对于英格兰和威尔士,用于制作家庭预测的方法也适用于年中人口估计,以生成历史家庭估计。在英格兰,官方家庭估计数由国家统计局使用 LFS 生成,并在 中发布。在英国家庭和威尔士公报中,官方估计数是通过将关于以前人口普查中的家庭构成和规模的假设应用于年中人口估计而生成的家庭估计数。对于北爱尔兰,不发布历史家庭估计数;它们是官方的家庭估计数。苏格兰发布的人口预测基于市政税数据,即官方估计数。家庭估计数
2023 年创新基金竞赛共收到 297 份提案。在审查过程的第一阶段,专家委员会对每一份提案进行了评估。57 份提案未达到进入 MAC 的门槛。MAC 推荐了 116 份提案以获得资助。这些提案代表 CFI 投资 4.6 亿美元,超出了竞赛预算。S-MAC 建议 CFI 董事会批准 100 份提案以获得资助,董事会也批准了。这意味着 CFI 将在加拿大 32 家研究机构的研究基础设施上投资 3.92 亿美元。此外,还从私营部门、省级和其他合作伙伴那里获得了 6.89 亿美元的配套资金,使总投资达到 11 亿美元,用于支持加拿大的研究界。
背景 阿多尼斯蓝蝶,学名 Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775),是灰蝶科的一种蝴蝶。它栖息于古北区西部,最常见于南欧和中欧、俄罗斯西部、土耳其、外高加索、高加索、伊拉克北部和伊朗。它的存在已在摩洛哥北部得到证实,有时甚至在北至瑞典南部也有发现 ( Raper, 2021 )。虽然 L. bellargus 被列为欧洲 IUCN 红色名录中的无危物种 ( van Swaay et al., 2010 ),但它在英国被认为是易危物种 ( Fox et al., 2022 )。在英国,阿多尼斯蓝蝶位于其北部分布范围的边界,主要存在于南部各郡,如多塞特郡、威尔特郡、肯特郡、苏塞克斯郡和萨里郡,以及怀特岛。自 20 世纪 50 年代以来,英国的种群数量普遍下降( Thomas, 1983 ),20 世纪 70 年代末,一场干旱对寄主植物造成了大面积破坏,种群数量急剧减少( Harper 等人,2003 )。然而,有证据表明,不到 50 只个体的种群在五年内恢复到了 60,000 只的种群数量( Bourn 等人,1998 )。
使用决策支持,团队拥有数据,而不是感知,来评估前进的选项。他们还有数据来支持与外部各方意愿相矛盾的艰难决策。毕竟,PMO 简单地告诉 CEO 他们无法快速推进一个特殊项目是一回事;向 CEO 表明该建议有临床数据支持,这些数据说明了对业务的潜在危害或偏离既定目标,这是一种更明智的做法。人工智能驱动的 PPM 解决方案还可以帮助您快速重新规划,确定哪些项目需要特定资源,并根据资源限制预测情景。
到目前为止,我们主要致力于提高对目标的认识,将其嵌入程序和政策中,并进行基线评估。迄今为止,我们已经在69个站点进行了BNG评估,总计划净收益为4.2 BNG单位。供参考,1 BNG单位等同于种植大约0.5公里的树木。在第3、4和5年中,我们将继续确保适用的项目具有高质量的基线数据,鼓励最佳实践共享并让主要的工程承包商在项目关闭时对生态数据说明。
大多数当代死亡率模型都依赖于推断趋势或过去的事件。但是,气候变化将受到人口动态的影响,尤其是温度对死亡率的影响。 在本文中,我们引入了一种新型方法,以使用多人口死亡率模型对预计死亡率进行影响。 这种方法将随机死亡率模型与气候流行病学模型结合在一起,预测由于每日温度波动而导致的死亡率变化,无论是过度还是不足。 这种方法的重要性在于它通过利用气候模型的温度预测来破坏死亡率预测的能力,并评估这种未指定的危险因素对常规死亡率模型的影响。 我们使用性别分层的法国数据说明了这种提出的死亡率模型,重点是过去的温度和死亡率。 利用各种IPCC场景中的气候模型预测,我们研究了与温度有关的预期寿命的收益和损失以及极端热浪引起的额外死亡率,并通过在预测间隔中评估这一新的风险因素来量化它们。 