09:45 - 10:00当地土壤条件对2023年土耳其地震尼古拉·米莱夫(Nikolay Milev),takashi kiyota,tetsuo tobita,tetsuo tobita,juan briones,ozer cinicioglu,gokce tonuk and seda torisu 10:15 and dety teper pet stef stef teper, OVA 10:30 - 10:45在保加利亚Vassil Kardjiev和Krasimir Boshnakov的陈旧造成的混凝土结构减少10:45 - 11:00咖啡休息11:00 - 11:15 Bulgaria的建筑物的地震中,保加利亚的风险减少KraSimir Boshaakeiev, 5 - 11:30 Kova 11:30 - 11:45保加利亚Dimitar Nikolov,Tzvetan Dimitrov,Tania Marinova和Radoslav Evgeniev 11:45 - 12:00的冰冻降水气候。 Peter Pavlov、Ognjan Ganchev 和 Radoslav Nikolov 12:00 – 12:15 应急组织网络核心-边缘结构演化分析 张博、赵泽斌、程睿 12:15 – 12:30 问答环节 12:30 – 13:30 午餐休息 主题:灾难医学风险管理与评估 主持人:副教授......教授Petya TRIFONOVA 博士,BAS
所有需要冷藏储存的疫苗应保持在 +2°C至 +8°C的温度下。可以通过暴露于过量的热量或冰冻的情况下灭活生物产品,具体取决于产物的性质,温度达到和暴露持续时间。连续暴露到不利条件的损害是累积的。此日志将帮助您监视疫苗冰箱的温度是否足以维持疫苗的效力。在0°C至 +2°C之间的冰箱温度不会损害疫苗的完整性,但应将温度恢复到 +2°C至 +8°C范围I。如果冰箱温度在0°C至 +8°C范围之外,则疫苗可能无法有效预防疾病。如果发生这种情况,请填写冷链事件形式,并联系您当地的生物产品顾问,以了解是否仍然可以使用疫苗。注意:与疫苗不同,在0°C至 +2°C范围内暴露于温度的Tubersol®被认为是经历了冷链入射的;因此,应填写冷链事件形式,以使Tubersol®暴露于+2°C以外的温度到+8°C范围内。您可以从http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/immunization/mmunization/vaccine-管理下载更多温度表格的副本。说明:1。记录电流,最低和最高冰箱温度
冰形成检测在电信和航空药物中很重要,例如,飞机翅膀上的冰影响其空气动力学性能,并导致致命的事故。尽管存在许多类型的传感器,但探索冰的电阻传感器的探索很差。但是,由于它们的简单性以及在大面积上安装一系列传感器以绘制机翼上的冰层的可能性,因此它们具有吸引力。湿气离子导体已被证明用于电阻冰的传感,但它们的高电阻阻止了传感器阵列的读数。在这项工作中,混合离子电源聚合物导体(MIEC)在第一次进行冰检测时被考虑。聚合物混合物聚(3,4-乙二醇二噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)溶液沉积在一对电极上。传感器在水液体之间的过渡阶段中显示出电阻的突然上升。提出,pedot中的形态和电子传输会受到冰冻事件的影响,因为在形成冰晶时,富含PSS的相中的吸收水会在PSS富时进行扩张。在航空应用中,进行了在航空级和冷冻检测的预先序列层中的感应层整合的成功测试,以验证冰的检测原理。
