抽象家庭是维持土著语言的理想平台,父母是向孩子推广它的核心特征。许多先前的研究集中在Acehnes年轻一代对Acehnese的偏低使用上。他们对语言的看法最初与父母对语言的态度有关,因为父母的态度决定了孩子对这种语言的看法。因此,本研究的目的是通过评估居住在城市地区的阿塞恩(Acehnese)的阿塞恩(Acehnese)父母的语言态度来填补差距,并寻求他们将语言传递给后代的努力。通过考虑一些标准以满足这项研究的需要,从班达·亚齐(Banda Aceh)的三个不同地区的55名受访者故意选择。通过分发问卷收集数据并使用描述性定量模型进行分析;五点李克特量表,加权平均得分,平均综合分数以及根据其标准提出结果的得分间隔。结果表明,Acehnese父母的语言态度是良好的标准(4.2);他们尊重,尊重并为将语言作为其身份而感到自豪。此外,他们还通过与配偶,子女和其他Acehnese社区成员互动时说话来维持和继承语言。尽管住在城市地区,但以多种方式向孩子推广语言。
肝细胞癌(HCC)是世界上最致命的恶性肿瘤之一。它的预后较差,缺乏有效的疗法,特别是对于晚期癌症患者,表明迫切需要新的疗法和新的治疗靶标。在此,通过筛选美国食品和药物管理药物文库针对HCC细胞系进行筛查,我们确定了传统的驱虫药物Flubendazole可以在体内和体外显着抑制HCC细胞。RNA序列分析和细胞热偏移测定法表明,Flubendazole通过直接靶向降低了PCSK9蛋白的表达。证明PCSK9在HCC组织中的表达增加与预后不良相关,而Flubendazole的抑制能力有选择地依赖于PCSK9的表达。PCSK9敲低消除了氟班达唑在HCC中的抗肿瘤作用。机械上,Flubendazole抑制了PCSK9诱导的刺猬信号通路,从而导致平滑(SMO)和GLI家族锌指1(GLI1)的下调。此外,发现仅在体内和体外对lenvatinib进行HCC治疗的氟此类更有效。这些发现揭示了Flubendazole对HCC的治疗潜力,并提供了有关新的重新塑造药物和癌症治疗靶标的线索。
摘要 本研究旨在分析学生对配对阅读策略对阅读学习的影响的反应,并观察讲师如何在阅读学习中运用配对阅读策略。本研究的对象为班达亚齐国立中学 (STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh) 英语系第二学期的学生,共计 59 名学生,其中仅 31 名 A 班学生作为本研究的样本。研究工具包括观察、问卷和访谈。本研究的观察结果显示,讲师所使用的观察表存在许多因素。例如,让学生有机会选择自己的伴侣,练习或解释如何成为一个好的伴侣。然后讲师在课堂上的学习过程中也会关注学生。这意味着使用合作阅读策略程序的学习过程非常令人满意,因为它与 Meisinger 等人在 Melanie 中的研究一致。此外,就问卷数据而言,许多学生回答说他们非常同意伙伴阅读策略部分,即关于伙伴阅读策略的好处或积极影响,能够激发学生的学习意愿。根据研究结果,教师应在阅读学习中运用伙伴阅读策略,因为它可以改善学习过程并激发学生学习阅读的兴趣。关键词:伙伴阅读策略、阅读教学。
当今印度的应对之策?摘要 莫罕达斯·卡拉姆昌德·甘地 (1869-1948),人们称他为“圣雄”,意为“伟大的灵魂”,1869 年 10 月 2 日出生于印度波班达尔。20 世纪 40 年代末,他首次警告当时的印度领导人、决策者及其追随者,印度贫富之间普遍存在收入和财富分配严重不均的危险。这显示了他远见卓识和政治经济意识。甘地的非暴力、不杀生和正当行为的愿景基于生命整体的完全精神互联和神性的理念。他也是第一个创造可持续发展的三大原则的人:全民所有、自由裁量和非暴力不合作,这些原则与当今印度息息相关。他建立经济自给自足的当地经济的理念如今与他多年前试图发起的“自力更生的印度”最为接近。正是在这种背景下,我们试图探索甘地政治经济学与当今印度的相关性。 关键词:政治经济学、平台资本主义、Sarvodaya、Satyagraha、可持续发展 JEL 代码:B3 如果你不能改变自己,你怎么能改变世界? MKGandhi (1869-1948),“如果有一个人在世时以及更重要的是在他去世后,有数百万字的文字记录了他,那就是甘地。莫罕达斯卡拉姆昌德甘地。甘地,圣雄……我相信,未来的历史学家将把这个世纪视为甘地时代,而不是原子时代。”
