• 在制定策略和对策之前,必须了解飞机噪音对社区健康和福祉的影响。 • 在本研究中,“噪音参数”一词被认为是噪音差距指数,它以一种新颖的方式区分了飞机噪音和背景环境噪音(Issarayangyun 等人,2004 年)。它是基于这样的假设而开发的:生活在不同背景噪音地区的人们可能对同一飞机噪音水平有不同的反应。 • 接触飞机噪音表明有几种反射反应(Spreng,2000 年,2004 年)会导致压力反应(情绪压力)。 • 压力被定义为对一个人生活中的逆境或挑战的非特异性激活反应。长期(或长期)遭受压力可能会导致健康问题(Black & Black,2007 年)。 • 压力意味着个人正在对被认为对其生存有威胁或危险的事物产生身体反应。 • 高血压是血压升高的医学术语。声音会影响血压。• 对噪音敏感的人应对噪音刺激的能力较弱,导致他们比正常人更容易紧张。• 压力本身会使人们对不想要的声音的容忍度降低,或者比心理更平静的人对噪音更敏感。例如,患有精神疾病的人很可能比正常人对噪音更敏感,而患有听觉缺陷的人由于缺乏听力,对噪音不太敏感。
• 在制定策略和对策之前,必须了解飞机噪音对社区健康和福祉的影响。 • 在本研究中,“噪音参数”一词被认为是噪音差距指数,它以一种新颖的方式区分了飞机噪音和背景环境噪音(Issarayangyun 等人,2004 年)。它是基于这样的假设而开发的:生活在不同背景噪音地区的人们可能对同一飞机噪音水平有不同的反应。 • 接触飞机噪音表明有几种反射反应(Spreng,2000 年,2004 年)会导致压力反应(情绪压力)。 • 压力被定义为对一个人生活中的逆境或挑战的非特异性激活反应。长期(或长期)遭受压力可能会导致健康问题(Black & Black,2007 年)。 • 压力意味着个人正在对被认为对其生存有威胁或危险的事物产生身体反应。 • 高血压是血压升高的医学术语。声音会影响血压。• 对噪音敏感的人应对噪音刺激的能力较弱,导致他们比正常人更容易紧张。• 压力本身会使人们对不想要的声音的容忍度降低,或者比心理更平静的人对噪音更敏感。例如,患有精神疾病的人很可能比正常人对噪音更敏感,而患有听觉缺陷的人由于缺乏听力,对噪音不太敏感。
肝脏(3)、腹壁(1)和肺(1)。33 例 FNA 病例中,30 例为原发性 AML(肾脏 28 例,肝脏 2 例),3 例为转移性 AML(分别在肝脏、肺和腹壁)。FNA 诊断包括符合或支持 AML(16,49%)、描述性(13)、无法诊断(1)和误诊(3)。后 3 例(全部位于肾脏)中,两例因以上皮样成分为主而被称为“透明细胞肾细胞癌”,一例被称为“多形性恶性肿瘤”。两例肾 AML 共存有转移性癌(分别为胰腺神经内分泌癌和转移性肺腺癌)。经检查,最常见的是平滑肌成分(19),其次是血管成分(17)和脂肪组织(6)。仅 4 例显示所有三种成分; 13 例有 2 种成分,7 例仅具有平滑肌成分。15 例显示上皮样平滑肌成分,其中 7 例以上皮样成分为主,包括所有肾外病例(4)和错误病例(3)。13 例描述性诊断的病例中有 8 例具有上皮样成分。33 例 FNA 病例中,19 例有辅助细胞块,9 例仅有涂片。对 11 例(10 例在细胞块上,1 例在涂片上)进行了免疫染色,其中 9 例诊断为 AML。10 例中有 8 例发现 HMB45 阳性表达,4 例中有 4 例发现 Melan-A 阳性表达,4 例中有 4 例发现 SMA 阳性表达。3 例错误病例未进行免疫染色。结论:AML 的 FNA 诊断可能具有挑战性,尤其是当其位于肾外(原发性或转移性)和/或显示上皮样成分时。免疫染色对于提高这种罕见疾病的诊断准确性非常重要。
