰罗尼亚,CIBERESP)。 Eliseo Pastor Villalba(瓦伦西亚自治区)。 海梅·赫苏斯·佩雷斯·马丁和马蒂尔德·佐诺萨·莫雷诺(穆尔西亚)。 曼努埃尔·加西亚·塞诺兹(纳瓦拉)。 Iñaki Imaz Iglesia 和 Montserrat Carmona Rodriguez。卫生技术评估机构。卡洛斯三世健康研究所(ISCIII)。 玛丽亚·卡门·瓦雷拉·马丁内斯、玛丽亚·格雷罗·巴迪略和玛丽娜·佩纽拉斯·马丁内斯。国家流行病学中心(CNE)。 ISCIII。西貝雷西。 Maria Dolores Fernandez Garcia, and Maria Cabrerizo Sanz.国家微生物学中心(CNM),ISCIII。 阿古斯丁·波特拉·莫雷拉和艾丽西亚·佩雷斯·冈萨雷斯。西班牙药品和保健产品管理局(AEMPS)。多发性硬化症。文件和工作组协调人:Aurora Limia Sánchez 和 Laura Sánchez-Cambronero 文件编辑和翻译 执行摘要:Laura Molinera García 感谢他们的合作:Daniel Cifo Arcos GT-RV 成员声明,他们与本文件中讨论的主题没有利益冲突。
报告由以下人员审阅:李波、叶进、郑斌和姚璐璐(中国电力科学研究院 [CEPRI]);Jerson Reyes Sánchez(智利国家能源委员会);Norela Constantinescu(ENTSO-e);Lelde Kiela-Vilumsone(欧盟委员会);Michelangelo Aveta(EURELECTRIC);Reji Kumar Pillai(印度智能电网论坛);Yoh Yasuda(京都大学);Minique Vrins(荷兰基础设施和水资源管理部);Reda Djebbar 和 Martin Thomas(加拿大自然资源部);Mirei Isaka(日本新能源和产业技术发展组织 [NEDO]);Deger Saygin(经合组织);Susanne Nies(智能电线);于燕(中国国家电网公司 [SGCC]);以及 Paula Nardone、Paul Komor、Ricardo Gorini、Luis Janeiro、Emanuele Bianco、Binu Parthan、Sophie Sauerteig (IRENA) 和 Benjamin Gibson(前 IRENA)。
pepidaglycan收集蛋白1赋予胰腺癌干细胞上的免疫回避特性。 div>肠道,73(9):1489-1508。 div>doi:https://doi.org/10.1136/gutjnl-2023-330995
由以下专家编写的国家注释:亚历杭德拉·阿塞维多,奥尔加·卢西亚·阿科斯塔,狄龙·艾利恩,阿纳赫·阿玛尔,马丁·cherkasky,克里斯汀麦克莱恩(McLean),卡洛斯·穆斯西(Carlos Mussi),罗伯托·奥罗斯科(Roberto Orozco),拉蒙·帕迪拉(RamónPadilla),马切尔·潘汀(Machel Pantin),胡安·佩雷斯(JuanPérez),拉蒙·帕尼(RamónPinedaSalazar),胡安·卡洛斯·拉米斯(Juan CarlosRamírez Ancisco Villarreal。 div>迈克尔·汉尼(Michael Hanni)和阿尔伯特·克莱因(Albert Klein)审查了加勒比海的国家笔记。 div>Claudio Aravena,Pablo Carvallo,Georgina Cipoletta和Juan PabloJiménez合作,合作了拉丁美洲国家的国家注释。 div>Sonia albornoz准备统计附件。 div>
5。哈维尔·特里戈(Javier Trigo); DavidGarcíaAzorín; ÁlvaroPlanchueloGómez;恩里克·马丁内斯·皮斯(Enrique MartinezPías); Blanca Talavera;伊莎贝尔·埃尔南德斯·佩雷斯(Isabel Hernandez Perez); Gonzalo VallePeñacoba;宝拉·西蒙·坎波(Paula Simon Campo);梅赛德斯·德莱拉(Mercedes de Lera); Alba Chavarria Miranda;克里斯蒂娜·洛佩斯·桑兹(CristinaLópezSanz); MaríaGutiérrezSánchez; ElenaMartínezVelasco;玛丽亚·佩德拉萨(MaríaPedraza); ÁlvaroSierra; BeatrizGómezVicente; Juan Francisco Arenillas; ÁngelLuisGuerrero。 div>与住院Covid-19专利的头痛压力相关的因素以及对预后的影响:回顾性队列研究。 div>头痛和疼痛杂志。 div>21-1,Springer,07/29/2020。 div>ISSN 1129-2377 doi:10.1186/s10194-020-01165-8影响来源:Scopus类别:出版年度科学版临床神经病学影响指数:7,277期刊《前25%的期刊》:猫中的期刊。 div> :208猫中的期刊。 div>:208
本报告得益于以下专家的贡献,他们在 2022 年 11 月和 2023 年 4 月的 AIGO 会议上介绍了他们的人工智能政策工作。他们是:Paula Garnero 和 Vanina Martinez(阿根廷)、Ciro Eduardo Ferreira(巴西)、Roxane Sabourin(加拿大)、Juraj Bilic(克罗地亚)、Kilian Gross、Tatjana Evas 和 Yordanka Ivanova(欧盟委员会)、Kristine Alanko(芬兰、Jibu Elias(印度)、Sangwon Ko(韩国)、 Luis Ricardo Sanchez Hernandez(墨西哥)、Ioan Istrate(罗马尼亚)、Larissa Rim 和 Zee Kin Yeong(新加坡)、Jana Novohradska(斯洛伐克)、Miguel Valle Del Olmo(西班牙)、Isabelle Lois 和 Livia Walpen(瑞士)、Oleksandr Bornyakov(乌克兰)、亚伯拉罕·鲍德里(Abraham Baldry)(英国)、礼来公司McFeeters、Lindsey Barrett、Elham Tabassi、Sam Schofield 和 Sorelle Friedler(美国)。
