摘要 根据第 8,854/1994 号法律第 1 条第 III 款和第 1,332/1994 号法令,巴西航天局 (AEB) 有责任制定、更新、执行和执行巴西国家空间活动计划 (PNAE) 以及相应的实体和预算提案。该机构最近通过 AEB 法令第 756/2021 号批准了 PNAE 2022-2031。本工作文件介绍了下一个十年的 PNAE,并从空间法和政策的角度分析了其要素。它审查了巴西国家计划的发展,并评估了 PNAE 2022-2031 预计如何引导国家空间活动,促进和激励对空间部门和特定活动的投资,同时还规定根据国家在国际空间法下的义务开展国家活动。巴西太空计划 (PEB) 必须以最有效和最高效的方式满足国家社会的需求。PNAE 2022-2031 的第一部分为巴西太空部门提出了战略愿景。这是国家太空战略的雏形。它与巴西国家的要求相一致,力求指出该国太空活动的战略细微差别。在第二部分中,提出了 PNAE 的战术层面,介绍了符合其战略愿景的行动轴、指导其可交付成果的方向以及部门计划的系统组织。第三部分说明了 PNAE 的可交付成果集。除了空间工件外,该集合还包括计划、结构计划和举措。最后一部分列出了巴西太空部门将在未来十年内关注的主要规划活动的时间表。研究方法是书目和文献,通过定性分析,并在此应用历史和分析方法。关键词:空间法;空间政策; PNAE。
神经组织库(BTN)是神经组织样本的存储和分类中的专业中心,在神经和精神病研究中起着基本作用。 div>多亏了这些,科学家的神经系统组织(脑,脊髓和脑脊液液)可以从这种病理学中进行研究项目,尤其是在阿尔茨海默氏病,例如帕克森氏病,帕金森氏症,帕金森氏parkinson,amiytrophic sclerosis(Ela)或Scleuttt(Ela)或Screuttelt(Ela)或Screuttelt(Ela)或Scredgeneration疾病中进行研究项目。 (ECJ)。 div>所有这些疾病都受到了很大一部分人口的折磨,而今天的大多数疾病都是无法治愈的,以这种方式,BTNS为调查这些病理的研究提供了必不可少的服务,目的是试图了解其埃塞希科生成并实现治疗方面的进步,以减慢他们的发育速度降低他们的发展甚至实现康复。 div>为了进行这项工作,已经对PubMed,Researchgate或Elsevier等数据库中的文章进行了广泛的研究。 div>关于BTN中进行的流程和/或程序开发的最相关信息已经进行了更新,从第一个大脑收集的形成到西班牙BTN必须遵循的道德和法律规范。 div>最后,质量管理系统(SGC)的开发以及生物安全管理计划确保了BTN的有效和有效运作。 div>摘要 div>知情同意的重要性以及相关数据从根本上临床到捐赠组织的样本,并保证确保其质量和可追溯性从提取到所需格式的存储,以实现BTN的主要目标是决定性的,从而产生这些样本到研究捐赠的样品的主要目标。 div>
脑转移瘤 (BM) 常发生在肺癌、乳腺癌和黑色素瘤患者中,是发病率和死亡率的主要原因。随着神经影像学的进步和癌症患者总体生存期的延长,BM 的发病率有所增加。随着局部治疗方式的进步,包括立体定向放射外科手术和导航引导显微外科手术,即使在多发病变的情况下,BM 也可以得到长期控制。然而,放射/化疗药物也会对大脑产生毒性,通常是不可逆的和累积的,而且 BM 仍然很难完全治愈。因此,我们必须了解启动和维持 BM 的分子事件,以开发有效的靶向疗法和工具,防止局部和远处治疗失败。BM 最常通过血源性扩散,血脑屏障 (BBB) 是播散性肿瘤细胞 (DTC) 进入脑实质的第一个障碍。然而,DTC 如何穿过 BBB 并定居在相对贫瘠的中枢神经系统组织中仍是未知数。即使成功在脑中驻留,独特的肿瘤微环境也以有氧糖酵解代谢受限和淋巴细胞浸润有限为特点。脑器官趋向性是原发性癌症的某些表型,有利于脑转移,可能是体细胞突变或表观遗传调节所致。最近的研究表明,原发性癌症分泌的外泌体或蛋白水解酶的过度表达可以“预处理”脑血管内皮细胞。“转移性微环境”的概念,即驻留的 DTC 在增殖前保持休眠状态并免受全身化疗和抗原暴露,得到了清除全身性癌症患者的 BM 临床观察和癌细胞与肿瘤浸润淋巴细胞相互作用的实验证据的支持。本综述通过产生和维持 BM 的分子事件研究了 BM 转移级联的现有研究,以揭示可有助于开发有效靶向疗法的线索,这些疗法可治疗已建立的 BM 并防止 BM 复发。
