腐败政策声明 本声明阐述了什罗普郡议会 (议会) 关于欺诈、贿赂和腐败的政策。它得到了议会高级管理层和民选成员的全力支持。什罗普郡计划 2022 至 2025 列出了议会的总体优先事项。其中一个关键要素是有关健康组织以及财务管理和控制的目标。确保分配适当的资源来打击欺诈是实现目标的关键。议会非常重视保护公共财政的责任,并完全致力于最高的道德标准,确保正确使用和保护公共资金和资产,符合诺兰的七项公共生活原则(见附录 2)。为了实现议会公司计划中规定的目标,议会需要最大限度地利用可用的财政资源。为此,议会一直致力于继续提高其对欺诈、贿赂和腐败以及其他形式的财务违规行为的抵御能力。理事会主张严格遵守其反欺诈、贿赂和腐败框架及相关政策。虽然会仔细考虑每个案件的具体情况,但在大多数情况下,理事会将对各种形式的欺诈、贿赂和腐败采取零容忍态度。理事会不会容忍其成员、员工、供应商、承包商、合作伙伴、服务用户或公众的欺诈、贿赂或腐败行为,并将采取一切必要措施调查所有欺诈、贿赂或腐败指控,并根据每个案件采取可采取的制裁措施,包括免职、纪律处分、解雇、民事追偿诉讼和/或移交警方和/或其他机构。所需的道德标准包含在成员行为准则和员工行为准则中,这两份文件都是理事会总体章程的一部分。理事会充分认识到其对使用公共资金和持有公共资产的责任。预防和必要时调查欺诈和腐败被视为其承诺承担的职责的一个重要方面。理事会的程序和文化对于确保高标准的公共生活至关重要。理事会的普遍信念和期望是,与其相关的人员(员工、成员、学校管理者、服务用户、承包商和志愿机构)将诚实正直地行事。成员和员工应以身作则,对自己的行为负责。理事会将采取措施,帮助确保理事会所属的伙伴关系采用高标准的道德行为。这将通过将本战略的适当要素应用于所有伙伴关系工作来实现,只要这样做是相关的。对于合作工作,此类行为准则和政策的责任通常由合作中的相关个人组织承担。在适当的情况下,理事会将提请合作伙伴组织注意其关切。本政策声明以反欺诈、反贿赂和反腐败战略为基础。该战略列出了理事会提议在中期内采取哪些行动,以继续提高其对欺诈和腐败的抵御能力。它列出了预防欺诈的主要职责、如果怀疑存在欺诈该怎么办以及管理层将采取的行动。
与适应性应力相关的行为是多种复杂的精神疾病不可或缺的,并且已经很好地确定血清素能信号介导了这些不良适应状态的各个方面。在这些研究中,我们试图发现先前未定义的血清素能途径的功能,该途径从插入式核(IPN)到腹侧海马(VHIPP)。采用交叉逆行和化学遗传病毒释放策略来操纵IPN-VHIPP途径的功能。我们发现电路抑制对应对策略和自然奖励相关的行为的显着影响。具体而言,除了适度影响蔗糖消耗和食物自我促进外,对IPN-VHIPP途径的抑制大大增加了应力引起的逃生行为。在抑制这种途径时,VHIPP中血清素能5-HT 2A/2C受体的激动剂激活逆转了IPN-VHIPP电路抑制对主动逃生行为的影响,从而支持了行为效应的突触机制。IPN-VHIPP抑制不会引起一般运动,焦虑相关行为和静脉内尼古丁自我给药的差异。重要的是,这些发现与这种逃生行为中对5-羟色胺的规范理解相反,表明5-羟色胺以大脑中特定于途径的方式对行为产生相反的影响。综上所述,这些发现对我们对血清素能信号传导的理解以及相关的疾病症状治疗方法具有重要意义。
Ramana Pidaparti 博士,工程学院委员会主席 Karla Mossi 博士,工程学院 Manu Mital 博士,工程学院 Mohamed Gad-el-Hak 博士,工程学院机械工程系主任 Rosalyn S. Hobson 博士,工程学院研究生院副院长 Russell D. Jamison 博士,工程学院院长 F. Douglas Boudinot 博士,研究生院院长 日期
摘要 人们无时无刻不在处于压力与焦虑的环境中,引发多种心理和生理健康问题,因此及时识别心理压力,寻找可行、普适的减压方法尤为重要。本研究基于脑电信号探究放松音乐、自然节奏音乐等不同音乐对缓解压力的影响。通过心算测试创设压力环境,23名被试分别在有音乐和无音乐条件下进行心算测试,同时记录被试的脑电信号。通过压力测试问卷(包括特质焦虑量表(STAI-6)和自我压力评估)验证音乐对缓解压力的作用。配对t检验显示,在有音乐和无音乐条件下,压力测试问卷值有显著变化(p<0.01)。此外,提出了一种基于Transformer的脑电信号压力水平分类模型。实验结果表明,通过聆听放松音乐和自然节奏音乐的方法可以达到减轻心理压力的效果,且所提模型对心理压力脑电信号的分类准确率较高。关键词:脑电信号,心理压力,音乐,自我注意,Transformer
