为了平息犹太人的愤怒,希律王与第一任妻子多丽丝离婚,娶了米里安(玛丽安娜),她是海卡努斯二世的孙女,也是哈斯蒙尼王朝的公主。他盘算着这样做会为他的统治增添合法性。米里安和她的两个儿子亚历山大和阿里斯托布鲁斯确实深受民众爱戴。按照同样的逻辑(在岳母亚历山德拉的幕后操纵下),希律王任命米里安的兄弟阿里斯托布鲁斯为大祭司。然而,希律王很快就意识到这位年轻少年的受欢迎程度,这是基于他的英俊外表、魅力和哈斯蒙尼王朝的血统:“他看起来非常英俊,比那个年龄的一般男人都高。”(约瑟夫,《古物》 15:3)。他觉得哈斯蒙尼王朝的威胁仍然存在。逾越节那天,阿里斯托布鲁斯在圣殿受到了众多信徒的热烈欢迎,但希律王担心这个年轻人有朝一日会篡夺他的王位,便邀请他到自己在耶利哥的一座宫殿,并将他淹死。
UDC 338-048.35 (476) Solodovnikov,S. Yu,白俄罗斯经济现代化和风险经济学:当前问题和前景 / S. Yu,T. V. Sergievich,Yu。科学之下编辑。S. Yu。– 明斯克:BNTU,2019。– 491 秒。– ISBN 978-985-583-485-5。该专着是经济现代化领域的科学研究成果。作品提出了“风险经济”这一政治经济学概念,反映了现代社会的本体论和现象学本质。概述了白俄罗斯经济现代化的理论和方法基础,并制定了在现代条件下改进的方向。反映了白俄罗斯共和国经济转型的特点及其决定因素。已确定可用于提高国内经济生产效应的机会。该出版物适合大学和经济机构的研究人员、教师、博士生和研究生以及实体经济部门的工人。表1.图.6.参考书目506 个标题白俄罗斯国立技术大学科学技术委员会推荐(2019年9月27日第9号议定书)审稿人:经济学博士,V.F.Bainev教授;经济学博士,A. I. Luchenok教授;经济科学博士,副教授 G. A. Primachenok ISBN 978-985-583-485-5 © Solodovnikov S. Yu., Sergievich T. V., Meleshko Yu., 2019 © 白俄罗斯国立技术大学,2019
参议员丹尼尔·伊诺耶(Daniel Inouye)对心理学的服务和倡导作为一种职业的终身承诺,从而改善了整个平民和军事环境中美国人的心理保健。他仍然是我们国家历史上唯一获得荣誉勋章和总统自由勋章,他通过担任战斗士兵的服务以及他在美国参议院的50年(参议院BIOS,n.d.),他是夏威夷精神协会的同名夏威夷精神奖,曾是夏威夷逻辑协会的奖项。他为跨学科的专业均等而倡导了跨学科的均等,并促进了立法。通过他的努力,心理学家现在被视为国防部(DOD)和整个联邦刑事司法系统中与其他医疗服务提供者(即医学医生)相当的独立提供者,通过医疗保险和医疗补助可以直接补偿,现在可以作为美国外科医生(Inouye,1984年)。他也许是第一个已知的立法机关公开促进心理学家(RXP)的最受认可的。参议员丹尼尔·伊诺耶(Daniel Inouye)体现了军事心理学协会的许多价值观,最神圣,并表现出对该行业的承诺,在非心理学家中极为罕见。
秀丽隐杆线虫转录因子 NHR-49 因其在调节代谢过程、应激反应、先天免疫和衰老方面的作用而受到广泛研究。一种以前称为 bah-3 的基因的分子鉴定表明,bah-3 ( dc9 ) 是 nhr-49 的赭色无义等位基因,该基因影响蠕虫对耶尔森氏菌细菌生物膜有害表面附着的敏感性。nhr-49 的其他严重突变也有 Bah 表型,但影响该基因 5' 同工型的缺失并不影响生物膜附着,3' 获得功能错义突变也不影响。其他 bah 基因(bah-1、bah-2、bah-4)编码 GT92 糖基化因子,预计会影响表面涂层。 NHR-49 可能充当一个或多个表面糖基化基因的正转录因子,与其在调节代谢过程中的其他作用相反。
