第一单元:现代物理学。 1.1.迈克尔逊-莫雷实验、狭义相对论、时间膨胀、长度收缩、洛伦兹变换、速度总和、相对论质量、质量和能量。 1.2.光电效应、光的量子理论、X射线、康普顿效应、电子对产生。 1.3.德布罗意波、粒子衍射、不确定性原理、波粒二象性。 1.4.原子模型、阿尔法粒子散射、卢瑟福散射公式、电子轨道、原子光谱、玻尔原子、对应原理。 1.5.波动方程,薛定谔方程,应用:盒子中的粒子,谐振子。 1.6.氢原子的薛定谔方程、量子数、选择规则。 1.7.中子,稳定原子核,结合能,液滴模型,层模型。 1.8.放射性、放射性系列、衰变、阿尔法、贝塔和伽马。第 2 单元:量子。 2.2 狄拉克代数和符号。 2.2 量子力学。 2.3 量子计算。 2.4 量子通信。
印度的合作社运动根植于古老的“Vasudhaiva Kutumbakam”(天下一家)哲学,自成立以来经历了重大变革。该运动最初由自愿努力推动,随着 1904 年《合作信贷协会法》的颁布,该运动获得了法律认可。独立后,合作社被纳入国家发展战略,重点是与乡村委员会合作,促进农村发展和金融包容性。国家合作社发展公司 (NCDC) 和国家农业和农村发展银行 (NABARD) 等机构在为合作社提供资金支持和指导方面发挥了重要作用。2021 年合作部的成立进一步反映了政府对促进合作社发展的承诺。当今,印度的合作社秉承“以人为本,而非以资为本”的原则,发挥着重要作用。印度的合作社运动植根于“Vasudhaiva Kutumbakam”(天下一家)的古老哲学,自成立以来经历了重大变革。该运动最初由志愿者推动,随着 1904 年《合作信用社法》的颁布,获得了法律认可。独立后,合作社被纳入国家发展战略,重点是与村庄委员会合作,促进农村发展和金融包容性。国家合作社发展公司 (NCDC) 和国家农业和农村发展银行 (NABARD) 等机构在为合作社提供资金支持和指导方面发挥了重要作用。2021 年合作部的成立进一步反映了政府对促进合作社发展的承诺。如今,印度的合作社秉承着“人优先于资本”的原则,发挥着
c-g。此外,为DNA复制机制提供了该模型,该模型后来得到了确认。在这一点上,应该询问为什么沃森和克里克除了其他人外还试图阐明DNA的结构,这在研究人员之间产生了真实的种族。答案导致了1944年,当时艾弗里,麦克劳德和麦卡蒂证实了当时的DNA和没有蛋白质被遗传特征的传播所取代。历史作品实际上是弗雷德里克·格里菲斯(Frederick Griffith)在1928年对的改进,其中死去的病原体能够将非感染的活肺部转变为稳定的致病形式。此处提到的完善旨在排除声明中可能的污染,这可能是导致转型而不是DNA的。从那时起,必须了解DNA的结构,以了解其在遗传中的作用。在上面的两部作品中理解的时期中,基本的DNA单元,核苷酸已经建立了很好的确立,尽管
在过去十年中,巴西的西红柿供新鲜消费量一直是主要的技术转变。其中,使用产生长叶的水果(长叶状品种)的杂种种子无疑是最重要的一种。在巴西使用了“番茄长寿命”一词来描述某些特定的番茄品种(长寿型品种)生产的水果的最后保存特征。可以通过使用成熟的成熟(RIN,NOR和ALC)和现代细胞生物技术的技术选择有利的等位基因来获得长寿型番茄种植。前者被称为长结构寿命,第二个是长寿命的rin,否或alc,第三个是长期的转基因生命。长寿型番茄品种是在1988年(长结构寿命)和1992年(长寿)共同在巴西共同引入的。目前在巴西没有类似转基因的番茄品种。