埃尔玛斯MC的儿童和青少年精神病学/心理学系,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,荷兰B型B型研究小组,伊拉斯mus MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,荷兰C C C C CC内科医学系,鲁斯特德姆大学医学中心,诺特德姆研究部,Nuttrition,Netherlands dirtition drobs drob dribime dribie dribie dribie drobi&netherlands d。 塞弗罗·奥乔亚卓越中心,国家研究委员会(IATACSIC), 西班牙瓦伦西亚E部,北西班牙的瓦伦西亚E部,呼吸医学和过敏症科,鹿特丹大学,鹿特丹大学,鹿特丹大学,北部医学中心,纽约市摩擦学部,新培养基,杜伦比鹿特丹,荷兰鹿特丹,荷兰G社会和行为科学系,哈佛大学T. H. Chan公共卫生学院,美国马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州,H。HOMMC,伊拉斯米斯MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,鹿特丹,荷兰,荷兰I MC,Erasmus MC,Erasmus MC,MOLEREC MOLECTAM,NERECM MOL,NERECM MOL,NENTYRAME ROTTERSTAM,NERTAME ROTTERDAM,NERTAMS MOL,NERBAN荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系流行病学埃尔玛斯MC的儿童和青少年精神病学/心理学系,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,荷兰B型B型研究小组,伊拉斯mus MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,荷兰C C C C CC内科医学系,鲁斯特德姆大学医学中心,诺特德姆研究部,Nuttrition,Netherlands dirtition drobs drob dribime dribie dribie dribie drobi&netherlands d。塞弗罗·奥乔亚卓越中心,国家研究委员会(IATACSIC), 西班牙瓦伦西亚E部,北西班牙的瓦伦西亚E部,呼吸医学和过敏症科,鹿特丹大学,鹿特丹大学,鹿特丹大学,北部医学中心,纽约市摩擦学部,新培养基,杜伦比鹿特丹,荷兰鹿特丹,荷兰G社会和行为科学系,哈佛大学T. H. Chan公共卫生学院,美国马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州,H。HOMMC,伊拉斯米斯MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,鹿特丹,荷兰,荷兰I MC,Erasmus MC,Erasmus MC,MOLEREC MOLECTAM,NERECM MOL,NERECM MOL,NENTYRAME ROTTERSTAM,NERTAME ROTTERDAM,NERTAMS MOL,NERBAN荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系流行病学塞弗罗·奥乔亚卓越中心,国家研究委员会(IATACSIC), 西班牙瓦伦西亚E部,北西班牙的瓦伦西亚E部,呼吸医学和过敏症科,鹿特丹大学,鹿特丹大学,鹿特丹大学,北部医学中心,纽约市摩擦学部,新培养基,杜伦比鹿特丹,荷兰鹿特丹,荷兰G社会和行为科学系,哈佛大学T. H. Chan公共卫生学院,美国马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州,H。