自 1914 年 8 月 15 日开业以来,这项工作确定了巴拿马经济的发展方向,并与这样的信念相关:它是地理位置的比较优势的一个基本支柱,自 1532 年以来,巴拿马就成为开采宝藏的通道。从秘鲁到西班牙或其他欧洲国家,反过来,旧世界的商品又运往拉丁美洲国家,主要是新成立的秘鲁总督辖区,正如历史学家 Celestino Andrés Araúz 1 在 2005 年第三十九届行政长官年会上所述。美国利用这种比较优势在 19 世纪中叶至末期修建了跨洋铁路。胡安·圣地亚哥·科雷亚 2 的设计显示,这条铁路公司在 1868 年获得的最高利润为 1,937,079 百万美元,但是,没有关于这个北方国家发展这条铁路所获收益的量化估计记录,尽管同一位作者指出,这条铁路没有将任何当地生产中心与国际市场连接起来,这可以解释为什么它对哥伦比亚的主权构成了挑战,并导致了巴拿马后来的分裂。巴拿马的地理位置如此重要,经过多次研究、开会和讨论,最终在 1878 年,达连洋际运河国际民用公司代表、法国海军中尉 Lucien NB Wyse 来到波哥大,与哥伦比亚政府谈判签订了一项条约,称为“Wyse 特许权”,选择了与上述铁路平行的路线。3
APEP 2024 一、简介 美洲伙伴关系公私贸易便利化对话于 2024 年 7 月 24 日至 25 日在哥伦比亚波哥大商会举行。此次活动汇集了 APEP 成员国公共和私营部门代表,包括海关当局、贸易专家和跨国公司代表。 作为 2023 年 APEP 成员国领导人发表的《东厅宣言》的后续行动,智利和美国共同领导了一个推进实施世贸组织贸易便利化协定 (TFA) 的项目。TFA 旨在加快跨境贸易货物的流动、放行和清关,促进海关与其他相关当局在贸易便利化和海关合规方面的合作。此次活动的主要目标是创建一个区域贸易便利化专家网络,旨在加强区域合作,并更深入地了解 APEP 成员在贸易便利化方面面临的现有需求和挑战。此次活动旨在促进 APEP 国家公共和私营部门利益相关者之间的对话和知识交流,重点关注边境机构合作、单一窗口和入境前处理。以下摘要概括介绍了与会者之间的讨论。旨在进一步就这些问题展开对话,并不代表美洲伙伴关系或其参与者的官方政策立场。
1 Kinanthropogetry and Human绩效的研究中心,体育中心,圣卡塔琳娜大学体育中心,弗洛里亚诺·波里斯,巴西,巴西; 2卫生科学学院,智利Providencia Noma de Chile大学; 3个活跃的健康儿童联盟,加拿大安大略省渥太华; 4卫生研究集群的体育活动,体育与体育科学系,爱尔兰利默里克市利默里克大学; 5芬兰大约芬兰东部芬兰大学教育科学与心理学学院; 6 Turku大学教育学院,芬兰Rauma; 7斯洛文尼亚卢布尔雅那卢布尔雅那体育学院; 8菲律宾奎松市菲律宾迪利曼大学运动科学系; 9以色列阿里尔大学卫生科学学院卫生系统管理系; Botswana Gaborone的博茨瓦纳大学运动科学系10; 11医学科学系,不列颠哥伦比亚省北部,加拿大乔治王子,加拿大乔治王子; 12号医学院物理治疗系,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚省温哥华,加拿大; 13哥伦比亚波哥大市医学院,洛斯安斯大学; 14加拿大金斯敦皇后大学运动机能学与健康研究学院; 15健康活跃的生活和肥胖研究小组,加拿大安大略省安大略省安大略省东部研究所儿童医院; 16加拿大安大略省渥太华的渥太华分校儿科系; 17加拿大渥太华卡尔顿大学卫生科学系1 Kinanthropogetry and Human绩效的研究中心,体育中心,圣卡塔琳娜大学体育中心,弗洛里亚诺·波里斯,巴西,巴西; 2卫生科学学院,智利Providencia Noma de Chile大学; 3个活跃的健康儿童联盟,加拿大安大略省渥太华; 4卫生研究集群的体育活动,体育与体育科学系,爱尔兰利默里克市利默里克大学; 5芬兰大约芬兰东部芬兰大学教育科学与心理学学院; 6 Turku大学教育学院,芬兰Rauma; 7斯洛文尼亚卢布尔雅那卢布尔雅那体育学院; 8菲律宾奎松市菲律宾迪利曼大学运动科学系; 9以色列阿里尔大学卫生科学学院卫生系统管理系; Botswana Gaborone的博茨瓦纳大学运动科学系10; 11医学科学系,不列颠哥伦比亚省北部,加拿大乔治王子,加拿大乔治王子; 12号医学院物理治疗系,不列颠哥伦比亚大学,不列颠哥伦比亚省温哥华,加拿大; 13哥伦比亚波哥大市医学院,洛斯安斯大学; 14加拿大金斯敦皇后大学运动机能学与健康研究学院; 15健康活跃的生活和肥胖研究小组,加拿大安大略省安大略省安大略省东部研究所儿童医院; 16加拿大安大略省渥太华的渥太华分校儿科系; 17加拿大渥太华卡尔顿大学卫生科学系
