埃克塞特大学的教学和研究设施吸引了来自英国其他地区的学生,并留住了原本可能去其他地方学习的当地学生。2020/21 年,它还吸引了来自全球 130 多个国家的学生。学生通过住房、旅行、食品、娱乐、课程费用和个人支出为当地经济做出了巨大贡献。不计算学费,2020/21 年每名学生的平均生活费为每年 13,700 英镑。这笔支出为英国约 1.017 亿英镑的 GVA 和 1,540 个工作岗位提供了支持。
利益冲突作者宣布没有利益冲突。作者贡献SB和GD为论文开发了思想和概念。SB进行了实验,数据分析并领导论文的撰写。两位作者都为草稿做出了巨大贡献,并获得了发表的最终批准。致谢我们感谢同事,尤其是Natasha Tigreros博士的评论和讨论,改善了该项目的方向。我们感谢亚利桑那大学的毕业生和专业学生会项目资助。数据可访问性数据和软件代码可在Dryad上找到:doi:10.5061/dryad.b8gtht7j6
] Hammam 是一位杰出的机械工程师,拥有丰富的学术和研究经验。他拥有机械工程博士学位,专攻动力学和设计。他对研究做出了巨大贡献,包括发表了大量文章并积极参与会议。除了研究之外,他还展示了出色的教学能力、技术技能和出色的写作技巧,展示了他在工程、研究和教育领域的适应能力。除了学术追求之外,Hammam 还通过担任各种工程职务积累了强大的技术专长,在这些职务中,他设计了数量、管理了提交和图纸,并有效地监控了现场进度。
教育部“做点大事”招聘活动继续强调早教工作者对幼儿的巨大贡献,以及在该领域工作的回报。平均而言,教育部每周有超过 46,000 次访问该活动网站,该网站引导潜在申请人使用 DWP 的“找工作”空缺平台搜索其所在地区的早教职位。在“找工作”上列出早教空缺职位(免费使用)是一种经济有效的方式,可确保大量候选人看到这些职位,并有助于让更多求职者找到他们正在寻找的机会。做点大事 - 早教职业
来自世界不同地区的约四十名与会者参加了本次会议,并在全体会议和工作组中就议程中的各个议题进行了辩论。出席会议的博物馆学专家、法律顾问、军事专家以及古迹和档案专家,无论是通过他们在全体会议上的发言,还是他们对工作组的积极参与,或者是提出的宝贵建议,为本报告的编写做出了巨大贡献。以及他们在会议期间和之后向我们传达的评论会议旨在起草在武装冲突情况下保护文化财产的实用建议,旨在协助国家当局通过和实施对这些物品的保护效率。我们向他们致以最热烈的感谢。
本科课程强调基础工程科学、分析和实验,以确保毕业生能够在工作环境中做出巨大贡献,为进入顶尖研究生院深造做好准备,并成为终身学习的熟练者。研究生课程强调先进的分析方法、数学建模、计算和实验技术,应用于各种机械和航空航天工程专业,包括应用力学、动态系统、机器人技术、生物力学、流体力学、传热、推进和燃烧。领导技能的培养是通过将课程与相关教育工作者和研究人员领导的当前工程实践、设计和专业精神(包括工程伦理和工程在社会中的作用)相结合来培养的。
满足世界人口不断增长的粮食需求是全球农业政策和经济面临的主要挑战。粮食安全问题需要创新解决方案。现代生物技术对粮食安全、财富和可持续发展具有巨大贡献潜力。基因工程提供了改善营养、提高产量和增强作物抗逆性的工具。基因组编辑的新技术提供了充足的手段来克服传统植物育种固有的局限性,但它们的工业适用性取决于监管环境、决策和公众认知。科学和政策目标的协调有助于实现现代生物技术对粮食安全、财富和可持续发展的贡献潜力。
我们可以为我们的城市和新城市目标的实现做出巨大贡献,但我们需要坚持不懈地确保公民在与议会互动时获得高质量和一致的体验,以便提供优质的服务成为我们宏伟抱负的基础。我们需要更新与社区的关系,以平等、多样性和包容性为一切工作的核心,提高所有服务的公平性和体验。我们需要严格关注与公民和合作伙伴的成果,以实现真正的变革,并对所有人的生活和前景产生积极影响。这意味着我们需要作为一个议会工作,这样我们的整体才能大于各部分之和,富有成效,为我们所做的工作和我们代表城市所做的工作感到自豪。
汽车和商用车行业日益电气化,要求电池和整个电动动力系统的热管理具备卓越的创新能力。热管理对于内燃机的持续发展也至关重要。例如,越来越有效和高效的冷却系统对降低燃料消耗做出了巨大贡献。空调创新使内饰设计理念成为可能,并在提高效率的同时,帮助在车辆中提供高度的热舒适性。只有热管理业务部门为电池、燃料电池、电力电子和电力驱动提供的创新产品才能延长续航里程、提高效率和延长使用寿命,从而在向零排放动力系统的转变中发挥重要作用。
纳米技术的最新进展为纳米医学领域药物输送系统的发展和革命做出了巨大贡献。纳米粒子的应用早已被认为是一种将治疗剂输送到特定靶位的控释制剂。纳米粒子对癌症具有很高的治疗效果,这引起了研究人员的极大兴趣。与传统的癌症疗法相比,纳米粒子是一种高效的靶向疗法。这种靶向治疗可以通过使用理想的靶向配体在纳米粒子上轻松完成。因此,基于可生物降解聚合物的靶向纳米粒子因治疗癌细胞且全身副作用最小而受到广泛关注。1,2