尽管最近有关于 Hunters Point 造船厂 (HPS) 清理工作拙劣的报道,但公众从未完全了解海军放射性活动的范围之广和导致污染的不良环境控制。许多人被误导,认为这些活动主要与几艘暂时停泊在 Hunters Point 的带有放射性的船只以及其他一些未指明但有限的活动有关。然而,HPS 数十年来使用大量各种放射性核素的作业规模远远超出了人们的普遍理解。这些反过来又造成了比海军迄今为止承认的更广泛的污染可能性——数十种放射性核素影响了 HPS 的所有部分。HPS 的核活动可以追溯到原子时代的黎明。1945 年 7 月 16 日“三位一体”爆炸发生后数小时内,美国海军印第安纳波利斯号从亨特斯角驶往太平洋的天宁岛,带走了世界上一半的高浓缩铀和“小男孩”原子弹的零部件。8 月 6 日,原子弹被装载到埃诺拉·盖伊号上,投向广岛。不到一年后,太平洋进行了战后第一次核试验。第二次试验在比基尼环礁泻湖进行,结果严重失控。大量放射性物质污染了数百艘船只,导致海军大部分舰队瘫痪。仅这次试验就有 79 艘放射性船只被带到 Hunters Point 进行“净化”,包括用喷砂和蒸汽清除船上的放射性物质,这反过来又有可能将污染转移到 Hunters Point 各地。由于放射性物质无法通过物理手段中和,“净化”实际上只是将其从放射性船只转移到 Hunters Point。这些太平洋原子弹试验船上的 60 多万加仑放射性污染燃油在 HPS 的锅炉中燃烧,这可能会使污染广泛传播。位于 HPS 的 HPS 海军放射防御实验室 (NRDL) 参与了 1950 年至 1958 年的每次核武器试验。这些原子弹和氢弹试验产生了大量高放射性核武器碎片,这些碎片被带到了 HPS。除了核弹污染和碎片外,国家自然资源局的放射性物质许可证还允许在 Hunters Point 存放大量放射性物质,用于武器效应研究和其他目的。例如:
抽象目的是肥胖和高血压尚不清楚高敏性C反应蛋白(HS-CRP)和入射糖尿病之间观察到的关联的程度。这项研究旨在调查HS-CRP与挪威一般人群样本中糖尿病的关联。设计了一项研究队列研究,该研究使用Tromsø研究的两项基于人群的调查:第六次调查Tromsø6(2007-2008)作为基线和第七次调查Tromsø7(2015-2016)在随访中。设定挪威的特罗姆斯市,这个国家的老年人比例越来越高,超重,肥胖和高血压的流行率很高。参与者8067名没有糖尿病的男性和男性,年龄30-87岁,在基线Tromsø6时,他们随后也参加了Tromsø7。是由逻辑回归建模的,与基线HS-CRP相关联,分为三个刻度或连续性的风险因素,并将其分为c.高血压。 通过在完全调整的模型中添加相互作用项来评估性别,体重指数(BMI),高血压或腹部肥胖的相互作用。 结果7年后有320(4.0%)糖尿病病例。 没有证据表明HS-CRP与性别,高血压,BMI或腹部肥胖之间相互作用。 提出的HS-CRP的结论与挪威成人人群样本中的未来糖尿病发展有关。是由逻辑回归建模的,与基线HS-CRP相关联,分为三个刻度或连续性的风险因素,并将其分为c.高血压。通过在完全调整的模型中添加相互作用项来评估性别,体重指数(BMI),高血压或腹部肥胖的相互作用。结果7年后有320(4.0%)糖尿病病例。没有证据表明HS-CRP与性别,高血压,BMI或腹部肥胖之间相互作用。提出的HS-CRP的结论与挪威成人人群样本中的未来糖尿病发展有关。在包括肥胖和高血压在内的多变量调整后,最高HS-CRP三位一体3中的个体患糖尿病的几率高73%(OR 1.73; P = 0.004; 95%CI 1.20至2.49),而第三次较低的人比最低或每1.2%的人(或1.28)(或1.28)(或1.28; 1.28; 1.09至1.50)。肥胖或高血压无法完全解释CRP糖尿病的关联。
执行摘要 尽管最近有关于猎人角造船厂 (HPS) 清理工作拙劣的报道,但公众从未被充分告知导致污染的海军放射性活动范围之广以及环境控制不力。许多人被误导认为这些活动主要与几艘暂时停泊在猎人角的带有放射性的船只以及其他一些未指明但有限的活动有关。然而,几十年来 HPS 使用大量多种放射性核素的作业规模远远超出了人们的普遍理解。这反过来又造成了比海军迄今为止承认的更为广泛的污染可能性 — — 数十种放射性核素影响到 HPS 的所有部分。HPS 的核活动可以追溯到原子时代之初。 1945 年 7 月 16 日“三位一体”爆炸发生数小时后,美国海军印第安纳波利斯号从亨特斯角驶往太平洋的天宁岛,随行的还有全世界一半的高浓缩铀和“小男孩”原子弹的零部件。8 月 6 日,原子弹被装载到埃诺拉·盖伊号上,投向广岛。不到一年后,太平洋进行了战后首次核试验。第二次试验在比基尼环礁泻湖进行,结果严重失控。