1 奇特卡拉大学电气工程系,奇特卡拉大学工程技术学院,旁遮普 140417,印度;mukul.chankaya@chitkara.edu.in 2 克什米尔大学电气工程系,斯利那加 190006,印度;ikhlaqh@uok.edu.in 3 BEARS,大学城,新加坡国立大学校园,新加坡 138602,新加坡 4 马来西亚理工大学(UTM)工程学院电气工程学院电力工程系,柔佛州新山 81310,马来西亚 5 斯利那加国家理工学院电气工程系,斯利那加 190006,印度; aijaz54@nitsri.net 6 沙特阿拉伯国王沙特大学工程学院电气工程系,利雅得 11421,沙特阿拉伯 7 西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 Ingenium 研究组,雷阿尔城 13071;faustopedro.garcia@uclm.es * 通信地址:hasmat.malik@gmail.com (HM);majedalotaibi@ksu.edu.sa (MAA)
1départementProductionsvégétaleset agronomie,Ufr des Sciences Agroniques,de L'Aquaculture et des Technologies Alimentaires(S2ATA),UnivertéGastonBerger,Sainting Louis,Senegal,Senegal 2,塞内加尔2植物与环境科学院,弗吉尼亚州弗吉尼亚州Instute 3院校,美国黑人哥伦比亚郡,哥伦比美国纽约州伊萨卡州,美国4号农业,生命和物理科学学院,伊利诺伊州南部伊利诺伊大学,伊利诺伊州卡宾代尔,美国5植物生产系,食品和农业科学学院,沙特国王,利雅得大学,沙特阿拉伯,阿拉伯人,阿拉伯人6,森林林,kahramanmaraus,kahramanmaraus and kahramaussutcuşsutcuşsutaus,kahramanmaraus,科学,俄克拉荷马州立大学,美国俄克拉荷马州斯蒂尔沃特 *通讯作者,电子邮件:andre-amakobo.diatta@ugb.edu.edu.sn
1计算机与信息科学系信息系统系,诺拉·本瓦尔·阿卜杜勒拉赫曼公主,沙特阿拉伯利雅得,沙特阿拉伯,2级计算机科学和IT系,Poonch Rawalakot,拉瓦拉科特大学,巴基斯坦大学,巴基斯坦大学,计算机科学与信息系统学院,计算机科学与信息系统学院,计算机科学与信息系统学院。科学,萨塔姆·本·阿卜杜拉齐兹王子,萨鲁亚阿拉伯al-kharj,计算机科学系5,计算机和信息技术学院,北部边境大学,北部边境大学,沙特阿拉伯,萨特阿拉伯6号,计算机科学学院,航空大学,伊斯兰堡,伊斯兰堡,伊斯兰堡,伊斯兰堡,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,伊斯兰教,科学和工程学。实验室,不来梅大学,德国不来梅
大脑并引起原发性微积分Rebekah Rushforth 1,5†,Hanan E Shamseldin 2†Nicole Costantino 1,Jes-Rite Michaels 1,Sarah L Sawyer 3,Matthew Osmond 3,Matthew Osmond 3,Matthew Osmond 3,Wesam Kurdi 2 Alkuraya 2,Rolf W. Stottmann 1,5†这些作者同样为这项工作做出了贡献。摘要小头畸形会影响每年2500名婴儿中的1个。原发性小头畸形是由于异常神经发生导致出生时大脑小的引起的。这是由于神经元的增殖和/或早期分化的改变。神经元的过早分化与中心体和/或原发性纤毛中的缺陷有关。在这项研究中,我们报告了第一批具有NUBP2缺陷的患者,并利用有条件的小鼠模型来确定与NUBP2缺陷型原发性小头畸形相关的分子机制。