参加我们研究的萨特基拉(Satkhira)和盖班达(Gaibandha)的残疾人和照顾者(名字不是为了确保匿名的名字),医学博士。Sada Mia,Anondo Pal,Shontosh Chondro Barman(Ruparbazar Pratibandhi Jubo Unnayan Sonsstha,Gaibandha),Subrata Bachar(理想,Debhata,Satkhira,Satkhira),Abdul Alim(Portibondhi)。 Shogostha, Debhata, Satkhira), Torun Sardar (Disabled Rehabilitation & Research Association - DRRA), Salma Mahbub (B -SCAN), Arefeen Ahmed (Jigsaw Consultants), Russell Rashidul Azam (Center Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority Fority fability.和发展),Shimu Shikder(Adra Bangladesh),Peter Maes,Ruhil Amin,Faria Fahim(联合国儿童基金会),Tanvir Ahmed(ITN-Buet),Saqif Nayem Khan,Silvia Rovelli(IDEE),Syful Karim,Syful Karim,Yeasif。 Tunazina Hoque(Wateraid),Farjana Jahan,Mahbubur Rahman(ICDDR,B),Chandan Z Gomes,Sagor Marandy,Paritosh Chandra Sarker,Arunava Saha,Ruhila Parveen,Ruhila Parveen,Dulon Joseph Gomes,Dulon Joseph Gomes,Rakib Hos,Rakib Hos,Rakib Hos。 Mridul Toju,Lablu Khan,Mezanur Rahman,Uttom Das,Joseph Mardy,Hero Gain,(世界视野孟加拉国),Mamum Hossain(Shushilan),Jeremy Kohlitz(ISF-Perfect)和Mary Wickenden(IDS)。
规格:太阳能电池板,空气冷却Daikin,8 kW(GTI)一个网格3期Inverterand Eutectic Tubes铝制标准和天花板固定型标准,用于太阳冷存储。可交付成果:提供太阳能电池板,空气冷却Daikin,8 kW(GTI)一个网格3期逆变器和共晶管铝制标准和天花板型式型标准。所有可交付成果都必须在受益人的盖班达萨多不同工会和盖班丹的Fulchariupazila的不同村庄的家门口,安装和调试。注意:加载和卸货运输(如果有)将由供应商(如果有的话),这是Gaibandhasador和Fulchari不同工会不同村庄的受益人门口的进入之路。我们是samajunnayonpallisangsangtha(SDRS)是一个非政府的,非营利性的人道主义组织,成立于2003年。sdr是为了赋予最贫困的家庭达到经济自给自足的能力。在这些年中,该组织一直在努力发展孟加拉国偏远和贫困社区中贫穷和被剥夺的人。此外,直到现在,SDR为开发项目(即私营部门发展,妇女经济能力,生计,紧急响应,COVID-19反应,气候变化适应,获得健康,妇女,青少年和儿童的营养,洗涤和营养融合以及综合农业与健康计划(IAHP)。IAHP包括所有主要的行动领域,例如健康和营养,种子系统,农场实践和跨部门整合。除此之外,我们在与土著和族裔人士合作方面有很好的接触,并特别关注替代医学。