大量放射性物质污染了数百艘船只,导致海军大部分舰队丧失作战能力。仅这次试验就有 79 艘放射性船只被带到亨特斯角进行“净化”,包括用喷砂和蒸汽清洁船只上的放射性物质,而这又有可能将污染转移到整个亨特斯角。由于放射性无法通过物理方法中和,因此实际效果中的“净化”仅仅意味着将其从放射性船只转移到 Hunters Point。来自这些太平洋原子弹试验船的 60 多万加仑放射性污染燃油在 HPS 的锅炉中燃烧,这可能会广泛传播污染。位于 HPS 的 HPS 海军放射防御实验室 (NRDL) 参与了 1950 年至 1958 年的每一次核武器试验。这些原子弹和氢弹试验产生了大量高放射性核武器碎片,并将其带到了 HPS。除了核弹污染和碎片之外,NRDL 的放射性物质许可证还允许在 Hunters Point 使用大量各种放射性物质,用于武器效应研究和其他目的。例如:
执行摘要 尽管最近有关于猎人角造船厂 (HPS) 清理工作拙劣的报道,但公众从未被充分告知导致污染的海军放射性活动范围之广以及环境控制不力。许多人被误导认为这些活动主要与几艘暂时停泊在猎人角的带有放射性的船只以及其他一些未指明但有限的活动有关。然而,几十年来 HPS 使用大量多种放射性核素的作业规模远远超出了人们的普遍理解。这反过来又造成了比海军迄今为止承认的更为广泛的污染可能性 — — 数十种放射性核素影响到 HPS 的所有部分。HPS 的核活动可以追溯到原子时代之初。 1945 年 7 月 16 日“三位一体”爆炸发生数小时后,美国海军印第安纳波利斯号从亨特斯角驶往太平洋的天宁岛,随行的还有全世界一半的高浓缩铀和“小男孩”原子弹的零部件。8 月 6 日,原子弹被装载到埃诺拉·盖伊号上,投向广岛。不到一年后,太平洋进行了战后首次核试验。第二次试验在比基尼环礁泻湖进行,结果严重失控。大量放射性物质污染了数百艘船只,导致海军大部分舰队丧失作战能力。仅这次试验就有 79 艘放射性船只被带到亨特斯角进行“净化”,包括用喷砂和蒸汽清洁船只上的放射性物质,而这又有可能将污染转移到整个亨特斯角。由于放射性无法通过物理方法中和,因此实际效果中的“净化”仅仅意味着将其从放射性船只转移到 Hunters Point。来自这些太平洋原子弹试验船的 60 多万加仑放射性污染燃油在 HPS 的锅炉中燃烧,这可能会广泛传播污染。位于 HPS 的 HPS 海军放射防御实验室 (NRDL) 参与了 1950 年至 1958 年的每一次核武器试验。这些原子弹和氢弹试验产生了大量高放射性核武器碎片,并将其带到了 HPS。除了核弹污染和碎片之外,NRDL 的放射性物质许可证还允许在 Hunters Point 使用大量各种放射性物质,用于武器效应研究和其他目的。例如:
新的检查方法和程序B.1。考试的格式课程工作五篇论文(英国法律的历史,法学上的女权主义观点,论文,比较法和先进的刑法)通过论文评估,在工作周的过程中写(除论文除外)。医学法和道德和比较法的评估都在三位一体期限的第0周和希拉里学期的第9周进行。女权主义的观点是在三位一体期间发生的,高级刑法是在希拉里(Hilary)期间进行的,而英国法律的历史则在希拉里(Hilary)期间发生。三本带回家的课程文件坐在漫长的假期中(行政法,合同和法学)。这是由于特殊情况和大学教育委员会的分配要求。开放式检查考试候选人使用INSPERA平台在线进行SAT考试,使他们能够将答案直接写入系统,从而避免上传任何文件。候选人每次检查三个小时(在两个小时的法学考试中节省,一个半小时的Jessup Moot检查)。由于考试的开放式书籍性质,没有案件清单以外的候选人(可通过帆布提供)没有提供任何材料。候选人在通知候选人的通知中被提示,他们本人将确保他们可以使用相关材料。2。考试的操作和ARD数据库的使用顺利进行,INSPERA系统运行良好。3。在出现问题的少数实例中,这些实例几乎全都归结为不正确使用Inspera系统。考试委员会考试委员会会议:ARD数据库有效地工作,所有分数均可用于第一个分数会议。在第一个标记遇到的第一个标记中,与边界分类有关的任何第二个标记都均已确定。配置文件。考试委员会批准了奖项列表,并通过通信和使用安全的私人SharePoint网站确认了最终标记。MCES:2020年,大学制定了增强的MCE程序,该程序允许候选人提交学生影响声明并直接提交MCES。考试委员会总共考虑了92个MCE。一名候选人的分类被修改为一流的荣誉,另一个候选人的分类将其分类为第二类荣誉。由于MCE的提交,在一名候选人的情况下减少了对标语违规的罚款,而另一名候选人则将其单独的课程标记进行了修改。
