上下文。植物病原体植物肉瘤肉瘤会导致易感植被的严重下降,包括植物物种的丧失,植被结构和动物群丰度。草丛(Xanthorrhoea spp。)是基石物种,为脊椎动物和无脊椎动物提供最佳栖息地,并且非常容易受到病原体的影响。尽管在特定地点评估了Otway范围的影响,但在整个景观方面,关于Xanthorrhoea australis(澳大利亚格拉斯特里)的损失程度的知识较少。目标。因此,目的是评估三个希思林地地点的影响,并确定X. Australis和易感物种损失的损失的幅度。方法。植物组成,物种覆盖物或丰度以及X. Australis的基础面积在治疗中记录在四方(未感染,感染,侵入后的植被)中。分析包括平流(底漆V7),显着效应(Anosim),物种对相似性/差异性的贡献(Simper)。物种丰富度和易感物种覆盖物,以检测现场,治疗和相互作用的影响。关键结果。未感染植被的物种组成与感染和侵入后的植被截然不同,未感染的地区易感物种更丰富。感染后的植被的易感物种百分比最低。X. Australis在未感染的植被中的平均百分比覆盖率(43%)比在感染区(4.3%)高10倍,在侵入后植被中极低(0.9%)。结论。易感物种的密度下降和灭绝,X. Australis的损失导致了重大的结构植被变化。含义。这些结果对希思林地社区和依赖动物群具有严重影响。限制P. cinnamomi和保护草丛的传播对于他们的安全至关重要。
研究中心化学科学学院后的标题博士后研究员多Multimat - 功能性3D可打印高级(BIO)油墨的开发。框架上的第1级职位固定期限合同长达12个月,都柏林城市大学都柏林城市大学(DCU)是一所年轻,雄心勃勃且充满活力的大学,其使命“通过教育,研究,创新和参与来改变生活和社会”。被称为爱尔兰的“企业大学”,DCU是一个基于价值的机构,致力于对公共利益产生影响。DCU被命名为2021年爱尔兰大学的《星期日泰晤士报》。dcu基于都柏林北部格拉斯内维 - 杜鲁姆康德拉地区的三个学术校园。在五个学院招收了18,000多名学生 - 科学与健康,DCU商学院,计算和工程,人文科学和社会科学以及DCU教育研究所。DCU致力于在其所有活动中取得卓越的成就。它的世界一流研究计划,其尖端的教学方法,专注于提供变革性的学生体验以及积极的社会和经济影响。大学继续与行业合作开发创新的计划,例如DCU期货套件,该学位旨在为毕业生配备快速发展的经济中所需的技能和知识。DCU对卓越的追求导致了目前在全球大学排名前2%的排名。它也是世界上顶级的年轻大学之一(QS前100名低于50,倍于100岁以下的前150名)。在泰晤士报高等教育大学影响排名2021年,DCU因其在更大的高等教育参与及其对消除贫困的持续承诺而在世界上排名第23位,而全球范围排名第38位,其在减少不平等的工作和第89个全球的性别平等。
萨曼特,索拉比;巴克霍斯(Jules Joel)吴伟;赵诗佳;卡萨布,Ghassan S.;汗,贝赫拉姆;帕纳戈普洛斯,阿纳斯塔西奥斯;马卡迪亚,贾纳基;奥古兹(Usama M.);班加,阿克沙特;法亚兹,穆罕默德;格拉斯,威廉;克劳迪奥·奇亚斯特拉;布尔佐塔,弗朗西斯科;拉迪萨,约翰 F.;伊佐,保罗;村里义伸;杜比尼,加布里埃莱;米利亚瓦卡,弗朗西斯科;米克利,蒂莫西;比切克,安德鲁;丰塔纳,杰森;韦斯特,尼克 E.J.;莫蒂埃,彼得;博耶斯,帕梅拉 J.;戈尔德,杰弗里·P.;安德森,丹尼尔 R.; Tcheng,James E.;温德尔,约翰 R.;萨马迪,哈比卜; Jaffer,Farouc A.;德赛(Nihar R.);兰斯基,亚历山德拉;梅纳-乌尔塔多,卡洛斯;阿博特,黎明;布里拉基斯(Brilakis),Emmanouil S.;拉森,延斯·弗伦斯特德;卢瓦尔,伊夫;斯坦科维奇,戈兰;塞鲁伊斯(Serruys),帕特里克·W.;埃里克·委拉斯开兹;埃利亚斯,皮埃尔;巴特(Bhatt),迪帕克·L.;丹加斯,乔治; Chatzizisis, Yiannis S. 发表于:JACC:心血管介入