我们确定了这些患者的纯合NUBP2变体,除宫内生长限制,宫颈颅关,严重的关节和面部畸形外,还表现出了严重的原发性小头畸形。然后,我们使用EMX1-CRE生成了一个鼠标模型,从前脑燃烧NUBP2。从E18.5开始出现严重的小头畸形的小鼠。神经球从emx1-cre的前脑产生; NUBP2 FLOX/FLOX条件缺失小鼠用于支持患者变异的致病性。我们表明,NUBP2的丧失会增加规范和非典型细胞死亡,但是p53的损失无法挽救小鼠模型中的小头畸形。检查EMX1-CRE中的神经发生; NUBP2 Flox/Flox小鼠揭示了增殖和细胞迁移的明显变化,并伴有上心的中心体和纤毛。 因此,我们建议NUBP2是一种新型的原发性小头畸形基因,NUBP2在中心体和纤毛调节中的作用对于适当的神经发生至关重要。 1 Steve和Cindy Rasmussen基因组医学研究所,Abigail Wexner研究所,美国俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院,美国俄亥俄州43205,美国。 2菲萨尔国王专科医院和研究中心转化基因组学系,沙特阿拉伯利雅得。 3个安大略省东部研究所的儿童医院,加拿大安大略省渥太华大学。 4人类遗传学部,辛辛那提儿童医学院,辛辛那提,俄亥俄州45215,美国。 5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国检查EMX1-CRE中的神经发生; NUBP2 Flox/Flox小鼠揭示了增殖和细胞迁移的明显变化,并伴有上心的中心体和纤毛。因此,我们建议NUBP2是一种新型的原发性小头畸形基因,NUBP2在中心体和纤毛调节中的作用对于适当的神经发生至关重要。1 Steve和Cindy Rasmussen基因组医学研究所,Abigail Wexner研究所,美国俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院,美国俄亥俄州43205,美国。 2菲萨尔国王专科医院和研究中心转化基因组学系,沙特阿拉伯利雅得。 3个安大略省东部研究所的儿童医院,加拿大安大略省渥太华大学。 4人类遗传学部,辛辛那提儿童医学院,辛辛那提,俄亥俄州45215,美国。 5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国1 Steve和Cindy Rasmussen基因组医学研究所,Abigail Wexner研究所,美国俄亥俄州哥伦布市全国儿童医院,美国俄亥俄州43205,美国。2菲萨尔国王专科医院和研究中心转化基因组学系,沙特阿拉伯利雅得。 3个安大略省东部研究所的儿童医院,加拿大安大略省渥太华大学。 4人类遗传学部,辛辛那提儿童医学院,辛辛那提,俄亥俄州45215,美国。 5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国2菲萨尔国王专科医院和研究中心转化基因组学系,沙特阿拉伯利雅得。3个安大略省东部研究所的儿童医院,加拿大安大略省渥太华大学。 4人类遗传学部,辛辛那提儿童医学院,辛辛那提,俄亥俄州45215,美国。 5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国3个安大略省东部研究所的儿童医院,加拿大安大略省渥太华大学。4人类遗传学部,辛辛那提儿童医学院,辛辛那提,俄亥俄州45215,美国。5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国5俄亥俄州立大学医学院儿科,俄亥俄州哥伦布,俄亥俄州43210,美国
