出生日期:1957 年 1 月 1 日。别名:(1) AL-CARDINAL (2) ALI, Asharaf, Seed, Ahmed (3) ALI, Ashiraf, Seed, Ahmed (4) ALI, Ashraf, Hussein (5) ALI, Ashraf, Sayed (6) ALI, Ashraf, Seed, Ahmed, Hussein (7) ALI, Ashraff, Seed, Ahmed 国籍:(1) 苏丹 (2) 南苏丹 护照号码:B00018325 地址:阿拉伯联合酋长国迪拜。职位:商人 其他信息:(英国制裁名单编号):GAC0015。(英国理由陈述):Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali,俗称 AL-CARDINAL,涉嫌在南苏丹挪用国家财产谋取私利,并谋取他人利益。他一直是国家承诺的受益者,这些承诺构成了对大量政府收入和资金的不当挪用。他的行为助长或支持了严重的腐败行为,对南苏丹的公共财政造成了损害,并导致了持续的不稳定和冲突。(性别):男性 列入名单日期:2021 年 4 月 26 日 英国制裁名单 指定日期:2021 年 4 月 26 日 最后更新:2023 年 3 月 27 日 组 ID:14097。2. 姓名 6:AL-SULTAN 1:NAWFAL 2:HAMMADI 3:不适用 4:不适用 5:不适用。
索赔和辩护依据 1. 原告自称是加勒比非洲裔。她患有自身免疫性疾病,即系统性红斑狼疮,俗称“SLE/狼疮”。早在她开始为被告工作之前,她就患有这种疾病。 2. 2022 年 7 月至 8 月,她在加勒比海地区患上了 SLE/狼疮,回国后病情依然存在。她因缺勤 8 周只拿到了 SSP。她要求查看她的雇佣合同。她指出日期不对,她有三年的工作经验,应该得到全额工资。被告同意并支付了差额。 3. 原告指出,她的工作时间显示为每周 17.5 小时,她认为她每周工作了 19 小时。她要求支付每周 1.5 小时的工资,她说她还没有拿到工资。 4. 她说,没有按照法律要求提供工资单。 5. 她说,工资太低导致她的工资低于国家最低工资标准。 6. 她说,她开始工作时提供的合同文件有缺陷,不符合《1996 年就业权利法》要求的最低标准。 7. 她声称所有这些都是残疾歧视和种族歧视。她特别声称:
出生日期:1957 年 1 月 1 日。别名:(1) AL-CARDINAL (2) ALI, Asharaf, Seed, Ahmed (3) ALI, Ashiraf, Seed, Ahmed (4) ALI, Ashraf, Hussein (5) ALI, Ashraf, Sayed (6) ALI, Ashraf, Seed, Ahmed, Hussein (7) ALI, Ashraff, Seed, Ahmed 国籍:(1) 苏丹 (2) 南苏丹 护照号码:B00018325 地址:阿拉伯联合酋长国迪拜。职位:商人 其他信息:(英国制裁名单编号):GAC0015。(英国理由陈述):Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali,俗称 AL-CARDINAL,涉嫌在南苏丹挪用国家财产谋取私利,并谋取他人利益。他一直是国家承诺的受益者,这些承诺构成了对大量政府收入和资金的不当挪用。他的行为助长或支持了严重的腐败行为,对南苏丹的公共财政造成了损害,并导致了持续的不稳定和冲突。(性别):男性 列入名单日期:2021 年 4 月 26 日 英国制裁名单 指定日期:2021 年 4 月 26 日 最后更新:2023 年 3 月 27 日 组 ID:14097。2. 姓名 6:AL-SULTAN 1:NAWFAL 2:HAMMADI 3:不适用 4:不适用 5:不适用。
关于促进可再生能源使用的 2009/28/EC 指令(俗称可再生能源指令 (RED I))制定了一系列措施帮助欧盟实现 2020 年可再生能源占比 20% 的目标,作为更广泛的 2020 年气候和能源一揽子计划的一部分。RED I 为所有成员国设定了具有约束力的最低国家目标,以可再生能源在其最终能源消费总量中的份额计算。这些最低目标在成员国之间有所不同(从马耳他的 10% 到瑞典的 49%),但总体而言,欧盟可以实现 20% 的总体目标。RED I 包括到 2020 年每个成员国交通运输部门可再生能源份额达到 10% 的子目标,但这一目标总体上尚未实现。 1 RED I 还包括多项举措,以支持欧盟及其成员国推广可再生能源,特别是在跨境方面(统计转移、联合项目、联合支持计划、原产地担保)。此外,RED I 还详细定义了欧盟生物燃料可持续性标准及其计算方法。RED I 包含自己的报告和监测要求:成员国必须制定国家可再生能源行动计划,而委员会则每两年准备一次可再生能源进展报告。