摘要:数值天气预报 (NWP) 模型的预报在美国经济的许多领域发挥着关键作用。人们普遍认为,对业务 NWP 模型预报的改进可通过更好的决策带来显著的经济节约。但事实真是如此吗?自 2014 年以来,国家气象局已投入使用多个新版本的高分辨率快速刷新 (HRRR) 模型。实际上,只有当预报导致的行动与在替代信息集下采取的行动不同时,预报才会产生经济影响。而且在许多领域,仅需在特定天气条件下考虑这些决策。我们使用 12 小时风、降水和温度预报,在几种可能产生“具有经济意义的”行为后果的情况下,估算了对 HRRR 进行改进的经济影响。我们研究了美国经济中三个需要这些信息的不同组成部分:1) 更好地将风能资源整合到电网中,2) 由于降水预报更准确,工人能够准时上班,从而提高了工人的产出,3) 农业生产者在应对冰冻天气方面做出了更好的决策。这些应用表明了确定改进天气预报的经济影响所面临的一些挑战,包括强调必须做出的关键假设,以使问题易于处理。对于这些部门,我们表明,HRRR 版本 1 和 2 之间为美国带来了显著的经济收益,而版本 2 和 3 之间的经济收益较小,但仍然可观。
鉴于脑肿瘤切除范围和术后生存率之间存在已确定的直接相关性,获得完整的切除组织至关重要。除了当前临床实践中引入的各种技术进步外,组织病理学研究仍然是确诊的黄金标准。冰冻切片分析仍然是最快速、最常用的术中组织病理学方法,可用于术中鉴别诊断。尽管如此,这种技术仍存在一些内在局限性,限制了其在手术期间获得实时诊断的整体潜力。在这种情况下,得益于在其他非神经外科领域进行的各种研究的结果,共聚焦激光技术被认为是一种在神经外科中获得近乎实时的术中组织学图像的有前途的方法。虽然在目前的神经外科实践中还远未常规实施,但相关文献正在迅速增加,最近有各种报告表明,该技术在临床前和临床环境中与荧光素钠静脉注射相结合,可用于识别脑肿瘤、微血管和肿瘤边缘。特别是在神经外科领域,在各种可用设备中,蔡司 CONVIVO 系统可能拥有最新和最多的实验研究来评估其实用性,该系统已被证实可用于识别脑肿瘤、提供诊断和区分健康组织和病理组织以及研究脑血管。本系统综述的主要目的是
冰冻的荒地和焦灼的沙漠曾被认为是诅咒,人们不惜一切代价避免去往它们,但现在它们却被人们寻求或视为一种高度精神性的美的缩影。在两部分研究中的第一部分《通往艾顿希斯之路》中,理查德·贝维斯表明,这种现代情感根源于文艺复兴晚期的科学和自然哲学。他集中研究了 18 和 19 世纪,追溯了这种情感的发展,直到 1878 年,以及它最早有意识的表达之一,即托马斯·哈代在《还乡》中对艾顿希斯的描述。贝维斯研究了广泛的英国、欧洲和北美文本、文学作品以及宗教、科学和旅行写作。他调查了有关登山、航海、沙漠旅行和极地探险的文献,以及它在诗歌和小说中的隐喻用法。他依靠艾迪生的术语“伟大”而不是“崇高”,展示了达尔文的日记、莱尔的地质学研究和索绪尔关于阿尔卑斯山的书籍等作品如何帮助形成了一种自然观,这种观也经常在文学中得到表达。《通往爱敦荒原之路》是一部范围广泛、跨学科的思想史著作,它追溯了一种审美感性的成长,这种审美感性现在已广泛传播,但在文艺复兴时期才刚刚萌芽。这种感性不仅是许多现代文学的基础,也是我们关于保护、生态和环境保护主义的现代观念的基础。
冷冻是最古老和最常用的食品保鲜方法之一。自旧石器时代和新石器时代以来,人们就一直使用冰雪来冷却食物,冷冻就被认为是一种非常有效的长期食品保鲜方法。盐和冰的冷却效果首次由化学家罗伯特·波义尔于 1662 年公开讨论,但这项技术在 16 世纪的西班牙、意大利和印度肯定已经为人所知。在维多利亚时代,使用辐射“夜间冷却”在浅湖中制造冰并在冰屋中保存冰雪是大型乡间别墅的常见做法。冰是特权阶层专用的产品,冰冻甜点非常时尚,是巨大财富的象征。在气候更温和的地方,冰雪的保存显然很困难,只有通过人工冷却,冷冻食品才得以更广泛地普及。1755 年,威廉·卡伦首次在没有任何自然冷却形式的情况下通过在低压下蒸发水来制造冰。 1834 年,雅各布·珀金斯 (Jacob Perkins) 制造了第一台使用乙醚的制冰机。在接下来的 30 年里,制冷技术迅速发展,由焦耳和开尔文等人引领,并申请了第一批与食品冷冻相关的专利。1865 年,纽约建造了第一座使用盐水进行冷却的冷藏仓库。1868 年,Anchor Line 的 Circassian 和 Strathl 号船上使用了船用冷风机