IEOM 协会将于 2019 年 10 月 23 日至 25 日举办第四届北美工业工程与运营管理国际会议 (IEOM Toronto)。会议为学者、研究人员和从业人员提供了一个论坛,以交流工业工程、系统工程、服务工程、制造工程、质量和可靠性再造、运筹学、工程管理、运营管理和卓越运营领域的想法和最新发展。此次活动将通过促进会议参与者之间的交流、协作和共同努力来推进理论和实践。会议论文(双重同行评审)将被 SCOPUS 收录。IEOM 协会已成为学者、研究人员、科学家和从业人员交流想法并深入了解工业工程和运营管理领域最新发展和进步的首要国际平台和论坛。IEOM 已成功组织了达卡(2010 年)、吉隆坡(2011 年)、伊斯坦布尔(2012 年)、巴厘岛(2014 年)、迪拜(2015 年)、奥兰多(2015 年)、吉隆坡(2016 年)、底特律(2016 年)、拉巴特(2017 年)、英国布里斯托尔(2017 年)、波哥大(2017 年)、万隆(2018 年)、巴黎(2018 年)、华盛顿特区(2018 年)、比勒陀利亚(2018 年)和曼谷(2019 年)等国际会议。IEOM 多伦多活动将是我们的第四届北美会议。会议将涵盖以下主题(但不限于):人工智能 自动化与控制 商业管理 案例研究 施工管理 数据分析/大数据 决策科学 国防承包 网络安全 设计与分析 电子商务/电子服务
*DR。 CamiloHernández-Avilés是大型动物临床科学系,德克萨斯州A&M大学的资深医学和生物医学科学学院的马科治疗学专业的新助理专业。Hernandez博士在哥伦比亚的波哥大DC(南美)出生和长大。 他于2018年在哥伦比亚大学(哥伦比亚国家大学)获得兽医医学博士学位。 在兽医学校时,Hernandez博士曾是副业生物技术实验室的一名本科研究助理,他在那里,在那里他设计和进行了各种研究项目,重点介绍了基于荧光技术的验证基于荧光技术的验证,用于基于基于荧光的技术,以在基于基于荧光的技术中,以在耐药型中进行精华质量分析。 此外,他进行了两项研究,重点介绍了哥伦比亚paso fino种马和工作犬的精子冷冻保存方案的标准化。 从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。 在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。 从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。 进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权Hernandez博士在哥伦比亚的波哥大DC(南美)出生和长大。他于2018年在哥伦比亚大学(哥伦比亚国家大学)获得兽医医学博士学位。在兽医学校时,Hernandez博士曾是副业生物技术实验室的一名本科研究助理,他在那里,在那里他设计和进行了各种研究项目,重点介绍了基于荧光技术的验证基于荧光技术的验证,用于基于基于荧光的技术,以在基于基于荧光的技术中,以在耐药型中进行精华质量分析。此外,他进行了两项研究,重点介绍了哥伦比亚paso fino种马和工作犬的精子冷冻保存方案的标准化。从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。 在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。 从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。 进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权从2017年到2018年,他是德克萨斯A&M大学种马繁殖研究实验室的来访学者。在这段时间里,他进行了各种研究,重点是精液扩展组合物(即抗生素,能量底物)对较酷储存的马匹精子质量的影响,并验证了基于流式细胞米的基于流式细胞米的测定,以分析Stallion Semen中氧气分析。从兽医学校毕业后,他和他的妻子(马兽医)开始了一种卧床惯例,重点是为哥伦比亚祖国的Paso Fino Stud Farms生殖服务。进行博士学位研究时,Hernandez博士也完成了临床居留权德克萨斯农工大学(2019-2022)Hernandez博士的生物医学科学博士学位,重点介绍了种马精子中的临床和分子研究。他的研究表明,在纯种(TB)种马中,Acrosos功能障碍的临床表征,在种马精子中对两种基于流式细胞术的基于流式细胞术的测定的验证以及基于质量光谱的基于质量光谱的技术在基于质谱的技术中的应用来鉴定与型质体exocosal exocoltions Indrobrbrobrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrobrbrbrobrbrbrobrbrobrbrobrbrows ins的应用。