a. 24-PCE-0025:一份请愿书,寻求批准将特殊用途用于职业学校。该物业目前被划为 ORM/PD #20、办公-研究-制造/计划单位开发 #20。该物业位于 Woodcreek Drive 和 Lacey Road 交叉口西北约 1,439 英尺处,共同地址为 3110 Woodcreek Drive。(PIN:05-36-201-015)。Brett Webster,请愿人和 SMART Woodcreek LLC,所有者。b. 24-PCE-0026:一份请愿书,寻求批准将分区地图修正案从 R-4(住宅独立屋 4)改为 B-3(一般服务和高速公路业务),允许驾车通过的特殊用途以及通行权度假。该物业目前被划为 B-3 区(一般服务和高速公路商业区)和 R-4 区(住宅独立式住宅 4 区)。该物业位于华盛顿街和榆树街之间的奥格登大道正北,俗称 814-818 奥格登大道和 4244 榆树街,伊利诺伊州唐纳斯格罗夫(PIN:09-05-120-009、-018 和 09-05-120-019、-20、-021、-022、-023 和 -024)。Brett Paul,申请人和亚利桑那州 K&M 公司,业主
对尼日利亚贝努埃州马库尔迪街头小贩出售的即食牛皮 (PONMO) 的微生物学检验* Tyona Ngodoo Magdalene、Ojowu Sally Ogbene 和 Akpa Joy Etele 约瑟夫萨尔万塔卡大学微生物学系,PMB 2373,尼日利亚贝努埃州马库尔迪 *通讯作者电子邮箱地址:tyona.magdalene@uam.edu.ng 摘要 牛皮,俗称 ponmo,是一种可食用的产品,来自牛、骆驼和水牛等大型动物的皮。Ponmo 是尼日利亚各个地区的一种流行美食。然而,即食 ponmo 的生产方式不卫生,往往导致微生物污染和腐败。本研究旨在评估马古迪大都市路边摊贩出售的即食牛皮 (ponmo) 的细菌质量。从五个不同市场的路边摊贩那里收集了十份即食 ponmo 样本:瓦达塔市场、乌鲁库姆市场、北岸市场、高级市场和现代市场。样品用蒸馏水清洗,连续稀释,用倾注平板法接种到不同的培养基(营养琼脂和麦康凯琼脂)上,然后在 37°C 下孵育 24 小时。根据培养、显微镜和生化特性对细菌分离株进行鉴定,结果显示存在金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、芽孢杆菌属和变形杆菌属。金黄色葡萄球菌是最常见的细菌(46.67%),其次是大肠杆菌(35.56%)。统计分析表明,样品之间的细菌负荷没有显著差异(P ˃ 0.05),细菌总数范围为 2.50 x 10^5 至 2.75 x 10^5 CFU/g。这些细菌的存在(其中一些会导致食源性疾病)凸显了食用即食 ponmo 带来的公共卫生风险。这项研究强调需要加强对即食产品的监测,并加强对供应商和消费者的公共卫生教育。关键词:牛皮、Ponmo、Makurdi、细菌、公共健康。引言牛皮在尼日利亚俗称 ponmo,是一种通过嫩化牛皮生产的传统肉制品(Okiel 等人,2009 年)。它是许多尼日利亚菜肴中不可或缺的组成部分,尤其是汤,它因其独特的质地和风味而备受推崇(Obiri-Danso 等人,2008 年)。 ponmo 的制备涉及几个阶段,包括干燥、烧毛、刮擦、煮沸和清洗,这些阶段决定了它的独特特征和颜色,根据动物来源的不同,颜色从灰白色到棕色不等(Okiel 等人,2009 年)。未经加工的 ponmo 通常从尼日利亚北部运往西南部,使其在全国各地的各个市场上随处可见。尽管 ponmo 很受欢迎且具有文化意义,但由于其加工方式,ponmo 被认为营养价值较低,这会降低其蛋白质含量和其他必需营养素(Obiri-Danso 等人,2008 年)。尽管如此,其价格实惠使其成为