抽象的Zoysia Japonica(Z. Japonica)是一个暖季的多年生草皮,通常在美国东南部生长,因为其投入需求相对较低,并且对干旱,阴影和盐度的一般耐受性。改善冰冻耐受性对于Z.Japonica至关重要,因为它可以扩展北部边界,即该物种能够生长。为了加深我们对Z. Japonica冻结耐受性的分子基础的理解,使用转录组方法来识别涉及冷适应的基因。'Meyer',冻结耐受品种和“维多利亚”,冻结易感品种受到冷适应和非冷入适应处理,以确定差异表达基因(DEG)的数量。响应冷适应,总共上调了4,609度,在“ Meyer”中下调了3,605度,而在“ Victoria”中,3,758度上调了3,758度,3,516度下调。GO和KEGG富集分析显示了几种不同的途径和生物学过程,包括光合作用,跨膜转运和植物激素信号转导。将这些信息与先前关于蛋白质组学和QTL映射的研究相结合,几个候选基因被确定与不同研究(例如LEA,CIPK,POD,HSF,HSF,HSP,HSP,MPK,MPK,PSII和多个转录因子)的耐寒和冻结耐受性有关。这项研究中鉴定出的候选基因表明,可能成为冻结Z. japonica的未来选择工作的目标。
芦荟的故事植物芦荟的历史可以追溯到圣经时代。芦荟植物不是仙人掌,而是树莉莉家族的成员,称为芦荟。它在春季产生一朵管状黄花,是百合家族的典型特征。世界各地种植的芦荟超过250种。商业上只有两种物种:芦荟Barbadensis Miller和Aloe Aborescens。芦荟植物在温暖的热带地区种植,无法在冰冻温度下生存。在美国,大部分芦荟都在南德克萨斯州,佛罗里达州和南加州的里奥格兰德谷种植。在国际上,可以在墨西哥,太平洋国家,印度,南美,中美洲,加勒比海,澳大利亚和非洲找到芦荟。芦荟植物的最初用途是生产芦荟,这是一种黄色的SAP多年来用作制药行业的泻药成分。另一种主要成分:芦荟凝胶,一种清晰无色的半固体凝胶,也稳定和销售。这种芦荟凝胶从50年代开始,作为一种商品,作为营养饮料的基础,作为保湿剂,以及化妆品和OTC药物中的治愈剂的尊重。化学分析表明,这种透明的凝胶含有氨基酸,矿物质,维生素,酶,蛋白质,多糖和生物刺激剂。有关更多信息,请访问芦荟研究链接。公共利益是芦荟已经迅速增长,现在对芦荟的各种组成部分进行了大量研究,以找到我们对其性质的更多信息并表征这些成分,以便更具体的研究可以为芦荟归因于“魔术”的线索。
1。基因组学研究中心(肠道微生物群的关键实验室和海伦吉安根省的药物基因组学,中国生物医学 - 药剂师的国家主要实验室),哈尔林医科大学,哈尔滨医科大学,哈尔宾,150081,中国。2。冰冻区心血管疾病(NKLFZCD)的国家主要实验室,哈尔滨医科大学,哈尔滨,150081,中国。3。Harbin医科大学 - 卡尔加里·卡明学院医学中心感染与基因组学中心,哈尔滨医科大学,哈尔滨,150081年,中国。 4。 加拿大卡尔加里大学生物化学与分子生物学系,加拿大T2N 4N1。 5。 加拿大卡尔加里大学,卡尔加里大学免疫学和传染病系微生物学系,加拿大T2N 4N1。 6。 抗肿瘤药理学司,上海医学学院,中国科学院上海医学研究所,上海,上海,201203年,中国中国科学学院。Harbin医科大学 - 卡尔加里·卡明学院医学中心感染与基因组学中心,哈尔滨医科大学,哈尔滨,150081年,中国。4。加拿大卡尔加里大学生物化学与分子生物学系,加拿大T2N 4N1。5。加拿大卡尔加里大学,卡尔加里大学免疫学和传染病系微生物学系,加拿大T2N 4N1。6。抗肿瘤药理学司,上海医学学院,中国科学院上海医学研究所,上海,上海,201203年,中国中国科学学院。