HOMMC,伊拉斯米斯MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,鹿特丹,荷兰,荷兰I MC,Erasmus MC,Erasmus MC,MOLEREC MOLECTAM,NERECM MOL,NERECM MOL,NENTYRAME ROTTERSTAM,NERTAME ROTTERDAM,NERTAMS MOL,NERBAN荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系流行病学西班牙瓦伦西亚E部,北西班牙的瓦伦西亚E部,呼吸医学和过敏症科,鹿特丹大学,鹿特丹大学,鹿特丹大学,北部医学中心,纽约市摩擦学部,新培养基,杜伦比鹿特丹,荷兰鹿特丹,荷兰G社会和行为科学系,哈佛大学T. H. Chan公共卫生学院,美国马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州,H。HOMMC,伊拉斯米斯MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,鹿特丹,荷兰,荷兰I MC,Erasmus MC,Erasmus MC,MOLEREC MOLECTAM,NERECM MOL,NERECM MOL,NENTYRAME ROTTERSTAM,NERTAME ROTTERDAM,NERTAMS MOL,NERBAN荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系流行病学西班牙瓦伦西亚E部,北西班牙的瓦伦西亚E部,呼吸医学和过敏症科,鹿特丹大学,鹿特丹大学,鹿特丹大学,北部医学中心,纽约市摩擦学部,新培养基,杜伦比鹿特丹,荷兰鹿特丹,荷兰G社会和行为科学系,哈佛大学T. H. Chan公共卫生学院,美国马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州,H。HOMMC,伊拉斯米斯MC,鹿特丹大学医学中心,鹿特丹,鹿特丹,荷兰,荷兰I MC,Erasmus MC,Erasmus MC,MOLEREC MOLECTAM,NERECM MOL,NERECM MOL,NENTYRAME ROTTERSTAM,NERTAME ROTTERDAM,NERTAMS MOL,NERBAN荷兰莱顿莱顿大学医学中心生物医学数据科学系流行病学
gan lna B. Pinault A,B,J.G。Tartarin a,b , D. Saugnon a , , R. Leblanc c a Laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes (LAAS-CNRS), Toulouse, France b Paul Sabatier University, University of Toulouse, Toulouse, France c OMMIC, Limeil-Brévannes, France Abstract In this article, we study the robustness of 3 versions of a single stage LNA configured根据对电磁干扰信号的探测率或鲁棒性的不同模式。将10 GHz处的RF步长的连续序列应用于研究的3个LNA中的每个序列。这些强大的MMIC LNA是使用OMMIC技术的D01GH GAN工艺设计的,从名义低噪声模式转换为高线性模式。此DC偏置开关允许将功率输入1DB压缩点增加8 dB。本研究的重点是这些LNA(敏捷的LNA #A)在标称低噪声模式(具有较低IP 1DB)或标称高性线模式(以退化的噪声图NF 50的价格)下进行操作时的鲁棒性。使用较大尺寸的设备(可鲁棒的LNA #R)将此原始的LNA #A与强大的常规设计进行了比较。踩压在10 GHz的过程中,这是这些LNA的中心频带。所有操作模式均显示出表现出相当可重现的阶跃应力图,尽管可以在低噪声和高线性操作条件之间区分热或非线性效应,并且与强大的设计LNA #R相比。引言由于其内在特性,GAN LNA提供了有趣的解决方案,用于需要高探测性和鲁棒性来攻击的应用。