通讯作者:David Benrimoh,david.benrimoh@mail.mcgill.ca 致谢:我们要感谢斯坦伯格模拟和互动学习中心的工作人员在协助执行这项研究方面提供的帮助,以及参与研究的标准化病人 (SP) 的卓越表现和反馈质量。遵守道德标准和道德考虑:本研究已获得道格拉斯心理健康大学研究所研究伦理委员会的批准。所有参与者,包括标准化病人,均提供了书面知情同意书。本研究是根据三委员会关于研究伦理的声明进行的。披露:David Benrimoh、Myriam Tanguay-Sela、Kelly Perlman、Sonia Israel、Joseph Mehltretter、Caitrin Armstrong、Robert Fratila、Colleen Rollins 和 Marc Miresco 是 Aifred Health 的股东、员工或董事。Christina Popescu、Eryn Lundrigan、Emily Snook、Marina Wakid、Jérôme Williams、Ghassen Soufi、Tamara Perez 和 Katherine Rosenfeld 是 Aifred Health 支付薪水的研究助理。Sagar Parikh、Jordan Karp 和 Katherine Heller 是 Aifred Health 科学顾问委员会的成员,他们已经或可能在不久的将来获得该公司的股份。Howard Margolese 因参与演讲局、咨询、顾问委员会会议和临床研究而获得 Acadia、Amgen、HLS Therapeutics、Janssen-Ortho、Mylan、Otsuka-Lundbeck、Perdue、Pfizer、Shire 和 SyneuRx International 的酬金、赞助或资助。所有其他作者均未报告相关冲突。资金来源:模拟中心和 SP 的工作是麦吉尔大学和斯坦伯格模拟与互动学习中心举办的临床创新竞赛奖金的一部分,得到了 Hakim 家族的慷慨支持。研究助理、软件和参与者报酬由 Aifred Health 提供。加拿大联邦政府的青年就业计划也提供了一笔资助来支持这项工作。
Dean H. Echols 1938 - 39 斯彭斯·布雷登 1940 约瑟夫·P·埃文斯 1941 弗朗西斯·墨菲 1942 弗兰克·H·梅菲尔德 1943 A. 厄尔·沃克 1944 巴恩斯·伍德霍尔 1946 威廉·S·基思 1947 霍华德·A·布朗 1948 约翰·拉夫 1949 E. 哈利·博特雷尔 1950 华莱士·B·汉比 1951 亨利·G·施瓦茨 1952 J. 劳伦斯·普尔 1953 鲁珀特·B·雷尼 1954 戴维·L·里夫斯 1955 斯图尔特·N·罗 1956 亚瑟·R·埃尔维奇 1957 杰斯·D·赫尔曼 1958 埃德温·B·博尔德雷 1959 乔治·S·贝克 1960 C. 亨特·谢尔登 1961 - 62 塞缪尔R·斯诺德格拉斯 1963 西奥多·拉斯穆森 1964 埃德蒙·J·莫里西 1965 乔治·马尔特比 1966 盖·L·奥多姆 1967 詹姆斯·G·加尔布雷斯 1968 罗伯特·H·普登茨 1969 - 70 威廉·B·斯科维尔 1971 罗伯特·L·麦克劳林 1972 莱尔·A·弗伦奇 1973 本杰明·B·惠特科姆 1974 约翰·R·格林 1975 威廉·H·芬德尔 1976 威廉·H·斯威特 1977 亚瑟·A·沃德 1978 罗伯特·B·金 1979 埃本·亚历山大,Jr. 约瑟夫·兰索夫二世
摘要:中国黄土高原长期以来一直困扰着严重的土壤侵蚀和缺水。在这项研究中,我们提出了一种涉及聚合物SH和黑麦草的联合使用的技术,并评估了其在修改中国黄土高原(中国黄土)上修改黄土的水分特性方面的有效性。我们分析了未经处理的牛肉的体积水含量和水潜力,用单聚合物SH处理的牛皮纸,用单一ryegrass处理的牛皮纸,并使用来自中国Loess Plateau收集的Polymer SH和Ryegrass处理的黄土和瑞格拉斯在2023年7月2023年7月。此外,使用分形理论来分析土壤结构的分形特征,并进行了湿分解测试,以评估未经处理和处理过的黄土样品的结构稳定性。