2020年8月31日托马斯·法尔康(Thomas Falcone)首席执行官长岛电力局333 Earle Ovington Boulevard,Suite,403 Uniondale,New York 11553 Re:Long Island Power Authority Biennial报告截至2018年12月31日和2019年12月31日,2018年12月31日和2019年12月31日,2019年123808年123808年123808年123808先生,由顾问和咨询公司的顾问和顾问级持续, 702(b)的一般债券解决方案(一般解决方案)和第7.02条的一般次级分辨率(从属解决方案以及一般决议,决议),Burns&McDonnell提交了这份长岛电力管理局(Long Island Power Authority)截至2019年12月31日的两年(报告)(报告)。本报告总结了我们对长岛电力管理局(LIPA或当局)电气系统的审查和评估。本报告记录了电力系统,系统组织和管理的检查以及对公用事业财务状况的评估。在准备报告中使用的财务,统计和运营数据由当局提供。在准备报告时,Burns&McDonnell审查了与发电系统有关的文件,并完成了对当局传输和分配系统的评估。评估涉及对2018年至2019年和2020年预算的访谈,观察和审查。Burns&McDonnell还审查了当前零售利率与决议要求有关的收入的充分性。我们很乐意在您方便的情况下与您讨论该报告。根据其评论和评估,Burns&McDonnell的看法是,电气系统以与当前的电力实践一致的方式进行操作和维护。此外,当前的零售利率还提供了足够的收入来满足决议中债务的覆盖范围要求。此外,伯恩斯和麦克唐纳的看法是,当局维持的各种储备金的余额就足以实现其预期目的。,我们感谢有机会与当局以及工作人员在准备本报告时提供的合作和协助。真诚的燃烧和麦克唐纳
COVID-19:国际劳工组织参与联合国全系统 COVID-19 疫苗接种计划 联合国秘书处正在协调全系统 COVID-19 疫苗接种工作,以方便联合国系统组织人员和其他符合条件的人员接种疫苗。其目的是通过国家疫苗接种计划在可接受的时间内为无法获得世卫组织或严格监管机构紧急使用清单中疫苗的工作地点的工作人员和其他符合条件的人员直接提供疫苗接种。劳工局已加入这一倡议,并将为所有符合条件的人员承担费用。联合国秘书处将采购疫苗剂量和辅助用品,协调将疫苗和辅助用品分发到联合国指定疫苗接种点的必要安排。它将通过在线平台协调 COVID-19 疫苗接种的流程和管理。该计划将为总部以外多达 152 个国家的工作地点提供疫苗接种覆盖。在每个选定的工作地点,符合国际劳工组织资格的人员将包括以下人员: • 所有工作人员和实习生; • 符合国际劳工组织工作人员条例和规则规定的、获准与工作人员一起居住在合格工作地点或居住在另一个合格工作地点的配偶/伴侣和受抚养子女(18 岁以上);以及 • 领取联合国合办工作人员养恤基金养老金的国际劳工组织退休人员。劳工局已提供其所掌握的符合国际劳工组织资格人员的联系信息。目前,在职官员和其他符合资格的人员无需采取任何行动。当疫苗接种计划到达每个工作地点时,符合资格的人员将收到一封电子邮件,以确认其详细信息并在网站上注册自己和家属。有关注册流程的更多详细信息将通过 COVID-19 内联网和 SHIF 互联网门户网站提供。信息和资源可在以下网址找到