由不同种类的入侵植物产生的摘要该项目基于与哥伦比亚波哥大的De la Salle合作进行的四年合作,该项目涉及与传统农业和气候变化对土壤的有害影响有关的项目。该研究将使用该组开发的方法生产生物炭并测试其对根际土壤微生物的影响。Biochar是一种由植物材料生产的富含碳产品,具有许多应用,例如水污染物的吸附和碳固存,但主要用于提高土壤生产率。根际是土壤界面的界面,由于分泌的根渗出液,微生物活性很高,它吸引了与植物形成共生关系的微生物。根际中的微生物直接影响农业植物生长和产量的成功。这项工作将检查使用来自不同侵入性植物的叶子作为其原料的叶子补充的根际的微生物活性。叶子的化学成分在不同种类的植物之间有所不同,不同原料产生的生物炭具有不同的特性,这反过来又可能导致居住在根际的微生物差异。该项目将使用已建立的分子和微生物学技术来补充从不同侵入性植物物种产生的生物炭时,根根际的微生物活性是否存在差异,这些char被用来研究根茎中的土壤群落。引言和背景动机以及对研究领域和本科研究领域的更广泛影响最终,确定改善根际中微生物活性的原料类型(用于生物炭生产)可能会导致更好的作物产量。
特许经营网络 24 公里 法国 100% 2070 Arcour (A19) 101 公里 法国 100% 2070 ASF 网络(不含Puymorens 隧道) 2,731 公里 法国 100% 2036 Cofiroute 网络(不含A86 复式隧道) 1,100 公里 法国 100% 2034 Escota 网络 471 公里 法国 99.5% 2032 弗雷德里克顿 - 蒙克顿高速公路 (2) 195 公里 加拿大 25% 2028 里贾纳绕道 61 公里 加拿大 37.5% 2049 波哥大 - 吉拉尔多特高速公路(1) 141 公里 (3) 哥伦比亚 50% 2042 D4 高速公路 (1) 47 公里 捷克共和国 50% 2049 A4 高速公路 45 公里 德国 50% 2037 A5 高速公路 60 公里 德国 54% 2039 A7 高速公路 60 公里 德国 50% 2047 A9 高速公路47 公里 德国50% 2031 B247 高速公路 (1) 28 公里 德国 50% 2051 雅典–科林斯–帕特雷–皮尔戈斯高速公路 276 公里 (4) 希腊 30% 2038/2044 马利亚科斯–克莱迪高速公路 230 公里 希腊 15% 2038 利马高速公路 25 公里秘鲁 100% 2049 莫斯科-圣彼得堡高速公路 (MSP0) 43 公里(莫斯科-谢列梅捷沃) 俄罗斯 50% 2040 莫斯科-圣彼得堡高速公路51 公里 斯洛伐克 50% 2041 豪恩斯洛自治市公路网 (5) 432 公里公路和 762 公里路边 英国 50% 2037 怀特岛公路网 (5) 821 公里公路和 767 公里路边 英国 50% 2038 纽波特经销商南路10 公里 英国 50% 2042
Arcos(A355 – 斯特拉斯堡西部绕道)(1) 24 公里 法国 100% 2070 Arcour (A19) 101 公里 法国 100% 2070 ASF 网络(不含Puymorens 隧道) 2,731 公里 法国 100% 2036 Cofiroute 网络(不含A86 复式隧道) 1,100 公里 法国 100% 2034 Escota 网络 471 公里 法国 99.5% 2032 弗雷德里克顿 - 蒙克顿高速公路 (2) 195 公里 加拿大 25% 2028 里贾纳绕道 61 公里 加拿大 38% 2049 波哥大 - 吉拉尔多高速公路 (1); 141 公里 (3) 哥伦比亚 50% 2042 A4 高速公路 45 公里 德国 50% 2037 A5 高速公路 60 公里 德国 54% 2039 A7 高速公路 (1) 60 公里 德国 50% 2047 A9 高速公路 47 公里 德国 50% 2031 雅典-科林斯-帕特雷高速公路201公里 希腊 30% 2038 马利亚科斯-克莱迪高速公路 230 公里 希腊 15% 2038 利马高速公路 25 公里 秘鲁 100% 2049 莫斯科-圣彼得堡高速公路 (MSP0) 43 公里(莫斯科-谢列梅捷沃) 俄罗斯 50% 2040高速公路(MSP7 和 8) 138 公里(圣彼得堡 - 大诺夫哥罗德) 俄罗斯 40% 2041 R1 (PR1BINA) 高速公路 51 公里 斯洛伐克 50% 2041 豪恩斯洛自治市公路网 (4) 432 公里道路和 762 公里人行道 英国 50% ; 2037 岛怀特公路网 (4) 821 公里道路和 767 公里人行道 英国 50% 2038 Newport Southern Distributor Road 10 公里 英国 50% 2042