1 费萨尔国王大学计算机科学与信息技术学院计算机网络系,Al-Ahsa 31982,沙特阿拉伯 2 应用科学私立大学信息技术学院,安曼 11931,约旦 3 苏丹依德里斯教育大学艺术、计算机与创意产业学院,Tanjong Malim 35900,马来西亚 4 索尔福德大学科学、工程与环境学院,曼彻斯特 M50 2EQ,英国 5 诺拉公主大学计算机与信息科学学院信息系统系,PO Box 84428,利雅得 11671,沙特阿拉伯 6 阿治曼大学工商管理学院管理系,阿治曼 346,阿拉伯联合酋长国 7 费萨尔国王大学商学院,Al-Ahsa 31982,沙特阿拉伯 8 费萨尔国王大学教育学院,Al-Ahsa 31982,沙特阿拉伯 9 布赖米大学学院英语语言与语言学系,布赖米 512,阿曼 * 通讯地址:malmaiah@kfu.edu.sa
高级城市降温技术涉及使用超冷的材料与精心设计的绿色基础设施结合使用的较低的城市环境和地表温度,并减少城市规模的冷却消耗。在这里,我们介绍了在沙特阿拉伯利雅得进行的大规模降温项目的结果。白天的辐射冷却器以及凉爽的材料以及灌溉或未灌溉的绿色植物,用于设计八种整体降温场景。我们评估了场景的气候影响以及3,323座城市建筑的相应能源益处。计算峰值环境温度最高4.5°C的峰值降低,报告的城市环境温度降低最高以及环境温度在城市中的差异的年度总和降低了26%。我们发现,创新的城市降温策略促进了高达16%的巨大冷却能源保护,而降温和能源适应技术的综合实施可将冷却需求降低35%。
沙特工业发展基金 (SIDF) 成立于 1974 年,初始资本为 5 亿沙特里亚尔,旨在为沙特阿拉伯的工业部门提供资金支持。48 年来,SIDF 的资本逐渐增加到 2019 年的 1050 亿沙特里亚尔。自成立以来,SIDF 通过鼓励投资机会、促进当地工业发展、提高绩效、促进竞争和支持战略举措,根据工业部门不断变化的需求调整其支持方式。此外,SIDF 还扩大了其支持范围,涵盖了工业、能源、采矿和物流等有前景的行业,在沙特阿拉伯的工业转型中发挥着至关重要的作用。2021 年,SIDF 成功迁至利雅得阿卜杜拉国王金融区 (KAFD) 的新总部,标志着专注于增强对国民经济发展和增长的信心的新篇章。
这项研究试图研究AI系统类型(辅助,增强和自治)对沙特阿拉伯内部审计的影响。一份问卷用于收集利雅得市150名内部审计师的数据。确认实现了研究的目标,使用了描述性分析方法。通过SMART PLS应用程序,分析了问卷数据,并测试了假设。该研究的结果表明,AI系统具有明显的积极作用,但根据AI系统的类型,不同的影响会有所不同,AI系统的增强系统较高,自主系统中等,并且在辅助智能系统中较弱。可以以较大的样本量进行对该主题的进一步研究,尤其是在全球进行的情况下。基于这些发现,未来的研究可以集中于国家和文化条件。此外,公司应在所有公司活动中采用更全面的参与方法以及在所有公司活动中采用AI的发展。
摘要背景:疫苗被广泛视为医学界最伟大的突破之一,但近年来,世界许多地方的疫苗接种率一直在下降。尽管导致疫苗接种率下降的因素有很多,但评估相关因素的影响至关重要。此外,由于我们正处于一场令人悲伤的流行病之中,而接种 COVID-19 疫苗对于维护公众健康和限制病毒传播至关重要,因此疫苗拒绝的风险即将出现。方法:对 514 名 18 岁及以上的利雅得已婚居民进行了在线网络调查。该研究于 2020 年 6 月至 10 月进行。该研究计算了疫苗接种担忧的百分比,并分析了免疫态度和知识。它还对比了参与者在 COVID-19 全球大流行之前和期间对疫苗的态度,以及疫苗犹豫和拒绝的相关原因。结果:大多数受访者(48.1%)是
(UNCCD),该报告被启动,近200个UNCCD成员国于周一在沙特阿拉伯利雅得开始其COP16峰会。土地是地球稳定性的基础。它调节气候,维护生物多样性,维护淡水系统并提供赋予生命的资源,包括食物,水和原材料。报告,从悬崖上退后一步:转变土地管理以保持行星界限,借鉴了大约350个信息来源(*),以检查土地退化和从行星边界的角度进行采取行动的机会。森林砍伐,城市化和不可持续的农业正在以前所未有的规模造成全球土地退化,不仅威胁着不同的地球系统成分,而且威胁到人类的生存本身。此外,森林和土壤的恶化破坏了地球应对气候和生物多样性危机的能力,进而以恶性的,向下的撞击循环加速了土地退化。