内部人士的观点,并建立持久的联系。这种无缝集成创造了一个独特的学习环境,教育不局限于课堂,而是在具有全国影响力的当地产业的动态生态系统中蓬勃发展。我们的愿景很简单:培养未来的创新者,将他们置于当今技术突破的中心。CSST 不仅仅是一所学校;它是一个发射台。在这里,年轻人的好奇心与行业资深人士的专业知识相遇,课堂理论与实际应用相融合,创新的火花点燃了塑造未来的终生热情。加入我们。成为革命的一部分。走进科罗拉多斯普林斯创新学校区,让我们一步一个脚印,建设科罗拉多斯普林斯的 STEM 未来。执行摘要 CSST 的创始团队很高兴提交这个 D11 创新区学校的提案。我们相信,我们的商业、教育和社区领导团队有一个优秀的计划,可以打造一所优质的学校,为 CSST 的学生提供良好的服务。虽然该教育模式的某些部分借鉴了类似的最佳实践,但整个项目是独一无二的。提议创建 CSST 的生态系统组织所建立的成功记录应该会让 D11 教育委员会对我们实现所提交提案的能力充满信心。课程 CSST 课程将以高水平实施。该课程符合 CSST 的 STEM 教学理念,使学生掌握在职业和/或大学取得成功的技能和知识。科学、技术、工程和数学 (STEM) 将是我们学校的重点。由于我们的位置和合作伙伴名单,我们每位毕业生都将拥有超越典型 STEM 高中毕业生的网络安全领域技能和知识。我们相信高度参与的教育风格。每个教室都应该有“学习的氛围”。此外,我们的 STEM 教育重点要求比高中通常更高水平的动手学习。
气候变化、地球和人类健康问题以及持续的贫困等世界面临的巨大挑战,促使人们呼吁社会创新和开发替代性的、可持续的商业模式,这些模式通过关注解决社会和共同利益以及利润来促进社会的繁荣(Freeman,2017 年;Hollensbe 等人,2014 年)。作为回应,从业者和学者对“目标驱动型企业”的概念兴趣日益浓厚——组织追求多重目标,为社会和地球的福祉做出贡献,而不是单一地专注于创造利润或仅仅实现股东价值最大化(Carbo 等人,2014 年;Fyke 等人,2016 年;Mayer,2021 年;Muñoz 等人,2018 年)。这方面的例子包括 B 类公司和一系列其他企业,它们更加重视社会和环境影响(Gehman & Grimes,2017 年)。虽然这些组织仍被归类为营利性组织,但它们特别注重伦理和/或道德立场,并将社会和/或环境责任视为其存在的核心 (George et al., 2023 )。这些组织还采用多种可持续商业模式 (Dentchev et al., 2016 ; Mehera & Ordonez-Ponce, 2021 ),并被认为具有扩大社会创新的巨大潜力 (Tracey & Stott, 2017 )。虽然目标驱动型企业提供了“一切照旧”的替代方案,但也有呼声呼吁进行更彻底的范式转变,即重新概念化目标,摆脱“商业文化”,更加关注转型状态,通过强调集体价值创造,实现可持续发展的蓬勃发展 (Donaldson & Walsh, 2015; Ehrenfeld & Hoffman, 2013)。为了帮助增加社会和生态目标驱动型企业的数量和有益影响,学者们强调了一种更广泛的“目标生态系统”的新兴现象,即“由组织和相互依存的利益相关者组成的自组织经济共同体,有机地寻求促进更广泛的系统性变革”(Dahlmann 等人,2020 年,第 2 页)。据称,这种目的生态系统由各种不同的参与者和组织组成,他们有着共同的意图,即通过关注利润导向型交易之外的多种组织目的,使企业成为目的驱动型,从而有效地使企业成为“向善的力量” (Waddock & McIntosh, 2011 )。它们是一种社会创新生态系统,但受到的关注较少 (Domanski et al., 2020 ; Waddock, 2022 )。具体而言,许多目的生态系统组织寻求为更广泛的系统创造条件