1. 背景 附表 8 (S8) 和一些高风险附表 4 药物(指定为附表 4 限制药物,S4R)可能被未经授权使用、滥用或转入非法活动。需要采取适当的控制措施,以尽量减少挪用和盗窃的风险。这包括报告无法解释的库存差异和损失的要求。《2016 年药品和毒药条例》对附表 8 和附表 4 药物的储存和记录保存有具体要求。多剂量口服液体药物瓶需要对每剂进行单独测量,因此可能会出现轻微但不可避免的测量误差。众所周知,在记录和报告附表 8 和附表 4 限制药物的差异时,液体口服药物会带来额外的挑战。MP 0139/20 药品处理政策包括要求公共卫生服务机构制定管理 S8 和 S4R 口服液体药物的政策。本指导文件提供信息以支持对附表 8 和附表 4 限制性口服液体药物进行储存、测量和记录的适当实践。本指南旨在与 MP 0139/20 药品处理政策结合阅读。本指南并非旨在替代遵守法律、政策框架或医疗服务提供者 (HSP) 的政策和程序。2. 库存和供应临床区域应仅保留当前使用所需的 S8 和 S4R 口服液体的最低库存。当 S8 和 S4R 口服液体药物的容器包含多剂量时,一次只能使用一个液体容器。对于多剂量容器,应仅在需要时向临床区域供应新库存;在现有库存耗尽之前尽快供应,同时保持足够的库存满足患者需求。任何不再需要的 S8 和 S4R 口服液体药物库存应尽快转回药房。转移时应进行库存盘点。请参阅第 5 节有关管理转移时发现的任何可疑差异的指南。
随着不断增长的世界人口的能源需求的增长,我们面临着将能源系统从化石燃料转变为可再生能源的挑战。氢(H 2)作为通用能量载体,在这种能量转变期间已被提议为前跑者。它可用于去于无法直接使用钢铁生产,化学生产,航空或重型运输等电力的碳化行业,还可以存储以克服可再生能源生产较低的时期(无风和/或太阳)(Adam等,2020; Wang et al。,2022; 2022; Razzaq; Razzaq等,20223; 2023; 2023; xuan et al an,2022;需要存储大量的H 2,以为行业甚至城市提供长期或季节性存储。地下地质地层还提供了这些必需的量,此外还有提高安全性,低运营成本以及已经存在的基础设施的优势。可以根据存储期和需求使用或考虑不同类型的地下氢存储(UHS)。用于季节性存储,多孔介质结构(例如深含水层或耗尽的油/天然气储层)提供了必要的大量体积。此外,人造盐洞穴和硬石洞穴可以帮助稳定短期的中期能源需求。所有这些地下环境通常都没有生命,而是具有多种微生物群落,这些群落可以在恶劣的条件下繁衍生息,例如无氧,高温,高盐度和/或高压。该研究主题的目的是引起人们对在地下中氢储存时可能引起的微生物诱发挑战的关注。; Schwab等。微生物过程对氢的储存有什么影响?可能会发生什么后果,会产生哪些产品(例如有毒或腐蚀性H 2 s),如何降低风险,以及我们如何在实验室中建模,模拟或预测潜在的风险?在计划地下氢存储时,通常不考虑微生物学的方面。但是,可以存在许多不同的微生物(细菌和古细菌),这是由本研究主题的所有贡献强调的(Liu等人; Strobel等。; Tremosa等。)。氢也是微生物的通用能量载体,可以用各种微生物组用作电子供体。除了潜在的氢损失(因此是经济损失)外,生物学过程
乳腺癌 (BC) 是女性中最常见的癌症,也是总体上第二大常见癌症,每年影响 210 万女性。据估计,2018 年有 627,000 名女性死于乳腺癌。5 年存活率为 90.3%(2011-2017 年);然而,几乎所有患上转移性疾病的患者都会死于乳腺癌。图 1 显示了不同类型癌症的出版物和临床试验数量的趋势。在所有肿瘤中,出版物数量最多的是关于 BC 的。关于 BC 的出版物数量比任何其他肿瘤类型都多得多,这意味着我们研究人员已经研究并生成了大量有关这些肿瘤的原始相关信息。剩下的问题是:所有这些信息对临床实践有何影响?当我们比较肿瘤中的临床试验(正在进行或已完成)数量时,答案就显而易见了。乳腺癌的临床试验数量比其他肿瘤高得多。结果,所有这些信息的影响以新 FDA(食品和药物管理局)批准药物(NCI)的形式直接反过来作用于患者。与淋巴瘤以外的其他肿瘤相比,用于治疗乳腺肿瘤的药物数量更多。出版物、临床试验和 FDA 批准的药物对患者生存有何影响?仅在美国,1989 年至 2012 年间乳腺癌死亡率就下降了 36%。乳腺癌死亡率的下降归因于发展中国家治疗的改善和早期发现。然而,在中低收入国家尚未观察到这种现象。跟踪一段时间内新病例、死亡和生存的数量(趋势)可以帮助科学家了解是否取得了进展以及在哪些方面需要进行更多研究来应对挑战,例如改进筛查或寻找更好的治疗方法。肿瘤学知识进步的主要催化剂是技术进步,它使我们能够在单细胞水平上详细了解肿瘤的生物学,同时也促进了诊断、预后、治疗以及决策方面的进步。在这篇评论中,我们旨在讨论技术在不同方面的相关性,例如对 BC 的详细生物学理解,以及临床实践不同领域的分子分类工具,包括个性化医疗、治疗决策和基于技术进步的后续实践。