结果表明,与未经处理的黄土样品相比,用聚合物SH和黑麦草处理的黄土样品呈现出更高的体积水分含量和水潜力,而仅使用黑麦草或聚合物SH进行处理的黄土样品。此外,黑麦草的种植密度影响了组合技术,因为相对较低的种植密度(20 g/m 2)有利于增强中国羊皮纸的水持含量。分形尺寸与中国黄土的体积水含量和水潜力直接相关。具体而言,由于用聚合物SH和黑麦拉斯处理的黄土与水分更饱和,因此其水的电势增加,从而提高了其水的含量和分形尺寸。组合技术比单独的黑麦拉斯更好地抵抗分解,但与单独的聚合物SH相比,耐药性略低。这项研究使用中国黄土高原上的多材料材料和植被对土壤加固和土壤水的管理有了深入的了解。
缓解活动的落基岩(Birt of the Rockies of the Rockies of the Rockies)(以下简称BCR)担心,限制了314(刷子管理)对每年降水量13.4英寸或更少的地区的限制将限制可用于在大平原广阔的草地地区实施关键管理活动的资金,同时又没有提供可观的碳soce骨sice仪。同样,对森林地区的338(规定大火)的限制也将通过进一步促进伍迪侵占挑战(1,2)来阻碍草地生态系统的管理。在全球范围内,草原占地约40%,共同存储了世界上34%的陆地碳库存(3,4),而该碳的90%存储在草地土壤和草原根生物量中(4、5)。至关重要的是,传统方法不仅经常低估了牧场土壤中的碳储存,而且这些草原土壤还代表了一种稳定的碳储备,可抵御诸如火灾(6、7)之类的干扰(相反,它们都会在林中储存大量的碳碳中,这些碳在地面生物群中存储了大量的碳(8)。在促进牧场侵占可能会允许木质生物质中不稳定的地上碳储存中的较小和临时收益,从长远来看,这种侵占可能会对土壤和草本植物根生物量中更稳定的碳储存产生负面影响(9) - 加上降级Randelands。伍迪侵占是大平原和东塔格拉斯大草原地区巨大的资源问题之一。现在,这些变化正在加速气候变化(12,13)。由于自然火灾和放牧的政权破坏,以及增加草原的破碎,木本植物和灌木进入草原已经发生了数十年(10,11)。在某些情况下,侵占可能变得如此严重,以至于生态系统状态迁移发生,使草地结构和功能几乎不可能恢复(14、15)。
风能中心名称 县 # 涡轮机 MW Appaloosa Run Upton 62 172 Blue Summit Wilbarger 84 133.9 Blue Summit II Hardeman, Wilbarger 41 99.4 Blue Summit III Hardeman 82 200.2* Callahan Divide Taylor 76 123.1 Capricorn Ridge I Coke, Sterling 143 231.7 Capricorn Ridge II Coke, Sterling 65 149.5 Capricorn Ridge III Coke, Sterling 124 200.9 Capricorn Ridge IV Coke, Sterling 75 121.5 Great Prairie Hansford 365 1,000 Horse Hollow I Taylor 142 230 Horse Hollow II Nolan, Taylor 80 184 Horse Hollow III Nolan 149 241.4 Horse Hollow IV Nolan ,Taylor 50 115 哈伯德山、石灰岩 108 300.1* 印第安梅萨 佩科斯 125 91.9 惯性 哈斯克尔 108 301 贾维利纳 韦伯 126 249.7* 贾维利纳 II 韦伯 100 200* 国王山 厄普顿 214 278.8 莱西溪 格拉斯科克、斯特林 108 301 洛伦佐 克罗斯比 36 80 雄伟 I 卡森 53 79.5 雄伟 II 卡森、波特 51 79.6 帕洛杜罗 汉斯福德、奥奇尔特里 147 249.9* 红峡谷 博登 56 84 托雷西拉斯 杜瓦尔、韦伯 120 300.2 白梅萨 克罗克特 180 500.6* 野猫牧场 科克伦 67 150 狼岭库克 75 112.5 伍德沃德 芒廷 佩科斯 238 174.3 杨 杨 177 500