18. Shaito、A.*、H. Hasan、KJ Habashy、W. Fakih、S. Abdelhady、F. Ahmad、K. Zibara、AH Eid、AF El-Yazbi 和 FH Kobeissy。 “西方饮食加剧创伤后脑损伤的神经元损伤:相互作用的可能途径。” EBioMedicine,卷57,2020,页102829,doi:10.1016/j.ebiom.2020.102829。 * 第一作者。如果= 5.736。 19. Maha Tabet、Samar Abdelhady、Nour Al Huda Shaito、Marya El-Kurdi、Hiba Hasan、Reem Abedi、Nawara Osman、Riyad El-Khoury、Abdullah Shaito*、Firas H Kobeissy*。 “脑损伤中的线粒体:抗氧化剂来救援!”正面。 Young Minds,2020 年,DOI:10.3389/frym.2020.510817。 * 通讯作者。 20. Hiba Hasan、Maha Tabet、Samar Abdelhady、Sarah Halabi、Karl John Habashy、Firas H Kobeissy*、Abdullah Shaito*。 “创伤性脑损伤中的神经发生和神经退行性之间的拉锯战。” Frontiers Young Minds,2020 年。 DOI: 10.3389/frym.2020.00119。 * 通讯作者。 21. Fatimah Ahmad, Hiba Hasan, Samar Abdelhady, Walaa Fakih, Nawara Osman, Abdullah Shaito * , Firas Kobeissy. “健康膳食快乐大脑:饮食如何影响大脑功能?” Frontiers Young Minds,2021 年。 9:578214。 doi: 10.3389/frym.2021.578214。 * 通讯作者 22. Ghareghani, M., A. Ghanbari, A. Eid, A. Shaito, W. Mohamed, S. Mondello 和 K. Zibara。 “实验性自身免疫性脑脊髓炎 (Eae) 动物模型中的激素。”翻译神经科学,卷12,没有。 1,2021,页164-189,doi:10.1515/tnsci-2020-0169。 23. Tanios J、Al-Halabi S、Hasan H、Abdelhady S、Saliba J、Shaito A* 和 Kobeissy F。”组织工程在创伤性脑损伤中的应用”,2021年。前沿。年轻的心灵。九:514428。 doi: 10.3389/frym.2020.514428。 * 通讯作者。 24. Haidar MA、Shakkour Z、Reslan MA、Al-Haj N、Chamoun P、Habashy K、Kaafarani H、Shahjouei S、Farran SH、Shaito A 等。 2022.SARS-CoV-2 参与中枢神经系统组织损伤。神经再生研究。 17(6):1228-1239。英语25.Slika H、Mansour H、Wehbe N、Nasser SA、Iratni R、Nasrallah G、Shaito A、Ghaddar T、Kobeissy F、Eid AH。 2022.黄酮类化合物在癌症中的治疗潜力:ROS 介导的机制。生物医学药物治疗。 146:112442。英语26. Tabet M、El-Kurdi M、Haidar MA、Nasrallah L、Reslan MA、Shear D、Pandya JD、El-Yazbi AF、Sabra M、Mondello S 等人。 2022. 米托醌补充剂可减轻慢性时间点重复性轻度创伤性脑损伤后的氧化应激和病理结果。神经学实验。 351:113987。英语27. Zebian A、El-Dor M、Shaito A、Mazurier F、Rezvani HR、Zibara K. 2022. XPC 在 DNA 损伤修复之外的多方面作用:p53 依赖性和 p53 非依赖性