前列腺癌 (PCa) 是最常见的癌症类型之一,其在 70 岁以上的老年男性中的发病率呈上升趋势。在药物治疗中,天然化合物及其结构类似物已用于治疗癌症。多项研究已证明亚麻(Linum usitatissimum,俗称亚麻)在治疗各种癌症方面具有治疗潜力。然而,亚麻衍生化合物作用于 PCa 的具体机制仍不清楚。本研究旨在通过鉴定和评估亚麻嫩芽中的生物活性化合物来填补这一空白。GCMS 分析使用 Shimadzu(GCMS-TQ8040 NX)进行。仪器温度设置为从 50°C 到 300°C,持续 37 分钟,以得到 100% 的总峰面积。分子对接研究是使用 AutoDock tools 4.2 版软件进行的。使用 SWISSADME 在线 (http://www.swissadme.ch/) 和 ProTox-3.0 在线 (https://tox.charite.de/protox3/ index.php?site) 预测工具预测和分析 ADMET 特性。GC-MS 分析鉴定了亚麻嫩芽甲醇提取物中的 58 种植物化合物。其中,CID11002708 和 CID290541 对 PCa 靶蛋白表现出最高的结合亲和力。ADME/T 结果显示这些化合物具有低毒性和特定的代谢特性。考虑到分子对接和 ADMET 评估的结果,可以得出结论,CID11002708 和 CID290541 有望成为治疗 PCa 的新型抑制剂。目前的结果可以通过体外和体内研究进一步验证。
俗称,是设想中的城市空中交通 (UAM) 空中交通概念 [1] 的一部分。目前,大量无人机被用于各种应用,从军事(反恐行动、目标定位)到民用(运输、监视)、工业监测、救灾(损害评估)和农业服务。这个未来概念的一部分仍然需要深入研究,那就是大量无人机的着陆。自主无人机着陆可能是控制它最具挑战性的部分,因为控制器必须生成轨迹,不仅要降低功耗,还要承受困难、不稳定的空气动力学,至少要检测着陆点 [2]。能够为大量无人机到某个着陆区生成着陆序列的控制器需求量很大,这引起了我们的兴趣,并引起了我们在这个方向进行研究。已经做了大量工作 [1]、[2],但目前的设计仍然面临灵活性和可扩展性等挑战。文献中没有太多涉及大量无人机的灵活和可扩展着陆计划,尽管研究报告简要讨论了它以及其他设计挑战。[1] 中提出的模型由于复杂的数学计算需要较长的处理时间而存在可扩展性问题,因此在需要近实时使用的实际应用中受到限制。这部分计算可以用于机器学习进行训练、模拟、在工作环境中测试,最后在实际应用中实现。文献中已经报道了大量涉及无人机进行物体跟踪和其他应用的工作。鼓励读者参考 [2]-[4]。
尽管人们越来越意识到外来物种所带来的威胁,但它们仍在人类的帮助下不断抵达南极洲,其中一些物种不可避免地具有侵略性。在这里,我们首次报告了 2021/2022 年南半球夏季在南极洲出现的全球性物种 Psychoda albipennis(双翅目,Psychodidae;俗称蛾蝇),并使用传统的分类学和分子方法确认了其身份。该物种数量非常大,虽然在人类共存的情况下主要与南极国家运营站的排水和废水系统有关,但它也存在于周围的自然栖息地中。虽然尚不清楚 P. albipennis 是否能够长距离传播,但已知成年的蛾蝇可以从它们的出现地点传播超过 90 米,在风的帮助下可以传播 1.5 公里。因此,一旦在乔治王岛的自然环境中定居,该物种似乎极有可能迅速成为入侵物种。引入 P. albipennis 等非本地物种可能是未来生物多样性变化和丧失的重要驱动因素,并严重影响生态系统健康。在脆弱的低多样性生态系统中,例如在南极洲的陆地环境中,非本地物种可能导致生态功能和相互作用发生重大变化,取代本地物种,并可能导致本地生物群落灭绝。
在现代物理学的许多领域,利用光场对量子态进行鲁棒控制至关重要。根据平台不同,这可以通过单光子或双光子驱动场来实现单量子比特和纠缠操作[1-3]。控制保真度可以通过使用脉冲整形方案来增强[4]。一种广泛使用的技术是受激拉曼绝热通道(STIRAP)[5,6],它通过耦合到中间态实现两个离散态之间的粒子数转移。STIRAP 的显著优点是它不受中间态自发辐射损失的影响,并且在激光强度等实验条件下对噪声相对不敏感[6]。这使得 STIRAP 在超导电路[7]、囚禁离子[8]、氮空位中心[9]、光机械谐振器[10]、光波导[11]和超冷分子合成[12]中找到了重要的应用。尽管 STIRAP 对激光振幅噪声不太敏感,但它本身对快速激光相位噪声很敏感,因为它依赖于暗态的绝热演化 [6,13] 。为了最大限度地降低相位噪声,需要使用线宽较窄的激光器。这通常是通过主动将光的频率稳定到稳定的参考点(如光学腔)来实现的。这个过程降低了反馈环路带宽内频率的相位噪声,但也会在更高频率下引入额外的噪声。这种高频相位噪声俗称伺服
