除非另有说明,维哥县地区规划委员会会议于每月第一个星期三举行。这些会议于下午 6:00 在维哥县附属楼的议会厅举行,地址为 127 Oak Street, Terre Haute, IN 47807。开发商或其代表必须出席这些会议。
在当代的叙述中,吴哥经常被描绘成一个失落的城市,被热带植被的无情侵占所吞噬,使雄伟的文明的观念永存,屈服于自然界的压倒性力量。一些理论提出政治力量导致吴哥的垮台,但经验证据支持这样的观念,即随着时间的推移,气候变化可能与吴哥的使用变化有关。为了解决这个问题,我使用了古气候代理,这些代理来自各种各样的来源,包括树环,辣椒样品和花粉样品。这些代理是理解吴哥帝国高度和下降期间环境条件的宝贵工具。我希望揭开气候波动和十四世纪吴哥社会的变化之间的复杂相互作用。通过比较从历史记录,考古发掘和气候重建中收集的见解,我的目标是在面对环境挑战时找到指示脆弱性或韧性的模式。这种多学科的方法使我们能够将气候变异性在更广泛的吴哥风景框架中的影响背景下,从而阐明了导致其最终灭亡的复杂因素。
摘要:这项工作旨在评估土壤特征的影响以及尼古龙的施加量对土壤中降解率的影响。在波斯尼亚和黑塞哥维那的三个地区收集了土壤样品 - Manjača,Kosjerovo和Tunjice。该实验是在受控实验室条件下进行的。基于尼科磺隆(40 g a.s./l,OD)的植物保护产品的浓度为0.075、0.15和0.30 mg A.S./k./kg的土壤。尼古拉氏龙残基,然后分析LC-MS/MS。土壤被归类为粉质壤土,具有机械组成和化学性质的变化。在略微碱性的土壤中,与酸性土壤中DT 50(9.43-16.13天)相比,尼古隆的半衰期(Dt 50)增加(43.31天)。结果表明,土壤特征和施用浓度显着影响尼科磺磺酸杆菌持续性。因此,可以认为,尼科苏硫龙应用于波斯尼亚和黑塞哥维那的粉质壤土,对随后的农作物和环境构成了低风险。
在亚洲,使用酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 的分子靶向疗法已显著提高癌症患者的总体生存率。这些药物主要以固定剂量口服给药,这通常会导致临床药代动力学和/或药效学 (PK/PD) 参数的个体间差异很大。特别是,与非亚洲患者相比,亚洲患者对某些 TKI 的反应更剧烈。这通常会导致剂量减少或完全终止治疗,这促使人们努力优化给药方案以提高药物耐受性。为了解决这些问题,治疗药物监测已应用于临床环境。这篇综述文章总结了已知会导致 PK/PD 参数变化的药理因素,例如代谢酶和转运蛋白的遗传多态性以及药物相互作用。这篇综述还讨论了在 TKI 治疗期间对亚洲患者进行个体化剂量的可能性,主要关注舒尼替尼或帕唑帕尼。关键词:酪氨酸激酶抑制剂,个体化给药,治疗药物监测,亚洲人
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目标:本模块的目标是让学员对管理信息系统及其优势有充分的了解。单元 I 信息系统基础:业务用户框架 - 信息系统角色 - 系统概念 - 组织作为系统 - 信息系统的组成部分 - IS 活动 - IS 类型。单元 II 运营和决策 IS:营销 IS、制造 IS、人力资源 IS、会计 IS 和财务 IS - 交易处理系统 - 信息报告系统 - 战略优势信息。单元 III DSS 和 AI:DSS 模型和软件:决策过程 - 结构化、半结构化和非结构化问题;假设分析、敏感性分析、目标寻求分析和优化分析。AI、神经网络、模糊逻辑系统、遗传算法概述 - 专家系统。
公共行政1的原则1阐述了欧洲联盟(EU)整合过程中国家遵循的主要要求,概述了良好的公共治理。良好的公共治理是实现经济增长,竞争力和改善生活质量的关键。民主治理和法治需要有能力,负责和有效的公共行政。在其2014年扩大战略中,欧洲委员会(EC)强调公共行政改革(PAR)是欧盟扩大过程的“基本原理”之一。2023 EC关于欧盟扩大政策的沟通重申了这一信念:“民主机构和公共行政改革的运作仍然是欧盟加入进程的三个基本知识之一。” 2
量子技术的发展是我们这个时代面临的最大挑战之一 [1]。我们正面临着可能产生深远社会影响的重要变化。在相干操控量子系统方面,人们已经取得了令人难以置信的进步 [2,3]。公共和私人投资推动了这些技术的发展。所有这些努力促成了许多公司的成立,这些公司将量子设备推向了商业化 [4]。特别是,量子计算机已经发展起来,可以执行传统计算机难以完成的任务 [5-9]。本文旨在强调与量子技术发展相关的一些问题,这些问题与量子概率的特殊性质有关,这些性质被认为与物理哲学有关。我们将要解决的主要问题之一是:是什么让量子计算机——更广泛地说,量子技术——如此特别?正如我们将要论证的(以及其他人已经强调的),这个问题的答案提出了关于量子理论基础的深层次问题。我们重点关注将量子概率解释为非柯尔莫哥洛夫演算。与此方法相关,量子语境性概念将发挥重要作用。首先,我们将重新讨论量子随机性的概念,它不可避免地存在于所有量子现象中。我们将论证,可以将主要的量子特征理解为实例化真正非经典概率演算的系统存在的表达。量子模拟器(即模仿量子设备的经典系统)缺乏生成真正(量子)语境性的能力。因此,随着模拟的量子比特数增长,它们会消耗可量化的指数资源(例如,参见 [ 10 ])。与此相关,量子模拟器不能被视为真正随机性的来源。我们将量子信息论描述为当所涉及的概率是非柯尔莫哥洛夫概率时出现的信息论 [ 11 ]。量子系统可以描述为经典概率分布的集合,其相关的布尔代数以错综复杂的方式交织在一起。因此,没有一致的方式来构建全局经典概率分布。特别是,我们展示了
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