1. 美洲大学(UDLA)研究总局研究实验室,安提瓜 Vía a Nayón S/N,基多 EC 170124,厄瓜多尔; 2. 美洲大学(UDLA)工程与应用科学学院生物技术工程项目,安提瓜 Vía a Nayón S/N,基多 EC 170124,厄瓜多尔; 3. 厄瓜多尔基多美洲大学(UDLA)健康科学学院兽医学项目,Antigua Vía a Nayón S/N,基多 EC 170124,厄瓜多尔; 4. 农业产业与环境科学学院。农业生涯。卡尔奇州立理工大学 (UPEC)。 Antisana S/N 和 University Avenue,图尔坎 EC 040102,厄瓜多尔; 5. 罗萨里奥国立大学(UNR)兽医学院。奥维迪奥拉各斯大道和 33 号公路卡西尔达 – 圣达菲 – 阿根廷; 6. 厄瓜多尔中央大学兽医学与畜牧学院,厄瓜多尔基多,Gatto Sobral 和 Jerónimo Leiton,基多 EC 170521,厄瓜多尔; 7. 美洲大学(UDLA)教学兽医诊所,Shuara 街 N40-55 和 De Los Granados 大道,基多,EC 170503,厄瓜多尔; 8. 美洲大学(UDLA)“一个健康研究小组”,安提瓜 Via a Nayón S/N,基多 EC 170124,厄瓜多尔。通讯作者:Luis Nuñez,电子邮件:fabiann7@yahoo.es 共同作者:ALG:a.abel.loor.giler@gmail.com,SCR:sara.castillo.reyes@udla.edu.ec,SSP:silvanahsp@yahoo.com,MC:rolando.campos@upec.edu.ec,RMP:rpmena@uce.edu.ec,SPC:sdpch2021@gmail.com 收稿日期:2024 年 5 月 8 日,接受日期:2024 年 9 月 11 日,在线发表日期:2024 年 10 月 17 日
代表现在和以前的客户包括:戴尔; docomo;哈密瓜系统; KWE国际和统一的颜色技术; Allvia(TRU-SI技术); MMC网络和AMCC(应用微型电路公司); Mosel Vitelic和Promos Technologies;三星;太阳微型系统; SwitchSoft系统; Netdynamics;富士通软件公司; Alantec Corporation; phone.com; AMD(高级微设备)。
厄瓜多尔瓜亚基尔高等政治学院,ESPOL 电气和计算机工程系,Gustavo Galindo 校区,Perimetral 路 30.5 号,邮政信箱 09-01-5863,瓜亚基尔,厄瓜多尔 {vasanza 1、epelaez 2、floayza 3}@espol.edu.ec 摘要 —。现代技术使用脑机接口 (BCI) 来控制身体有障碍人士的设备或假肢。在某些情况下,EEG 数据用于确定受试者在执行运动和想象运动任务时的意向性。然而,由于获取的电压水平较低,EEG 信号很容易受到噪声的影响。我们使用了 25 名健康受试者在进行手脚运动和想象运动时 64 个 EEG 记录的数据集。数据经过预处理,包括设计滤波器以降低操作 EEG 信号的预期频谱之外的噪声。然后,我们使用基于谱密度的特征提取。最后,应用五种聚类算法来检测运动和想象运动任务。结果表明,k-means、k-medoids 和层次聚类算法可以更好地检测运动活动,而层次聚类则更适合手部的想象任务。
这项研究的主要目的是评估气候变化情景的潜在影响,特别是共享的社会经济途径(SSP)SSP1-2.6,SSP2-4.5,SSP2-4.5,SSP3-7.0和SSP5-8.5,对欧洲范围内热有关的过量死亡率。专注于奥地利,欧洲自由贸易区(葡萄牙和西班牙的部分地区),荷兰的一个地区,都灵的大都市(意大利)和瓜玛尔(葡萄牙)的城市地区,我们的研究跨越了社会地理领域。
气候模型前景:一些可用的气候模型可用于预测已知影响热带气旋活动的海洋和大气条件,预测在八月和9月的高峰季节中非常有利的条件。这些条件包括热带大西洋和加勒比海中温暖的海面温度的持久性,大西洋主要发展地区和加勒比海的平均降雨量高于平均水平,比正常的低级贸易风弱,高层贸易风弱。前两个条件意味着可以增加热带气旋的热量和水分。后两个条件表明,在热带大西洋和垂直风剪的旋风涡度增加的形式增加。少数模型总体上具有更多混合和较不利的条件。