文章“审美皮肤病学:贯穿时代的旅程”将美学皮肤病学从其起源到当代进步的发展。从各种文化中的旧实践开始,以改善外观,探讨了专业在19世纪和20世纪如何发展。1950年至1990年的时代见证了非外科手术的出现,包括化学剥离和真皮填充物,以及发现肉毒杆菌毒素以治疗皱纹的发现。在21世纪,激光技术和射频设备以及超声波革命性的美学皮肤病学提供了较少的侵入性选择。数据收集于2023年9月在Bireme和PubMed数据库举行。该领域的前途未来在于诸如干细胞疗法和组织工程以及增强皮肤健康意识以及对个性化和安全程序的需求等进步。本文强调了研究和创新的持续重要性,在美学皮肤病学的实践和结果中提供了重大的转变。
本评论文章介绍了历史,带下划线的证据,提议的机制以及钠和葡萄糖2型共转运蛋白(ISGLT2)抑制剂的临床意义,从本年度内科医学专家的综合角度构建了它们。曾经在苹果树皮中鉴定出的钠和胶状共转运蛋白的抑制剂,但没有明显的治疗端,最初是作为另一种低血糖药物而开发的。最近,其使用发生了转换。对大型样本量的对照和随机临床试验显示:提高心血管其他药物的第一类药物和2型糖尿病的死亡率;一类新的修改心力衰竭进展的药理学;头等舱在慢性肾脏疾病的发病率和死亡率方面具有明显的预后。机制尚未完全理解,但假设包括利尿作用和代谢的调节。内科作为一种多元化的通才专业,经过卓越的训练,可以应对使用ISGLT2的横向性。
摘要:本研究介绍了卡罗尔音乐疗法过程的摘录,特别着眼于带领她笑进行唱歌。Carol参加了Nordoff-Robbins音乐疗法课程,这是一种以音乐为中心的方法,将音乐理解为治疗转化的主要代理。卡罗尔是一个喜欢笑的年轻女士。她出生于安吉尔曼综合症,并且有全球发展延迟。因为她经常在会议期间笑,所以音乐治疗师笑着说表达和交流的潜力。我们发现了四个阶段,使她笑着唱歌,他改编自Nordoff和Robbins(2007):受影响的笑声,笑声,唱歌,唱歌和富有表现力的唱歌。关键字:Nordoff-Robbins音乐疗法。交流开发。案例研究。Da risada ao canto na Musicoterapia Nordoff-Robbins: um estudo do caso Carol Resumo: Este estudo apresenta recortes do processo musicoterapêutico de Carol com foco específico na condução da sua risada ao canto.Carol Foi Atendida Na Abordagem Nordoff- Robbins de Musicoterapia,Uma Abordagem Musicocentradaquevêamúsicacomo como como como comoprimárioprimárisavornyaçãoTerapêutica。caroléumoçarisonha que nasceucomsíndromede angelman,e por isso tem tem tem atraso do de desenvolvimento。Por Ela Estar Semper Rindo,Musicoterapera trabalhou com suas risadas durante assessõescomo potenciais para para se expressar e se comunicar。检测Quatroestágiosque conduziram sua risada ao canto,Adaptados de Nordoff E Robbins(2007):Risadas Imallencadiadas,Risadas-Canto,Cantos-Risada e Canto Expressivo。关键字:Nordoff-Robbins音乐疗法。交流开发。案例研究。