此外,我们分析了法国大都会的地理差异。但是,气候变化将受到人口动态的影响,尤其是温度对死亡率的影响。在本文中,我们引入了一种新型方法,以使用多人口死亡率模型对预计死亡率进行影响。这种方法将随机死亡率模型与气候流行病学模型结合在一起,预测由于每日温度波动而导致的死亡率变化,无论是过度还是不足。这种方法的重要性在于它通过利用气候模型的温度预测来破坏死亡率预测的能力,并评估这种未指定的危险因素对常规死亡率模型的影响。我们使用性别分层的法国数据说明了这种提出的死亡率模型,重点是过去的温度和死亡率。利用各种IPCC场景中的气候模型预测,我们研究了与温度有关的预期寿命的收益和损失以及极端热浪引起的额外死亡率,并通过在预测间隔中评估这一新的风险因素来量化它们。此外,我们分析了法国大都会的地理差异。
到连续波(CW)HSR信号排除足够的有效穿透深度。确实是,hsr的基本物理学使用了CW信号,但不允许稍后放大(即更深的)到达有损培养基中(如脉冲地下雷达(ISR),HSR可能是可能的,但HSR具有不同的优势。其中最重要的是能够以ISR无法实现的分辨率进行较浅的地下成像。此外,由于相对较低的技术传输和接收触角,因此HSR系统的设计比ISR更简单。本文通过光学类比对HSR的主要原理进行了回顾,并描述了雷达全息图重建的可能算法。我们还介绍了Rascan类型的系统和应用的历史,这可能是唯一可商购的全息图地下雷达。在考虑的地下成像和遥感中,所考虑的是人道主义的脱落,建筑检查,对电介质航空航天材料的非破坏性测试,历史建筑和艺术品的调查,古生物学和安全筛查。用实验室和/或现场实验中获得的相关数据说明了每个应用程序。
雄激素受体 (AR) 顺反组在前列腺细胞身份的形成中至关重要,而其失调会促进前列腺癌的发展。先驱转录因子 Forkhead box A1 (FOXA1) 已被证明对 AR 募集到雄激素反应元件 (ARE) 至关重要,从而允许对 AR 顺反组进行重新编程,导致前列腺细胞转化。FHD-286 是一种 BRM/BRG1 双 ATPase 抑制剂,目前正在进行 AML 临床试验。在这里,我们表明用 FHD-286 治疗前列腺癌细胞系会导致肿瘤相关 AR 结合位点 (T-ARBS) 处 FOXA1 介导的 ARE 消融。双 ATPase 治疗随后降低了各种致癌 AR 靶基因的表达水平,导致肿瘤细胞活力下降。患者来源的类器官和体内研究均通过显示肿瘤生长减少提供了进一步的验证。令人惊讶的是,抑制 BAF 复合物活性可绕过去势和恩杂鲁胺治疗后常见的 AR 抗性机制,因为含有 AR-V7 剪接变体和神经内分泌类器官的细胞系表现出敏感性。总之,我们的数据说明了通过使用 FHD-286 治疗抑制肿瘤相关 ARE 来治疗 AR 介导的前列腺癌的一种新机制。
脊椎动物免疫系统能够在识别病原体的抗原序列时取决于T细胞特异性的强,聚焦的适应性反应。识别耐受性和抗原收敛引起的跨免疫反应,扩展了对相当相似的病原体的迅速反应。这表明在连续的流行病暴发(例如,具有不同变体的SARS-COV-2波)中,达到牛群免疫力可能会得到促进。定性研究降低了这种可能性,因为跨免疫保护很少进行消毒。我们使用最少的定量模型来研究跨免疫如何影响短时间和长时间尺度的流行动力学。在短期内,我们研究了灭菌和衰减免疫力的模型,发现了这两种机制之间的对应关系 - 因此,这表明衰减保护在实现牛群免疫中起着关键作用。我们的模型在流行参数空间中呈现图,这些图是根据获得的跨免疫水平来辨别威胁变体的。我们用SARS-COV-2数据说明了此应用,包括由于各国的疫苗接种率而引起的保护。在长期规模上,我们对滚动病原体之间的跨免疫进行了模拟,以表征成功菌株的统计特性。我们发现,持续的跨免疫保护改变了发生大规模爆发的流行参数空间的地区。我们的结果表明,基于跨免疫(包括SARS-COV-2 Pandemics)的群群保护的前景进行了乐观的修订。