书目基本书目:ALBERTS,B.;布雷,D.;刘易斯,J.;拉夫,M.;罗伯茨,K.; WATSON,JD,细胞分子生物学。阿雷格里港:Medical Arts,2004 年。1294 页。洪奎拉,L.C.U.; CARNEIRO,J.细胞和分子生物学。版本:第 9 版。里约热内卢:Guanabara Kogan,2015 年。KARP,G. 细胞和分子生物学:概念和实验。 Manole,第 1 版2016. 补充书目:CAMPBELL, NEIL A. - REECE, JANE B. - URRY, LISA A. - CAIN, MICHAEL L. - WASSERMAN, STEVEN A. - MINORSKY, PETER V. - JACKSON, ROBERT B. Campbell's Biology。第 10 版纽约:劳特利奇,2015 年。1488 页。 LEWIN,B.Genes VII。圣保罗。瓜纳巴拉·库根出版社。 2001. 955页。 MOURA,R.A.(协调员)等人实验室技术。雅典娜。第 3 版2001. DE ROBERTIS, EM; HIB,J.细胞和分子生物学。瓜纳巴拉·库根 (Guanabara Koogan),第 16 版2014 ULRICH,H. 等人生物技术的分子基础。 232 页
作为地热行业的领导者,我们在肯尼亚、瓜达卢佩、危地马拉、洪都拉斯和美国勘探、开发、设计、制造、建设、拥有和运营地热发电厂方面拥有全球专业知识。作为一家垂直整合的公司,我们能够利用 50 年的可再生能源专业知识、核心能力和全球经验来提供和开发地热、回收能源和能源存储解决方案。
理由:a)成本为2x25 km(3.3 HM3)瓜达拉玛大道铁路隧道。b)基于铁矿石罚款。c)来自供应商。d)来自Alvarado-Cancieta 2012。a)可以急剧减少,岩石发掘可以为30美元/立方米。b)使用非金属级矿石(倾倒1%P含量的罚款,Coto Wagner,Spain)。如果使用垃圾场材料,则更少。
(A) 果蝇 (Drosophila melanogaster) 和菠萝蜜 (D. ananassae) 中 Myc 基因组邻域的同源性比较。细箭头表示果蝇 (D. melanogaster) (顶部) 和菠萝蜜 (D. ananassae) (底部) 中目标基因 Myc 所在的 DNA 链。指向右侧的细箭头表示 Myc 在菠萝蜜 (D. ananassae) 和果蝇 (D.melanogaster) 中位于正 (+) 链上。指向与 Myc 相同方向的宽基因箭头相对于细箭头位于同一链上,而指向 Myc 相反方向的宽基因箭头相对于细箭头位于相反链上。果蝇 (D. ananassae) 中的白色基因箭头表示与果蝇 (D. melanogaster) 中相应基因的直系同源性。 D. ananassae 基因箭头中给出的基因符号表示 D. melanogaster 中的直系同源基因,而基因座标识符特定于 D. ananassae。(B)GEP UCSC Track Data Hub 中的基因模型(Raney 等人,2014 年)。D. ananassae 中 Myc 的编码区显示在用户提供的 Track(黑色)中;CDS 用粗矩形表示,内含子用细线表示,箭头表示转录方向。后续证据轨迹包括 NCBI RefSeq 基因的 BLAT 比对(深蓝色,D. ananassae 的 Ref-Seq 基因比对)、D. melanogaster 蛋白质的 Spaln(紫色,D. melanogaster 的 Ref-Seq 蛋白质比对)、TransDecoder 预测的转录本和编码区(深绿色)、成年雌性、成年雄性和沃尔巴克氏体治愈胚胎的 RNA-Seq(分别为红色、浅蓝色和粉色;D. ananassae 的 Illumina RNA-Seq 读数比对)以及使用 D. ananassae RNA-Seq 由 regtools 预测的剪接点(Graveley 等人,2011;SRP006203、SRP007906;PRJNA257286、PRJNA388952)。显示的剪接点的读取深度 >1000,支持读取为红色。(C)果蝇 Myc-PB 的点图(x 轴)与