量子认知是基于量子理论的数学原理构建认知模型的理论框架。由于量子认知在解释认知科学中自相矛盾的经验发现方面取得了成功,近年来它受到了广泛关注(参见 Wang 等人,2013 年;Busemeyer 和 Bruza,2014 年;Yearsley 和 Busemeyer,2016 年的有益评论)。然而,量子认知模型能告诉我们认知的根本过程仍不得而知。人们普遍认为量子认知只是一种有效的认知理论,其中实际的大脑处理可能以本质上经典的方式进行。在本文中,我们将解决这个问题。基于量子基础研究的最新进展,特别是关于波函数真实性的 PBR 定理,我们将表明分配给认知系统(例如我们的大脑)的波函数,它用于
月球表面或向火星任务的基础是人类太空的潜在目的地。这些方案构成了一些新的挑战,因为任务的环境和操作条件将与国际空间站(ISS)的环境和操作条件有很大差异。一个关键参数将是增加任务持续时间和与地球更远的距离,需要与地球资源尽可能独立的生命支持系统(LSS)。ISS的当前LSS物理化学技术可以回收90%的水,并从宇航员的呼出CO 2中恢复42%的O 2,但它们无法生产食物,目前只能使用生物学来实现这一食物。未来的LSS很可能包括当前正在使用的其中一些技术,但还需要包括生物组件。潜在的生物候选者是微藻,与较高的植物相比,其收获指数,更高的生物量生产率和更少的水。在过去的几十年中,已经研究了几种藻类物种的空间应用,这是一个有希望的和广泛研究的物种。c. ulgaris是球形单细胞生物,平均直径为6 µm。它可以在广泛的pH和温度水平以及CO 2浓度中生长,并且表现出高度抗跨污染和机械剪切应力的耐药性,使其成为长期LSS的理想生物。为了连续和有效地产生LSS所需的氧气和食物,微藻需要在良好的控制和稳定的环境中生长。因此,除了生物学方面,培养系统的设计,即光生反应器(PBR),也至关重要。Even if research both on C. vulgaris and in general about PBRs has been carried out for decades, several challenges both in the biological and technological aspects need to be solved, before a PBR can be used as part of the LSS in a Moon base.其中包括:对藻类的辐射影响,部分重力下的操作,选择用于耕种和食物加工所需的硬件,系统自动化以及长期性能和稳定性。
执行摘要 鉴于气候变化的影响,尤其是在较为干旱的北部地区,尼日利亚普遍认为农业生物技术是解决粮食安全问题的一种工具。政府和生产者团体普遍支持生物技术的研究、测试和商业化,但也有一些生产者和民间社会团体不信任农业领域的科学技术进步。政府有两个主要机构负责监督生物技术,即国家生物安全管理局 (NBMA) 和 NBRDA。NBMA 是负责生物安全的机构,负责监督生物技术的使用并规范生物技术产品的商业化。NBRDA 是制定生物技术政策以及获取、部署、推广和促进生物技术产品的国家联络点。2019 年,尼日利亚成为非洲第一个批准商业化其第一种转基因 (GE) 粮食作物——抗螟虫 (PBR) 豇豆的国家。自 PBR 豇豆商业化以来,TELA 玉米是第二个获得商业批准的转基因粮食作物。 2024 年 1 月,尼日利亚批准商业化发布四种 TELA 玉米品种,这些品种经过基因改造,抗虫性和耐旱性均有所提高。这一批准意味着种子公司可以从非洲农业技术基金会 (AATF) 获得在其自有品牌下生产和商业化新型 TELA 杂交品种的许可权。然而,据估计,尼日利亚 95% 的种子公司无法生产杂交种子。联系人预计,国内生产 TELA 玉米种植种子需要时间。转基因马铃薯正处于第二季监管试验,以保持合规性和完整性。这意味着政府可能很快会发布一份关于生物技术马铃薯的临床试验报告,并于 2025 年商业化发布。随着食品价格上涨和产量低迷,许多尼日利亚人更关心食品价格和供应情况,而不是主要粮食作物的基因组成。虽然一些民间社会团体不支持消费领域的农业生物技术,但生产者普遍对采用生物技术来提高产量和降低成本持积极态度。