1 色萨利大学,拉米亚,希腊 2 怀卡托大学,汉密尔顿,新西兰 3 双威大学,班达尔双威,马来西亚 4 南乌拉尔国立大学,车里雅宾斯克,俄罗斯 5 考文垂大学,考文垂,英国 6 牛津大学,牛津,英国 7 代尔夫特理工大学,代尔夫特,荷兰 8 马德里卡洛斯三世大学,莱加内斯,西班牙 9 帕维亚大学,帕维亚,意大利 10 米兰理工大学,米兰,意大利 11 比雷埃夫斯大学,比雷埃夫斯,希腊 12 格拉茨理工大学神经工程研究所,格拉茨,奥地利 13 隆德大学,斯科讷大学医院,隆德,瑞典 14 塞萨洛尼基亚里士多德大学,塞萨洛尼基,希腊 15 天津大学,天津,中国 16 萨尔茨堡大学,萨尔茨堡,奥地利 17波兰奥尔什丁的 Warmia and Mazury 公司 18 中国武汉大学 19 美国宾夕法尼亚州立大学 20 德国卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT) 21 英国纽卡斯尔 Castolin Eutectic-Monitor Coatings Ltd 22 中国上海交通大学 23 美国俄亥俄州克利夫兰凯斯西储大学 24 新西兰奥克兰梅西大学
1 色萨利大学,拉米亚,希腊 2 怀卡托大学,汉密尔顿,新西兰 3 双威大学,班达尔双威,马来西亚 4 南乌拉尔国立大学,车里雅宾斯克,俄罗斯 5 考文垂大学,考文垂,英国 6 牛津大学,牛津,英国 7 代尔夫特理工大学,代尔夫特,荷兰 8 马德里卡洛斯三世大学,莱加内斯,西班牙 9 帕维亚大学,帕维亚,意大利 10 米兰理工大学,米兰,意大利 11 比雷埃夫斯大学,比雷埃夫斯,希腊 12 格拉茨理工大学神经工程研究所,格拉茨,奥地利 13 隆德大学,斯科讷大学医院,隆德,瑞典 14 塞萨洛尼基亚里士多德大学,塞萨洛尼基,希腊 15 天津大学,天津,中国 16 萨尔茨堡大学,萨尔茨堡,奥地利 17 瓦尔米亚大学和波兰奥尔什丁马祖里公司 18 武汉大学,中国武汉 19 宾夕法尼亚州立大学,美国宾夕法尼亚州立大学帕克分校 20 卡尔斯鲁厄理工学院 (KIT),德国卡尔斯鲁厄 21 Castolin Eutectic-Monitor Coatings Ltd,英国纽卡斯尔 22 上海交通大学,中国上海 23 凯斯西储大学,美国俄亥俄州克利夫兰 24 梅西大学,新西兰奥克兰
摘要。Fitri L,Aulia TB,Fauzi A,Kamil GA。 2023。在印度尼西亚班达·亚齐(Banda Aceh)的垃圾填埋场中表征和筛选尿液酶活性。生物多样性24:910-915。尿素细菌能够产生碳酸钙沉淀酶尿素酶。尿液细菌将脲酶降解为氨和二氧化碳。尿液细菌可以应用于生物饲养技术和混凝土混合物中。这项研究旨在隔离和表征尿液分离株,然后确定来自印度尼西亚班达·亚西(Banda Aceh)的甘旺贾瓦(Gampong Jawa)的垃圾填埋土壤中尿液分离株的碳酸钙沉淀潜力。这项研究成功地从Gampong Jawa垃圾填埋场中成功地分离了24个细菌分离株,并且确认了其中十种这些分离株可以积极产生尿素酶。用代码BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-15,BTPA-15,BTPA-20,BTPA-20,BTPA-22,BTPA-22,BTPA-23和BTPA-24隔离 。分别为1.32、1.54和1.70 g。 BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-23和BTPA-24被确定为芽孢杆菌属的成员; BTPA-20是葡萄球菌属的成员。 BTPA-15和BTPA-22是Solibacillus属的成员。 该研究数据是有关甘蓬爪哇垃圾填埋场细菌潜力的新信息,该信息可以确定碳酸盐沉淀。 该研究还表明,可以进一步改善并利用在混凝土混合物中进行的尿液分离株。。分别为1.32、1.54和1.70 g。 BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-23和BTPA-24被确定为芽孢杆菌属的成员; BTPA-20是葡萄球菌属的成员。 BTPA-15和BTPA-22是Solibacillus属的成员。 该研究数据是有关甘蓬爪哇垃圾填埋场细菌潜力的新信息,该信息可以确定碳酸盐沉淀。 该研究还表明,可以进一步改善并利用在混凝土混合物中进行的尿液分离株。。分别为1.32、1.54和1.70 g。 BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-23和BTPA-24被确定为芽孢杆菌属的成员; BTPA-20是葡萄球菌属的成员。 BTPA-15和BTPA-22是Solibacillus属的成员。 该研究数据是有关甘蓬爪哇垃圾填埋场细菌潜力的新信息,该信息可以确定碳酸盐沉淀。 该研究还表明,可以进一步改善并利用在混凝土混合物中进行的尿液分离株。。分别为1.32、1.54和1.70 g。 BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-23和BTPA-24被确定为芽孢杆菌属的成员; BTPA-20是葡萄球菌属的成员。 BTPA-15和BTPA-22是Solibacillus属的成员。 该研究数据是有关甘蓬爪哇垃圾填埋场细菌潜力的新信息,该信息可以确定碳酸盐沉淀。 该研究还表明,可以进一步改善并利用在混凝土混合物中进行的尿液分离株。。分别为1.32、1.54和1.70 g。BTPA-3,BTPA-6,BTPA-7,BTPA-8,BTPA-9,BTPA-9,BTPA-23和BTPA-24被确定为芽孢杆菌属的成员; BTPA-20是葡萄球菌属的成员。 BTPA-15和BTPA-22是Solibacillus属的成员。该研究数据是有关甘蓬爪哇垃圾填埋场细菌潜力的新信息,该信息可以确定碳酸盐沉淀。该研究还表明,可以进一步改善并利用在混凝土混合物中进行的尿液分离株。
摘要 - 本文提出了一个不间断的无碰撞路径计划系统,可在海洋采样任务中促进多个无人地面车辆(USV)的操作性。根据新型B-Spline数据框和粒子群优化(PSO)基于基于的求解器引擎的集成,开发了所提出的不间断的路径计划系统。新的B-Spline数据框架结构提供了候选点的智能采样,而无需完全停止完成采样任务。这使USV可以平稳地环绕该区域,同时校正朝着下一个位置的朝向角度,并防止车辆朝向的急剧变化。然后,优化引擎为多个USV生成了最佳,平滑和约束意识的路径曲线,以从开始点到会议点进行采样任务。生成的路径在车辆的速度轮廓上结合了可控性,以防止经历零速度和频繁停止/开始切换控制器。为了实现优化程序的更快收敛,提出了合适的搜索空间分解方案。进行了模拟逼真的海洋采样任务的广泛模拟研究,以检查拟议的路径计划系统的可行性和有效性。这封装了建模在班达海中印尼群岛的现实海事环境,包括海浪,障碍和无飞行区域,并引入了几个性能指数,以基于路径计划系统的性能进行基准测试。此过程伴随着对拟议的路径计划系统进行的比较研究,并具有众所周知的最先进的片段,快速探索随机树(RRT)和基于差异进化的路径计划算法。模拟的结果证实了对不间断的海洋采样任务的拟议路径计划系统的适用性和鲁棒性。