攻城炮在十五和十六世纪的效力不断增长,是建筑对技术变革的更激进反应之一的推动力。它还为欧洲定期的“伟大重建”之一提供了动力。中世纪防御对火药武器的明显脆弱性,该武器设定了一个重新设计时期,从中出现了蹲下的堡垒,这被证明是约翰·黑尔爵士(John Hale)爵士恰当地称为“国际风格的Renaissance Europe的国际风格”的模块。意大利在这一领域的早期领导源于不受欢迎的环境,这使得在政治上分裂的半岛成为法国和西班牙之间的冲突重点 - 16世纪初的两个超级大国以及欧洲反对奥斯曼帝国扩张的前线。意大利战争中最终的西班牙三位一体解释了西班牙的倡议和西班牙连接人物的影响,以下文本不时提到。意大利战争的国际特征还解释了新的防御工事迅速传播给欧洲(以及更远的地方),意大利的战斗人员又回来了,意大利核心意大利工程师掌握了他们的技能。到17世纪,欧洲许多城镇的面孔已经改变。中世纪细长的塔楼和高大的沃特墙有时在新的防御工事后面幸存,或者已被纳入其中。Filippo Brunelleschi,Leonardo da Vinci,Francesco di Giorgio Martini,Albrecht dnrer和Michelangelo的名字不断重复。更常见的是,它们被低地的土方林区系统所取代,通过投射堡垒和可靠的群岛群体的防御(Ravelins,Ravelins,Counterguards,Demi-Lunes Hornworks和叔叔Toby所钟爱的Fleches)站在深处的沟渠中,并将其扩展到周围的乡村周围。对这项革命的许多关注都集中在意大利文艺复兴时期艺术家 - 架构 - 设计师的早期创造性角色上,他们的防御设备的思想在其出色的绘画中生存(并且在许多情况下,并且在许多情况下都存在)。这些名字中的前三个以及马里亚诺·塔科拉(Mariano Taccola)的名字是伦敦科学博物馆最近一次出色的展览的主题,该展览将设计师的图纸转化为大型起重机,泵和其他用于建筑中使用的设备的大型工作模型,以及一些经常用于说明Renaaissance Genius的军事机器。随后的想法部分是由于该领域的持续重点是个人天才,对象(或更常见的是他们的图像)以及连接的观念,即文艺复兴时期的军事建筑领域有时仅仅是肥沃思想的危险游乐场。这里必须仔细区分非常不同的设计师的军事工作。Brunelleschi在军事工程中最重要的旅程在1430年失败了,当时他建造的大坝淹没了卢卡的方法,遭到捍卫者的侵犯,造成了佛罗伦萨营地的一般倒塌,并迫使贝西·贝西(Florentine)陷入困境,并迫使军队屈辱地撤退到高地。”Taccola可能与皇帝Sigismund竞选
Kaushal Gawas,三位一体工程与研究摘要学生 - 口头交流认为是大多数人的主要互动方式,但是某些情况可能会抑制其使用。这提示了探索替代通信方法。本文为问题引入了一种新颖的解决方案:使用眼眨眼检测输入的虚拟键盘系统。利用网络摄像头,系统通过面部特征点标识眼睛闪烁,特别是“ 68分”方法。通过采用机器学习算法和图像处理技术的混合物,例如定向梯度(HOG)的直方图和卷积神经网络(CNN),该系统可实现实时和准确的眼睛闪烁检测。虚拟键盘的用户界面是直觉设计的,使用户能够无缝输入文本而无需物理键盘或其他设备。此外,眼睛闪烁是“ Enter”键的功能等效物。使用多种数据集对系统的评估表明了其在不同的照明条件和用户配置文件中的稳健性。所提出的系统对辅助技术,虚拟现实和人类计算机互动的应用有望。关键术语:虚拟键盘,眼睛眨眼检测,OpenCV,Python,Dlib库,人机交互(HCI)。I.我的研究论文介绍了一个虚拟键盘系统的创建,该系统引入了一种新颖的输入方法:眼眨眼检测。主要目的是开发一个不仅有效而且直观且易于使用的系统。这种系统的潜在应用是广泛的,跨越了各个领域,包括辅助技术,虚拟现实和人类计算机的互动。该虚拟键盘系统的一个值得注意的方面是它对传统输入设备(例如物理键盘之类的环境)的适应性。例如,在诸如核电站的高风险环境中,污染潜力很大,利用传统的输入设备可能会对操作员构成挑战甚至风险。在这种情况下,使用眼眨眼检测的虚拟键盘系统的实现可能会非常有益。通过消除与输入设备进行物理接触的需求,可以大大降低污染的风险。此外,系统对眼睛眨眼检测的依赖确保了操作员可以与界面进行交互,而不会损害其安全性或环境的完整性。因此,通过提供传统输入方法的更安全,更实用的替代方案,提出的虚拟键盘系统有可能极大地提高核电站等关键环境中的运营效率和安全性。动机传统输入设备(如键盘和小鼠)长期以来一直是计算机交互的基石。但是,这些工具对运动障碍或伤害的个体面临着重大挑战,从而限制了他们对技术的可及性。Eye Blink检测是一种有前途的解决方案,利用了用户眼睛的自然运动,以提供非侵入性和直观的输入机制。此外,在诸如虚拟现实危险工作场所之类的环境中,使用传统输入设备是不切实际的或有风险的,替代方法。本研究论文是出于需要探索眼睛眨眼检测的潜力作为虚拟键盘的可行输入方法的可能性。目的是开发一个能够准确检测眼睛并翻译它们