1. Rigg J、Doyle O、McDonogh N、Leavitt N、Ali R、Son A、Kreter B。寻找未确诊的丙型肝炎病毒患者:机器学习在美国门诊电子病历中的应用。BMJ Health & Care Informatics。2023 年 1 月 1 日;30(1):e100651。2. Wakutsu N、Hirose E、Yonemoto N、Demiya S。评估五个高收入国家对药品创新的定义和激励措施:系统文献综述。Pharmaceut Med。2023 年 1 月 17 日:1-18 3. Luo H、Lau WCY、Chai Y、Torre CO、Howard R、Liu KY 等人。COVID-19 大流行期间痴呆症患者抗精神病药物处方率。JAMA Psychiatry。 2023 年 1 月 25 日:e224448。 doi:10.1001/jamappsychiatry.2022.4448。电子版先于印刷版。电话号码:36696128; PMCID:PMC9878427。 4. Philippe Rocca-Serra, Wei Gu, Vassilios Ioannidis, Tooba abbassi-Daloii, Salvador, 等; FAIR 食谱 - FAIR 实践者的重要资源。科学数据 10, 292 (2023) 。 https://doi.org/10.1038/s41597-023-02166-3 5. 高 J.、海因茨 J.、麦克 C.、格拉斯 L.、克罗斯 A. 和孙 J. (2023)。基于 Ising 动力学的实证驱动时空 COVID-19 住院预测。《自然通讯》,14(1),3093。https://doi.org/10.1038/s41467-023-38756-3 6. Serghiou, S.,& Rough, K. (2023)。面向流行病学家的深度学习:神经网络简介。《美国流行病学杂志》,kwad107。提前在线出版。https://doi.org/10.1093/aje/kwad107 7. Luo H、Lau WCY、Chai Y、Torre CO、Howard R、Liu KY 等人。COVID-19 大流行期间痴呆症患者抗精神病药物处方率。AMA Psychiatry。2023 年 3 月 1 日;80(3):211-219。 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36696128/ 会议
常设 都柏林城市大学 都柏林城市大学 (DCU) 是一所年轻、雄心勃勃且充满活力的大学,其使命是“通过教育、研究、创新和参与改变生活和社会”。DCU 被誉为爱尔兰的“企业大学”,是一所以价值观为基础的机构,致力于为公众利益带来影响。DCU 被《星期日泰晤士报》评为 2021 年爱尔兰年度大学。DCU 位于都柏林北部格拉斯内文-德拉姆康德拉地区的三个学术校区。超过 18,000 名学生就读于五个学院——科学与健康学院、DCU 商学院、计算机与工程学院、人文与社会科学学院和 DCU 教育学院。DCU 致力于在其所有活动中追求卓越。这体现在其世界一流的研究计划、尖端的教学和学习方法、对提供变革性学生体验的关注以及积极的社会和经济影响中。该大学继续与业界合作开发创新课程,例如 DCU Futures 系列学位课程,旨在让毕业生掌握快速发展的经济所需的技能和知识。DCU 对卓越的追求使其目前跻身全球前 2% 的大学之列。它也是世界顶尖年轻大学之一(QS 50 岁以下大学排名前 100 名,泰晤士高等教育 100 岁以下大学排名前 150 名)。在 2021 年泰晤士高等教育大学影响力排名中,DCU 因其扩大高等教育参与度的方法和对消除贫困的持续承诺而位居世界第 23 位,而其在减少不平等方面的工作在全球排名第 38 位,在性别平等方面在全球排名第 89 位。根据 2020 年 QS 毕业生就业能力排名,该大学的毕业生就业率在全球排名第 23 位,在爱尔兰排名第一。过去十年来,都柏林城市大学一直是爱尔兰技术转让领域的领先大学,这体现在知识产权许可方面。