数字化正迅速成为图书馆、档案馆和信息中心模拟资料的标准保存形式之一。这一较新的流程使保存者能够确保脆弱的有机材料中所包含的信息仍可供后代查看。然而,随着技术的变化,人们担心当今用于保存这些材料的方法在未来将不够用甚至不可行。软件和格式变化非常快,可能会在相对较短的时间内过时。这既适用于转换为数字副本的硬拷贝材料,也适用于数字化项目,即最初作为数字副本创建的项目。因此,数字化并不是严格意义上的保存活动,因为新文件也需要保存。了解什么是数字保存以及如何有效地使用它来为子孙后代保存集体知识非常重要。当今的文献中有大量关于这个主题的信息,找到相关文章和资料并不难。关于数字保存有不同的思想流派;一些人认为这是保存领域最重要的进步,而另一些人则认为它不是保护信息安全的唯一甚至最好的解决方案。虽然在数字化和数字保存的某些方面存在着对立的观点,但也有一些领域大多数作者似乎意见一致。预算问题、专业教育和技术货币的增加经常被提及为该领域的挑战,而更好和更深入的教育、成本分摊举措和合作的需求是普遍的建议。这个领域变化非常快。曾经流行的东西很快就会过时。本文的目的是定义数字化和数字保存之间的区别,并对数字保存的现状进行概述。这个领域有许多子主题,每一个都值得更深入的研究。然而,这篇评论将作为一个整体讨论这个主题。什么是数字化和数字保存?数字化是将传统的模拟材料(如书籍、地图和其他纸质物品)转换为电子数字副本。不要将这与数字保存混淆;正如 Conway (2010) 所指出的,“明确区分‘数字化保存’和‘数字保存’这两个术语非常重要”(第 64 页)。数字保存是指保存所有数字资料,无论它们是天生的数字资料,如电子邮件、网站、视频游戏和其他电子文件,还是从模拟资料数字化而来(Conway,2010 年)。尽管数字化通常被视为保存,但事实并非如此。根据 Smith (2007) 的说法,“数字化可以获得很多东西,但
简介 目前,美国两党对自由贸易的价值存有疑虑,欧洲许多民粹主义政党也持相同观点,他们也质疑更深层次的国际经济一体化的价值。然而,尽管美国政府和其他发达经济体持怀疑态度,并采取了切实措施,但全球经济一体化仍然出人意料地具有韧性。在本文中,布拉德·塞瑟认为,全球经济面临的直接风险更准确地说是不健康的一体化,而不是碎片化。他特别讨论了避税策略在推动全球资金流动方面的作用,这导致美国税收收入下降。他还强调,中国日益陷入困境的国内经济及其大规模的产业政策有可能使美国及其盟友在关键领域更多地依赖中国供应,而不是减少。塞瑟确定了三个核心领域,改革可以促进更健康的一体化:改革美国企业税法中支持离岸外包的内容;在盟友之间引入补贴分享协议,以协调清洁能源领域的产业政策;重新关注中国不平衡的国内经济带来的外部溢出效应。全球化的复原力 美国和世界其他国家逆全球化的政治转变,以及贸易限制措施的增加,并没有导致全球贸易的减少。例如,前总统特朗普对中国实施的 301 条款关税(拜登政府将该关税延长,并在清洁能源领域扩大了关税范围)并没有导致世界贸易下降。相反,企业将生产转移到了东南亚。 事实证明,面对贸易保护主义措施,全球化具有复原力。此外,塞瑟观察到,更高水平的全球化并不一定反映出更高效的市场和/或取消了对跨境流动的任意限制。塞瑟确定了两种不健康的全球化形式,但这些形式已被证明具有复原力:由企业避税策略和与中国的持续贸易和支付失衡驱动的全球化。他还指出,全球金融流动的减少反映了积极的发展。例如,2017-2018年外国直接投资(FDI)的下降有时被归咎于唐纳德·特朗普的民粹主义经济政策,但事实上这与与企业避税相关的 FDI 的终结有关。