dzhamilya S. Saralinova 3摘要:本文在COVID-19大流行的背景下介绍了现代教育体系转型的各种方法。作者提出了基于研究的以下建议:a)当局应着重于制定策略,以快速实施特定措施,以在教育过程中的整个强迫中支持学生和教师; b)由于各种原因,缺乏必要的设备,互联网连接和其他在线工具,俄罗斯地区人口需要技术和组织支持; c)保护雇员在中学和高等教育中的权利; d)确保社会平等和包容性,避免额外的社会分层; e)保护学生和老师的个人信息,以防止或最大程度地减少虚拟空间中(包括网络欺凌)互动引起的风险。还认为,强迫质量过渡有助于以下事实:距离技术预计在不久的将来会蓬勃发展,这已经讨论了几年。教育政策领域的专家预测俄罗斯电子学习的繁荣。可以预测,教育机构将不会在隔离结束后完全回到传统的教育形式。关键字:转换。高等教育。COVID-19-大流行。 社会不平等。 社会转型。 信息和通信技术。 地理。 空间。COVID-19-大流行。社会不平等。社会转型。信息和通信技术。地理。空间。摘要:本文在COVID-19大流行的背景下,介绍了世界上现代教育体系转变的几种方法。作者建议基于研究的以下建议:a)当局应重点介绍快速实施特定措施的策略,以支持在教育过程中强迫暂停的学生和教师; b)对于地区人口的技术和组织支持是必要的
HEMI / MSEE 影响研究研讨会演讲者简历 Naresh Thadhani Naresh Thadhani 是佐治亚理工学院 (GT) 材料科学与工程学院 (MSE) 的教授,曾任系主任,目前担任美国国务院海外建筑运营局杰斐逊科学研究员,任期 12 个月,任职于华盛顿特区他于 1992 年加入 GT 教职员工,此前曾在新墨西哥理工学院爆炸物技术研究中心任职六年,并在加州理工学院担任博士后研究员两年。他于 1980 年获得印度斋浦尔马拉维亚国立科技学院冶金工程学士学位、南达科他矿业学院硕士学位和新墨西哥理工学院博士学位。Thadhani 教授因其在材料高压冲击压缩和高应变率变形方面的研究而闻名。他目前的研究重点是先进钢、块体金属玻璃和增材制造材料的冲击诱导相变和机械性能;结构能量材料的设计、开发和特性;以及高度异质材料的冲击压缩,包括颗粒/微粒系统和高固体含量的聚合物复合材料。他指导过 15 名访问科学家/博士后;29 名博士生和 18 名硕士学位学生;并指导过 60 多名本科生研究员。他合编了 12 本书/论文集,发表了 275 多篇评审论文(包括多篇受邀评论文章)和 173 篇会议论文集出版物,并发表了 170 多场受邀演讲和研讨会。 Thadhani 教授是美国国家科学、工程和医学院杰斐逊科学奖学金和 TMS 领导力奖的获得者。他是 ASM 国际和美国物理学会的当选院士,也是欧洲地中海艺术与科学学院院士。
圣保罗大学法律学院(USP)法学院的民法硕士学位和民法硕士。在学术领域,他是欧洲数据保护委员会(EDPB)和欧洲理事会(COE)的个人数据保护系的访客,并且是渥太华大学法律法律,技术和学会的访问者。 是“个人数据保护:同意的功能和限制”和“数据注册和保护的功能和限制:问责制的原则”的作者,以及几本书的组织者,例如“数据保护:背景,叙述和建立元素”。。在学术领域,他是欧洲数据保护委员会(EDPB)和欧洲理事会(COE)的个人数据保护系的访客,并且是渥太华大学法律法律,技术和学会的访问者。是“个人数据保护:同意的功能和限制”和“数据注册和保护的功能和限制:问责制的原则”的作者,以及几本书的组织者,例如“数据保护:背景,叙述和建立元素”。将联邦参议院法学家委员会纳入人工智能,数字整合研究委员会和透明度研究委员会在高级选举法院(TSE)的互联网平台上,并且是以TARM为重点的工作组的联合主席。目前,他是国家数据保护委员会(CNPD)的成员,被指定为民间社会组织代表中的持有人,并且是ESPM和IDP-SP的教授。是数据隐私巴西的创始总监,这是一所学校当然与隐私和数据保护领域的研究协会之间的交集空间。