1 scanning electron microscopy reveals How plasma differentially ablates biopolymers and modifies surface characteristics of wood wodal laabar 1, Dr da Huo 2, Dr Philip David Evans 3, Arash Jamali 4 1 Laboratory of Reactivity and Solid Chemistry (LRCS), CNRS UMR7314, University of Picardy Jules Verne, Amiens, France, 2 Laboratory of反应性和固体化学(LRC),CNRS UMR7314,Picardy Jules University jules Verne,法国,法国,法国3号,3木科学系,不列颠哥伦比亚大学,加拿大温哥华,4个电子显微镜平台,Picardy Jules Veresne,Amiens,Amiens,Amiens,France 2 2 2 2,bt [2 2 2,b-BT] (1,2.3-三唑-4-基)吡啶]模式。niamh o'shea 1 1 1 1化学和三位一体生物医学学院,都柏林三一学院,都柏林,爱尔兰,爱尔兰2号琥珀中心,克兰恩,都柏林三一学院,都柏林,爱尔兰3纳米伯斯和纳米结构和纳米结构,vs₂,ws₂和mos₂,莫斯·巴尔·萨德·贝尔·萨德·贝尔德,啤酒。以色列舍娃4人体液中的4蛋白成像,以了解阿尔茨海默氏病的进展彼得·尼尔玛拉(Peter Nirmalraj)1,托马斯·施耐德(Thomas Schneider)先生2,安斯加斯·施耐德(Thomas Schneider)先生,安斯加尔·费尔贝克(Ansgar Felbecker)2 1 1 empa,苏黎世瑞士,苏黎世瑞士,2 kssg,2 kssg,2 kssg,st kssg,st gallen,st gallen,switzerland 5钻石量子量的量子,以降级为量子,以量子的量化量子,以量子的量化量子,以量子的量子降低了活性,该量子量有现年量子的固定量。 Elias-llumbet,Aldona Mzyk夫人,Claudia Reyes San Martin女士,Nuan Lin夫人,Romana Schirhagl 1大学,大学医学中心Groningen,Groningen,荷兰6各向异性3-D-D DIRAC,用于设计Terahertz Sensing Nanotennas Kelvin J.部门。A. Ooi 1 1 Xiamen University Malaysia, Sepang, Malaysia 7 EELS Compton scattering and the electronic structure of twisted WS2 bi-layers Alina Talmantaite 1 , Yaoshu Xie 2 , Assael Cohen 3 , Pranab Mohapatra 3 , Ariel Ismach 3 , Teruyasu Mizoguchi 2 , Stewart Clark 1 , Budhika Mendis 1 1 Dept of物理学,达勒姆大学,英国,2工业科学研究所,日本东京大学,3 3。材料科学与工程,以色列,以色列8的材料科学与工程学作用,语音子和等离子体非弹性散射在bragg衍射束强度上的作用Budhika Mendis 1 1 1 1物理学,英国达勒姆大学,UK 9电化学液化液化和INTORERY SERVENION INTRERIGHT IN INTRORIGH INTRERIGHTZ时Z ZHIYUUAN INTRONIDER SERVICATION INTRORIAN LITHIUM INTERICAL和INTORRIPHAN INTORRIPAL INTORERIG香港城市大学海洋污染实验室,香港10开发电子显微镜的生物学样本制备方法,使用三明治冰冻技术Masashi Yamaguchi 1,Azusa tokahasi-nakaguchi博士