我们证明了用于实现自然电子保护的常规LNA电路设计策略的替代方法的相关性,而没有放置LNA #A或LNA #R之前放置的限制器,或者无需关闭DC偏见:此保护选项受益于将LNA保持在操作中的lna,即在事件输入信号增加的情况下,即使在Electial defraded Inflad decrademention中,在运行率发现的情况下,n. RF步长应力。它允许对接收器进行新的定义,因为它们还可以集成RF滤波器,并且可以承受比GAAS对应物更高的温度。因此,它们是雷达和电信应用的出色候选人。系统能够承受高水平RF功率的能力通过其在最终攻击中保持运行的能力来评估,也可以在压力周期后返回名义操作模式。为了充分利用氮化岩的特性,我们设计了一个能够在两个不同静止点上自我配置的LNA,从而可以将低噪声图(NF 50)和高1DB压缩点组合在设备输入(IP 1DB)。然后,图1所示的相同LNA #A能够在标称低噪声模式下运行(NF 50 = 0.95 db / ip 1db = 4 dbm),并在强烈的线性模式下< / div>
●尽管Poilievre拒绝透露他是否要保留联邦工业碳定价计划,但他的最高顾问之一(Jenni Byrne)暗示“税收税”包括工业碳定价。●作为支持石油和天然气行业快速扩张的承诺的一部分,Poilievre承诺将“为管道清理道路”和“支持南部,北,东,西部的管道”。 ●Poilievre不会致力于实现我们的巴黎协议减少目标。●Poilievre表示他将“绿灯绿色项目”,但他从未对艾伯塔省总理丹妮尔·史密斯(Danielle Smith)进行限制风和太阳能项目的举动。●他主张增加化石天然气出口的出口,声称它将减少全球温室气体排放[1]。●他与石油高管举办了一家私人,$ 1650/板的筹款活动。
编码profilin 1的PFN1基因中的突变是家族性肌萎缩性侧索硬化症(ALS)的罕见原因。profilin 1是一种经过良好研究的肌动蛋白结合蛋白,但是PFN1突变如何引起ALS是未知的。发芽的酵母酿酒酵母有一个PFN1直系同源物。我们在酵母中表达了与ALS连接的profilin 1突变蛋白,表明蛋白质稳定性和未能恢复生长Toprofilinmutantcells,而无需介绍功能性的毒性。thismodelprovidesfidesfidesforsforsimprovidesforsimpleandapidscreandapidscreenpreanderefnofnofnofnofnofnofnofnofnovelnofnovelals-link pfn1 veriants variants variants variants。为了深入了解profilin 1的潜在新作用,我们用缺乏profilin的酵母细胞进行了无偏见的全基因组合成筛查(PFY1!)。出乎意料的是,删除了几种应力颗粒和包括PBP1在内的身体基因!被发现与pfy1合成致死!。ATXN2(PBP1的人类直系同源物)中的突变是已知的ALS遗传危险因素,而ataxin 2是哺乳动物细胞中的应激颗粒成分。鉴于这种遗传相互作用和最新的证据将应力颗粒动力学与ALS发病机理联系起来,我们假设Profilin 1也可能与应激颗粒相关。在这里,我们报告了thatprofilin1andrelatedProteinprotilin2arenovelsgranule-sassipiateInsInsInsinmosEprimaryCorticalNeuronsanronsandin and and and and and profilin中的突变1改变了应激颗粒动力学,从而提供了进一步的证据,从而进一步证明了胁迫颗粒中的抗压力颗粒的作用。
本出版物《人字形缺口试样:测试和应力分析》包含 1983 年 4 月 21 日在肯塔基州路易斯维尔举行的“人字形缺口试样:测试和应力分析”研讨会上发表的论文。ASTM 的断裂测试委员会 E-24 赞助了这次研讨会。陆军装备研发中心的 J. H. Underwood、国家标准局的 S. W. Freiman 和陆军材料与力学研究中心的 F. I. Baratta 担任了本出版物的研讨会主席和编辑。研讨会主席很高兴感谢诺斯罗普公司的 D. P. Wilhem 提议和发起这次研讨会。