1. 案件编号 — FOID 将使用 F(信息自由)和 P(隐私)来分配请求案件编号。使用连续编号系统进行跟踪;例如 04-F-0000。此符号应用于与请求相关的所有表格和/或信函。2. 请求类型 — 组件将通过在相应方框中放置“X”来注明请求是初始行动还是上诉行动。3. 提供给组件以供审查的记录 — 如果 FOID 向组件提供记录以供审查,组件将在此方框中放置“X”。4. 未进行搜索 — 如果适用,请在方框中放置“X”,并填写第 5 项(如果已知)。在第 20 项中进一步解释为什么不需要搜索。 5. 重定向或附加搜索 — 如果此请求应定向到其他组件或机构进行搜索,或者如果还有其他组件也可能保存有响应记录,请填写“X”。请在第 20 项中提供进一步的解释。6. 组件名称 — 输入办公室符号以完成 472。7. 组件搜索结果 — 收到请求后,组件行动官员将搜索请求的记录。组件应与其记录管理官员协调,以确保进行详尽搜索。标记“X”以表示是否找到记录。8. 搜索位置 — 在所有适用的方框中标记“X”,并且无论搜索结果如何,都填写第 9 和第 10 项。9. 描述搜索的电子邮件帐户、办公室文件、电子记录或其他存储。包括 NIPR、SIPR、JWICS、机密工作空间等。10. 列出用于搜索的关键词或短语。11. – 15. 记录描述 – 当找到符合请求的记录时,组件行动官员应完成 a. 至 f 项。如果涉及大量记录,可以附上单独的表格详细说明所需信息。a. 日期 – 输入找到记录的日期。b. 类型 – 确定记录类型;例如备忘录、信函、研究、消息等。c. 安全等级 – 使用 T = 绝密、S = 机密和 C = 机密输入记录等级。带有“仅供官方使用”标记的记录 = FOUO。d. 收件人 – 输入个人姓名、职称或组织等信息,以反映记录的收件人。e.发起人 – 输入反映记录来源的信息,例如个人姓名、头衔或组织。f. 主题/标题 – 记录标识应尽可能完整。如果记录通常以其官方主题/标题以外的名称为人所知,则应注明两个参考资料,例如 1968 年国防部研究报告“美国越南关系,1945-1967”,俗称五角大楼文件。
大气中过剩的二氧化碳必须被吸收到植物和土壤中。在这种情况下,甘蔗种植在利用二氧化碳方面发挥着关键作用,因为它是一种C4植物,在光合作用过程中具有很高的二氧化碳利用效率。另一种干预措施可能是通过改变营养管理措施来增强二氧化碳的捕获,这可以通过提高甘蔗的氮效率来增强叶绿素的合成。不同的处理方法可以增强光合作用,因为更多的二氧化碳被捕获。因此,甘蔗作物和根际土壤在大气脱碳过程中起着重要的碳汇作用,最终降低碳含量并导致全球变冷。土壤性质和碳储量:结果表明,由于施用了不同的有机改良剂,不同处理组的土壤物理性质和化学性质存在显著差异。经分析,土壤有机碳(SOC)含量在0.47%到0.67%之间。不同的有机改良剂处理对土壤容重和孔隙度有显著的影响,并明显提高土壤碳储量。植物碳储量:甘蔗植株不同部位,包括根、茎和叶的碳储量存在显著差异。T 6 下叶片的碳储量最高(877.08 kg ha -1 ),其次是 T 2 下的根(668.74 kg ha -1 ),T 5 下的茎(422.77 kg ha -1 ),这表明叶片储存的碳比根和茎高 30.41% 和 107.58%,而根比茎高 58.18%。不同处理中甘蔗生物量(包括地上部分和地下部分,即根)的总碳储量存在显著差异。甘蔗地上部分(叶和茎)的平均碳储量(1239.65 kg ha -1 )明显高于地下部分(621.73 kg ha -1 )(根)。结果表明,甘蔗种植方式对碳封存有良好的效果,从而有助于减缓气候变化的影响。关键词:甘蔗;碳储存;气候变化;光合作用;碳封存。1. 引言甘蔗是一种多年生草本植物,在全球 90 多个国家进行商业种植,全球种植面积约为 26×10 6 公顷,全球产量为 18.3 亿吨 [1]。甘蔗主要用于生产糖。它也用于饲养牲畜和生产作为生物燃料的乙醇 [2]。然而,作为 C4 植物,甘蔗作物将碳封存到植物和土壤中的能力至关重要。气候变化的主要原因是温室气体(GHG),其中包括主要由人类不可持续活动排放的二氧化碳(CO 2)[3]。正如政府间气候变化专门委员会[4]报告的那样,由于温室气体排放和全球变暖,预计到本世纪末地球表面温度将上升 1.4°C 至 5.8°C。因此,为了稳定全球温度,必须减少人为产生的二氧化碳 [5],并将大气中过剩的二氧化碳吸收到植物和土壤中。在这种情况下,甘蔗种植在利用大气中的二氧化碳方面发挥着关键作用,因为它是一种 C4 植物,能够高效利用太阳辐射,并在光合作用中消耗更多的二氧化碳。某些干预措施有助于增强营养盐吸收二氧化碳的能力。