塑料几乎在现代社会的每个方面都变得普遍,使其成为最广泛使用的合成材料(Sánchez等,2011; Worm等,2017)。其固有的特性,例如耐用性,可塑性,透明性和惰性,在环境中的持续性有助于其持续性,从而导致了塑料积累的紧迫问题。实际上,塑料占土地填充物数量总数的20%,这使垃圾填埋场成为不可持续的选择,这是由于塑料的延长降解时间(Sánchez等,2011)。有效的塑料废物回收已被确定为塑料回收领域的下一个主要挑战,需要开发新过程(Hopewell等,2009)。当前的回收实践使用机械研磨,熔体过滤,挤出和颗粒化来生产用于二级制造的树脂。但是,这些过程通过链分裂降低了聚合物的性能,从而导致分子量降低,从而影响聚合物熔体的粘弹性特性。没有办法升级再生材料以使其更有价值(例如,通过溶剂辅助过程,通过删除添加剂,杂质和低聚物来生产食品级树脂),目前的再循环效果的经济可行性可能不足以鼓励大规模的循环效果。化学回收塑料废物到可重复使用的单体被认为是解锁圆形性的关键,只要该过程可以在闭环中有效地进行。尽管在当前实践中很难实现,但是有一种新发现的称为Polydiketoenamine(PDK)的材料,可以作为新塑料经济的圆形聚合物(Helms,2022)。PDK树脂是由可商购的胺单体和新型Triketones产生的,这些单体是从1,3-二酮和二羧酸合成的(Demarteau等,2022)。pdk树脂由于动态键合的动态粘合而表现出热塑性和热固性的特征,该粘结具有良好的文献记载且独有的动态共价聚合物网络(Scheutz等,2019; Jin等,2019; Yue等,2020)。PDK树脂可以以相对较高的产率(90-99%,取决于公式)以相对较高的产量(90-99%)恢复原始质量单体(Demarteau等,2022)。可以生产,使用,回收和重新使用的PDK树脂的性质而不会丢失价值,这表明可以产生具有最小环境影响的可持续聚合物的可能性(Christensen等,2019)。
关于遥感卫星在湿地上应用的典型早期研究包括:Baker等。(2007)使用Landsat数据来改变美国蒙大拿州的湿地,总体准确性超过76%; Jamal等人(2020)评估印度克什米尔河谷的Landsat卫星数据评估湿地生态系统的土地使用/陆地动力学; Kaplan等。(2017)使用Sentinel 2卫星数据来映射和监视土耳其Eskisehir的湿地。Luong等。 (2015)使用点数据来分析越南南部红树林协会的继任影响; Luong等。 (2019,2021)使用Landsat和ALOS-2数据进行生物量估算和映射红树林的生物量 - 越南湿地生态系统。 li等。 (2021)使用Sentinel 2卫星图像在中国尚金湖湿地估算地上生物量; Sánchez等。 (2019)使用Landsat 8和Sentinel 2用于西班牙南部安达卢西亚的湿地的土地/土地覆盖地图; Slagter等。 (2020)使用Sentinel 2和Sentinel 1数据来映射南非圣卢西亚湿地的湿地特征。 Vanderhoof等。 (2021)使用Sentinel 2用于映射美国东南部的湿地燃烧区域。 早期的研究已经证明并证明并证实了卫星图像数据在实际应用,相关部门,变化动态和/或监测地面覆盖物体随时间的变化(包括湿地生态系统)中的重要和不可替代的作用。Luong等。(2015)使用点数据来分析越南南部红树林协会的继任影响; Luong等。(2019,2021)使用Landsat和ALOS-2数据进行生物量估算和映射红树林的生物量 - 越南湿地生态系统。li等。(2021)使用Sentinel 2卫星图像在中国尚金湖湿地估算地上生物量; Sánchez等。(2019)使用Landsat 8和Sentinel 2用于西班牙南部安达卢西亚的湿地的土地/土地覆盖地图; Slagter等。(2020)使用Sentinel 2和Sentinel 1数据来映射南非圣卢西亚湿地的湿地特征。Vanderhoof等。(2021)使用Sentinel 2用于映射美国东南部的湿地燃烧区域。早期的研究已经证明并证明并证实了卫星图像数据在实际应用,相关部门,变化动态和/或监测地面覆盖物体随时间的变化(包括湿地生态系统)中的重要和不可替代的作用。
世卫组织感谢卫生人力教育和抗菌素耐药性专家组以下成员在多轮磋商和审查中提供的指导和做出的贡献:Israel Bimpe(国际药学学生联合会,荷兰);Edith Blondel-Hill(内陆卫生局,加拿大不列颠哥伦比亚省);Joana Carrasqueira(国际药学联合会,荷兰);Enrique Castro-Sánchez(伦敦帝国理工学院,英国);Sabiha Essack(夸祖鲁-纳塔尔大学,南非);Lindsay Grayson(墨尔本大学和莫纳什大学,澳大利亚);Lauri Hicks(疾病控制和预防中心,美国佐治亚州亚特兰大);Steven J Hoffman(约克大学全球战略实验室,加拿大);Alison Holmes(伦敦帝国理工学院,英国);胡碧洁(复旦大学中山医院,中国);Frances Hughes(国际护士理事会,瑞士); Benedikt Huttner(瑞士日内瓦大学医院);Kumud Kumar Kafle(尼泊尔特里布万大学和抗生素合理使用联盟);Zuzana Kusynova(荷兰国际制药联合会);Gabriel Levy-Hara