麻省理工学院、麻省理工学院和哈佛大学拉根研究所 — 美国马萨诸塞州波士顿 博士后研究员,Schmidt 实验室 2024 年 9 月 ++ → 研究甲型流感免疫和进化(Aaron Schmidt 教授) 麻省理工学院生物工程系(BE)—美国马萨诸塞州剑桥 研究生助理,Niles 实验室 2018 年 9 月 — 2024 年 9 月 → 创建了病原体群体遗传学和进化的流行病学建模框架,并将其应用于跨适应度谷的病原体进化研究(自我主导的合作) → 构建了用于恶性疟原虫转录控制、功能基因组学、系统生物学和药物开发的分子和计算工具(Jacquin Niles 教授) 哈佛医学院系统生物学系 — 美国马萨诸塞州波士顿 访问本科研究员,Paulsson 实验室 2018 年 2 月 — 7 月 → 应用微流体和显微镜研究细菌生理学和持久性(Johan 教授Paulsson) Eligo Bioscience,SA — 法国巴黎 合成生物学研究实习生,Eligo Bioscience 2017 年 8 月 — 2018 年 1 月 → 筛选和设计针对细菌菌株的合成噬菌体(指导老师:Jesús Fernández R. 博士) 亚利桑那州立大学数学与理论生物学研究所 — 美国亚利桑那州坦佩 访问本科研究员,MTBI(现为 QRLSSP) 2017 年 6 月 — 7 月 → 创建生物膜中细菌对抗生素耐药性的 3D、空间明确的计算模型 麻省理工学院生物工程系 — 美国马萨诸塞州剑桥 访问本科研究员,Niles Lab 2016 年 5 月 — 8 月 → 组装 CRISPR-Cas9 构建体用于疟原虫的基因编辑(Prof. Jacquin Niles) 哥伦比亚波哥大 Uniandes 生物科学系 本科研究员,CIMIC 和 BCEM 实验室 2015 年 5 月 - 2017 年 8 月 → 设计并通过实验测试了噬菌体-宿主动力学的 ODE 模型(Martha Vives 教授)
X-chromosoms简短串联重复(X-STR)基因分型是由于其独特的遗传模式而用于解决复杂的亲属案例的法医遗传学的功能强大。在适用于常染色体(A-STR)和Y-chromosomal STR(Y-STR)标记的情况下,它在解决此类情况时的应用中尤其有价值,尤其是那些涉及复杂情况和亲属分析的情况下,涉及广泛且不完整的谱系。Argus X-12 QS套件的最新进步和实施以及用于X-STR分析的FamilInkx软件,促进了由于其高复杂性而被实验室以前没有确定或未收到的法医案例的解决方案。本文在美国法律医学研究所的法医遗传学实验室和哥伦比亚波哥大的法医学遗传学实验室进行了七个复杂的亲属关系和识别案例,在常染色体STRS的情况下,在非确定性或弱点(LR)的仪器中,El Offeration the Elemant of the Elem the Elem the Elem the Elcum x-kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit kit q kit q kit q kit s q kit s q or nosec2并增强LR值,从而导致结论。本文详细介绍了一个涉及从水中检索到的尸体身份的案件,后来由其亲戚返回研究所以识别。它还包括涉及母亲半兄弟姐妹,复杂的父亲半姨妈的复杂血统和其他案件。在每种情况下,使用特定于哥伦比亚特定的总体频率数据库,通过将常染色体STR(LR AS-STR)与X-STRS(LR X-STR)的LR与X-STRS(LR X-STR)的LR结合在一起来估算总LR。此外,将使用来自哥伦比亚的种群频率数据获得的X-STR的LR与墨西哥的LR进行了比较。从墨西哥和哥伦比亚人口得出的数据表现出很高的相似性。集体LR值证实了X-STR标记的功效,尤其是在解决母体半兄弟姐妹的情况下。分析强调了在法医测试的背景下检查的12 X-STR基因座的强大信息。关键字:Argus X-12 QS; Famlinkx; X染色体strs;人类认同;复杂的亲属关系;哥伦比亚法医案件