2型糖尿病(T2D)是一种复杂而多因素的代谢疾病,其特征是抗抑制和胰岛素分泌不足。越来越多的证据表明慢性炎症也参与T2D发病机理[1]。低度慢性炎症是免疫系统激活和循环细胞因子和Chemokines增加的过程,其中脂肪组织似乎是促炎性因子的主要来源[2]。慢性炎症可能通过增加胰岛素释放性,影响胰岛素信号传导和促进β细胞功能障碍来促进T2D的发生[3-5]。多种炎症标记可以反映低度慢性炎症过程,例如白细胞(WBC)及其亚型,肿瘤坏死因子-α和白介素6 [6,7]。在临床实践中常规测量WBC。循环WBC包括颗粒细胞(中性粒细胞,嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞),淋巴细胞和单核细胞,它们可以通过炎症和胰岛素抵抗与T2D联系。简短地,嗜中性粒细胞,最丰富的WBC亚型,占循环WBC的50-70%是最早迁移到脂肪组织中的免疫细胞之一,表明它们在脂肪组织炎症和胰岛素耐药性中的作用[6,8,9]。淋巴细胞是一种重要的适应性免疫细胞类型,可以浸润到膨胀的脂肪仓库中,尤其是在肥胖个体中,并产生细胞因子和趋化因子和趋化因子,促进慢性炎症,胰岛素抵抗和糖尿病的发育[9,10]。Mendelian随机化(MR)是一种用于因果推断的方法。几项观察性研究报告说,WBC亚型(例如中性粒细胞和淋巴细胞)的升高与T2D风险有关[11-14]。例如,一个元分析,包括20个观察性研究,表明,与底部三位一体相比,最高质量的嗜中性粒细胞和淋巴细胞计数增加了T2D的风险[相对比:1.58(95%CI:1.09-2.29:1.09-2.29)vs. 1.06(1.02-1.56),分别是[12-1.56)。但是,由于发现可能受到混杂因素的影响,因此无法确定两个属性之间的因果关系。此外,在观察性研究中不能排除反向因果关系。例如,高血糖可能会增强骨髓中的髓鞘,从而导致WBC水平升高,例如中性粒细胞和单核细胞[15,16]。它涉及使用遗传变异(单核苷酸多态性,SNP)可靠地与暴露作为仪器变量(IVS)可靠地相关联,以估计暴露(例如嗜中性粒细胞计数)对性状或疾病(例如T2D)的因果关系(例如嗜中性粒细胞计数)。鉴于遗传变异的随机遗传和不可修改的性质,MR分析可以帮助减少混杂因素或反向因果关系引起的偏见。据我们所知,只有三项研究探讨了WBC和葡萄糖代谢之间的因果关系。 borne´等人使用R262W多态性(RS3184504)作为仪器变量(IV)来确定总WBC对禁食葡萄糖(FG),糖基化血红蛋白A1C(HBA1C)(HBA1C)和糖尿病的因果关系,并使用单糖类分析[14]。 ASTLE等。 Li等人的另一项MR研究。据我们所知,只有三项研究探讨了WBC和葡萄糖代谢之间的因果关系。borne´等人使用R262W多态性(RS3184504)作为仪器变量(IV)来确定总WBC对禁食葡萄糖(FG),糖基化血红蛋白A1C(HBA1C)(HBA1C)和糖尿病的因果关系,并使用单糖类分析[14]。ASTLE等。 Li等人的另一项MR研究。ASTLE等。Li等人的另一项MR研究。探讨了相关13血细胞性状(包括血小板指数,红细胞指数和白细胞指数)对多种复杂疾病的因果关系,其中一种是T2D [17]。使用单变量MR分析
3。Ethan Crawford:MD,弗吉尼亚联邦大学4。凯尔森·纳格顿查德·穆里诺(Chad Mourino):MD Baylor医学院6。乔丹·戴维斯(Jordan Davis):西方健康科学大学7.韦斯顿·埃里森(Weston Elison):加利福尼亚大学圣地亚哥分校博士8.Daelen Jensen:俄亥俄州立大学的博士学位9。Drake Watkins:JD,田纳西大学10。 Connor Littelfield:犹他大学博士11. 约瑟夫·比尔斯(Joseph Beales):德克萨斯理工大学医学博士12。 凯尔·亨德里克斯(Kyle Hendricks):中西部大学13。 Kavan Hess:DO,爱达荷州骨病学院14。 Trevor Lloyd:加利福尼亚大学MD,洛杉矶分校15。 Brennan Leininger:加州大学DDS,洛杉矶分校16。 Haokun Yang:MD,犹他大学17。 talon aitken:do,得梅因大学18。 内森·布朗(Nathan Brown):华盛顿州立大学医学博士19. Idongesit Ekpo:芝加哥大学博士20. Jared Sheets:MS,犹他大学21。 Collin Christensen:PA,南部大学22。 Jacqueline Crabtree:MS,Brigham Young University 23。 亚伦·莱弗(Aaron Leifer):犹他大学博士24。 Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。 Moroni Lopez:MD,犹他大学26。 布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。 Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Drake Watkins:JD,田纳西大学10。Connor Littelfield:犹他大学博士11.约瑟夫·比尔斯(Joseph Beales):德克萨斯理工大学医学博士12。凯尔·亨德里克斯(Kyle Hendricks):中西部大学13。Kavan Hess:DO,爱达荷州骨病学院14。 Trevor Lloyd:加利福尼亚大学MD,洛杉矶分校15。 Brennan Leininger:加州大学DDS,洛杉矶分校16。 Haokun Yang:MD,犹他大学17。 talon aitken:do,得梅因大学18。 内森·布朗(Nathan Brown):华盛顿州立大学医学博士19. Idongesit Ekpo:芝加哥大学博士20. Jared Sheets:MS,犹他大学21。 Collin Christensen:PA,南部大学22。 Jacqueline Crabtree:MS,Brigham Young University 23。 亚伦·莱弗(Aaron Leifer):犹他大学博士24。 Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。 Moroni Lopez:MD,犹他大学26。 布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。 Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Kavan Hess:DO,爱达荷州骨病学院14。Trevor Lloyd:加利福尼亚大学MD,洛杉矶分校15。Brennan Leininger:加州大学DDS,洛杉矶分校16。 Haokun Yang:MD,犹他大学17。 talon aitken:do,得梅因大学18。 内森·布朗(Nathan Brown):华盛顿州立大学医学博士19. Idongesit Ekpo:芝加哥大学博士20. Jared Sheets:MS,犹他大学21。 Collin Christensen:PA,南部大学22。 Jacqueline Crabtree:MS,Brigham Young University 23。 亚伦·莱弗(Aaron Leifer):犹他大学博士24。 Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。 Moroni Lopez:MD,犹他大学26。 布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。 Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Brennan Leininger:加州大学DDS,洛杉矶分校16。Haokun Yang:MD,犹他大学17。 talon aitken:do,得梅因大学18。 内森·布朗(Nathan Brown):华盛顿州立大学医学博士19. Idongesit Ekpo:芝加哥大学博士20. Jared Sheets:MS,犹他大学21。 Collin Christensen:PA,南部大学22。 Jacqueline Crabtree:MS,Brigham Young University 23。 亚伦·莱弗(Aaron Leifer):犹他大学博士24。 Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。 Moroni Lopez:MD,犹他大学26。 布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。 Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Haokun Yang:MD,犹他大学17。talon aitken:do,得梅因大学18。内森·布朗(Nathan Brown):华盛顿州立大学医学博士19.Idongesit Ekpo:芝加哥大学博士20.Jared Sheets:MS,犹他大学21。Collin Christensen:PA,南部大学22。Jacqueline Crabtree:MS,Brigham Young University 23。亚伦·莱弗(Aaron Leifer):犹他大学博士24。Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。 Moroni Lopez:MD,犹他大学26。 布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。 Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Nathanael Jensen:MD,犹他大学25。Moroni Lopez:MD,犹他大学26。布鲁克·史密斯(Brooke Smyth):西南部得克萨斯大学MS 27。Ryan Stockard:MD,犹他大学28。 亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。 马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。 茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。 Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Ryan Stockard:MD,犹他大学28。亚当·永利(Adam Wynn):德克萨斯理工大学医学博士29。马修·奥斯汀(Matthew Austin):印第安纳大学MD/PhD 30。茉莉花横幅:犹他大学医学博士31。Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。Parker Booren:DO,弗吉尼亚理工大学33。劳伦·曼沃林(Lauren Manwaring):医学博士,卫生科学统一服务大学32。塞缪尔·格罗弗(Samuel Grover):在斯蒂尔斯大学(Stills University)34。凯尔·肯纳(Kyle Kener):德克萨斯理工大学医学博士35。Emily Krueger:MS,Brigham Young University 36。考特尼·莫滕森(Courtney Mortenson):宾夕法尼亚州立大学宾夕法尼亚州立大学37。梅森·帕芬巴格(Mason Poffenbarger):德克萨斯大学健康圣安东尼奥大学医学博士38。奥斯汀·里克斯(Austin Ricks):亚利桑那大学医学博士39。艾米丽·巴雷特(Emily Barrett):犹他大学40。Daniel Lathen:犹他大学博士41。 杰森·雷(Jason Ray):耶鲁大学博士学位42。 Zoey Roth:MS,俄勒冈州健康与科学大学43。 马修·巴拉德(Matthew Ballard):Rush University MD 44。 凯文·加兰(Kevin Garland):医学博士,凯斯·西部储备大学45。 约瑟夫·莱维(Joseph Levie):三位一体医学院医学博士46。 杰西卡·麦克林托克(Jessica McClintock):MS,波士顿大学47。 ansom crum:JD,埃默里大学48。 本杰明·杰克:do,北德克萨斯大学健康科学中心49。 Sean Kang:MBA,Brigham Young University 50。 本杰明·比特纳(Benjamin Bitner):加利福尼亚大学尔湾分校的医学博士51。 布伦特·赖特(Brent Wright):do,洛矶vist省大学Daniel Lathen:犹他大学博士41。杰森·雷(Jason Ray):耶鲁大学博士学位42。Zoey Roth:MS,俄勒冈州健康与科学大学43。马修·巴拉德(Matthew Ballard):Rush University MD 44。凯文·加兰(Kevin Garland):医学博士,凯斯·西部储备大学45。约瑟夫·莱维(Joseph Levie):三位一体医学院医学博士46。杰西卡·麦克林托克(Jessica McClintock):MS,波士顿大学47。ansom crum:JD,埃默里大学48。本杰明·杰克:do,北德克萨斯大学健康科学中心49。 Sean Kang:MBA,Brigham Young University 50。 本杰明·比特纳(Benjamin Bitner):加利福尼亚大学尔湾分校的医学博士51。 布伦特·赖特(Brent Wright):do,洛矶vist省大学本杰明·杰克:do,北德克萨斯大学健康科学中心49。Sean Kang:MBA,Brigham Young University 50。 本杰明·比特纳(Benjamin Bitner):加利福尼亚大学尔湾分校的医学博士51。 布伦特·赖特(Brent Wright):do,洛矶vist省大学Sean Kang:MBA,Brigham Young University 50。本杰明·比特纳(Benjamin Bitner):加利福尼亚大学尔湾分校的医学博士51。布伦特·赖特(Brent Wright):do,洛矶vist省大学