THEMATIC SESSION II: PARTNERING IN USE OF TECHNOLOGY 79 • New breeding techniques: public research institute perspective • The importance of public-private collaboration to enhance application of biotechnology in plant breeding • How to balance PBR and patents in breeding programs: Lantmännen (farming cooperative) perspective • Discussion with speakers of Session II SESSION III: ROLE OF IP RIGHTS IN SECURING INVESTMENT AND PARTNERSHIPS IN BREEDING 113 •如果您的作物本身会产生大量的EDV•关于新技术和品种开发的知识产权和法律观点•根据1991年UPOV公约和新植物育种技术的植物保护•植物育种者权利和其他形式的IP在促进植物繁殖中的作用•EDV原则在UPOV中的起源和对UPOV的重要性及其在UPOV中的重要性及其在新的繁殖技术中的重要性<
作为该模型的一部分,质量与付款以两种关键方式挂钩。第一种是通过每月增强肿瘤服务付款(MEOS)。这是每位受益人每月的付款,EOM 参与者有资格收取这笔费用,以支持和帮助为符合条件的 EOM 受益人提供一系列护理转型、增强服务,例如护理计划、患者导航、HRSN 筛查。我们将在即将发布的 MEOS 幻灯片中进一步讨论这一点。第二种是,根据护理总成本和一系列质量指标的表现,有可能获得基于绩效的付款 (PBP) 或欠 CMS 基于绩效的补偿 (PBR)。我们还将质量与付款挂钩,即欠 CMS 基于绩效的补偿的 EOM 参与者可能会因在质量指标上表现良好而减少其补偿金额。我们还将在即将发布的幻灯片中对此进行更详细的介绍。
自量子力学诞生之初,量子态的实在性就一直是争论的热门话题。量子态是真实的,直接代表物理系统的本体状态,还是认识论的,仅仅代表对底层本体状态的不完全知识的状态?近年来,Harrigan 和 Spekkens (HS) 提出了一种称为本体模型框架的严格方法来区分 ψ -本体论和 ψ -认识论观点 [1]。此外,该框架还证明了几个重要的 ψ -本体论定理,这些定理确立了量子态的实在性,其中两个是 Pusey-Barrett-Rudolph (PBR) 定理 [2] 和 Hardy 定理 [3, 4]。在此背景下,Carcassi、Oldofredi 和 Aidala (COA) 最近提出的 ψ -本体模型的不可行定理 [5] 出乎意料,令人惊讶。如果它是正确的,那将是一个非常重要的新成果。在本文中,我将研究 COA 定理并论证其错误。1
增产措施将在下部(5.25 英寸 x 7 英寸)完井后进行,将由 14 - 18 个增产套管组成。压裂套管/阶段之间的下部完井环空隔离将由水泥组成。下部完井将使用工作管柱进行支撑剂压裂,以打开套管、泵送压裂、倒出下部完井内的任何支撑剂,然后关闭套管,然后再上移到下一阶段。在最后一个增产阶段之后,工作管柱将从井中拉出。将安装 5.25 英寸 x 4.25 英寸完井管柱,并配备可剪切扶正器,以定位(但不密封)下部完井衬管悬挂封隔器抛光井筒插座 (PBR)。此外,深置塞将与生产封隔器一起运行,以提供“A”环空隔离。完井设计包括永久井下压力表 (PDHG) 和井下安全阀 (DHSV)。将安装防喷器 (BOP) 和采油树以及井口阀门。
佛蒙特州医疗补助计划 (Medicaid) 必须维持 CMS 所覆盖疫苗的覆盖范围。负责的 DVHA 部门每年 8 月都会定期审查 ACIP 和 CMS 疫苗覆盖范围。该部门审查覆盖范围的变化并编写 RSO 以确保 MMIS 拥有最新信息。当提供商开具疫苗代码时,他们会根据医疗补助费用表获得疫苗接种的报销。对于当前未存档的代码,DVHA 部门会发送内部 RSO 以完成定价信息(如果适用)。在这些情况下,将返回已完成的 RSO。DVHA 部门会内部发送 RSO 以完成对 Medicare/Medicaid 指标和其他保险 (OI) 指标(如果适用)的审查。然后将已完成的 RSO 返回到该部门。然后,DVHA 部门将 RSO 发送给 DVHA 的财务代理,以便在生效日期之前实施。如果需要,代码将通过 RSO 添加到 MMIS RFPD 列表 #200 和 201 中,用于管理和疫苗本身。此过程不需要 PBR。
采用溶剂铸造法,以铁屑废料为填料,开发聚苯乙烯复合材料,旨在提高机械、晶体学和微观结构性能,以满足特定用途。根据 ASTM D638-10 标准进行拉伸试验。还进行了 X 射线衍射 (XRD) 分析和微观结构分析。杨氏模量随填料浓度 (0 – 15 wt%) 的增加而增加 (从 335.2 N/mm 2 增加到 1131.3 N/mm 2 ),断裂伸长率则反之亦然 (从 4.9 mm 增加到 1.6 mm)。XRD 显示,铁屑颗粒和聚苯乙烯基树脂 (PBR) 基质之间存在良好的结构相互作用。该复合材料分别结合了聚苯乙烯和铁屑的无定形和晶体性质。也没有观察到化学反应,但聚苯乙烯基体中形成了协同结构增强。微观结构分析表明,铁屑颗粒在聚苯乙烯基体中分散性良好,分布均匀;填料质量分数为15%的复合材料界面黏附性最好,颗粒-基体体系的混合比例适宜。