个人信息 个人信息 电子邮件: 电子邮件:oktay@erciyes.edu.tr 网址: 网址:https://avesis.erciyes.edu.tr/oktay 地址: 地址:埃尔西耶斯大学航空航天学院 A Blok Kayseri International研究人员 ID 国际研究人员 ID ScholarID:9w88glsAAAAJ ORCID:0000-0003-4860-2230 Publons / Web Of Science ResearcherID: AAE-2053-2020 ScopusID: 55334339800 Yoksis Researcher ID: 33037 教育信息 教育信息 博士,弗吉尼亚理工学院和州立大学,伦道夫霍尔,航空航天工程(有史以来获得的最快学位-航空航天工程),美国美国 2009 - 2012 研究生,伊斯坦布尔技术大学,科学技术学院,航空航天工程(可能最快获得学位),土耳其 2007 - 2008 本科,伊斯坦布尔技术大学,航空航天学院,航空工程,土耳其 2003 - 2007
摘要 - 精密医学领域面临的最大挑战之一是鉴定能够在个人水平上检测临床有意义的变化的生物标志物,而不仅仅是大规模人口研究。为此,越来越多的社交媒体媒体提供了对数字基因标志物的生态播种数据库的无与伦比的访问,可以用单用户精确来利用,通过监视使用量和情感状态来支持精神卫生保健。尽管有潜力,但研究如何使用社交媒体使用来研究睡眠效果行为的研究显着很少,部分原因是缺乏使用社交媒体活动来检测和估算睡眠的既定方法。我们在这里提出了一种新的方法,用于使用基于社交媒体的数据来跟踪睡眠和情绪,并在心理健康监测和预防方面使用了潜在的应用。在展示概念证明中,我们还提供了一个道德和理论框架,即如何在这个敏感但潜在的高度富有成果的领域中进行。
•创建一个高密度的混合用途社区,具有各种住房和工作空间,可以在轻松的步行或滚动中达到每日需求。•在整个社区提供负担得起的住房选择,包括社会住房(至少占住宅楼层地区的20%)和有担保的市场和低于市场的租赁住房(至少占住宅楼层地区的10%)。•在重新分区阶段制定租户搬迁计划(TRP),以支持现有的租赁住房租户过渡到新的住房选择。•至少提供69,677平方米m(750,000平方米ft。满足居民的日常需求并支持丰富的企业。•提供新的设施,包括社区中心,非传统图书馆(“学习之家”),社会和文化空间以及育儿,并为VSB小学提供土地,以支持增长和宜居性。
高能辐射加工可以定制和增强聚合物的性能,高能辐射加工是调整各种热塑性和弹性聚合物成分的物理、化学、热、表面和结构性能的有效技术。伽马射线和电子束辐射是用于交联、增容和接枝各种聚合物共混物和复合材料系统的最常用辐射技术。伽马射线诱导的接枝和交联是一种有效、快速、清洁、用户友好且控制良好的聚合物材料技术,可改善其性能,以用于不同环境下的高性能应用,如核能、汽车、电绝缘、油墨固化、表面改性、食品包装、医疗、灭菌和医疗保健。同样,电子束辐射交联是一种众所周知的性能开发技术,与化学交联技术相比具有经济效益。本综述重点介绍了聚合物多组分系统(功能化聚合物、共混物和纳米杂化物)的开发,其中部分纳米级粘土的加入可实现所需的性能,部分通过控制共混物和纳米复合材料的高能辐射交联。在本综述中,对聚合物系统的开发和改性进行了各种研究,并使用控制剂量的伽马辐射处理了聚合物共混物和粘土诱导复合材料。重点研究了聚合物主链上各种单体的辐射诱导接枝。同样,重点研究了伽马和电子束辐射及其对性能发展的影响的比较研究。高能辐射改性聚合物已用于多个高性能领域,包括汽车、电线电缆绝缘、热缩管、灭菌、生物医学、核能和空间应用。
目的:伽马同步是大脑皮层的一个基本功能特性,在多种神经精神疾病(如精神分裂症、阿尔茨海默病、中风等)中会受损。伽马范围内的听觉刺激可以驱动整个皮质层的伽马同步,并评估维持它的机制的效率。由于伽马同步在很大程度上取决于小清蛋白阳性中间神经元和锥体神经元之间的相互作用,我们假设皮质厚度和伽马同步之间存在关联。为了验证这一假设,我们采用了脑磁图 (MEG) - 磁共振成像 (MRI) 联合研究。方法:根据解剖 MRI 扫描估计皮质厚度。与 40 Hz 调幅音调曝光相关的 MEG 测量值被投射到皮质表面。我们考虑了两种皮质同步性测量方法:(a)40 Hz 下的试验间相位一致性,提供伽马同步的顶点估计值;(b)初级听觉皮质与整个皮质套层之间的相位锁定值,提供长距离皮质同步性的测量。然后计算了 72 次 MRI-MEG 扫描的皮质厚度与同步性测量结果之间的相关性。结果:试验间相位一致性和相位锁定值均与皮质厚度呈显著的正相关。对于试验间相位一致性,在颞叶和额叶发现了强关联的簇,尤其是在双侧听觉皮质和运动前皮质中。相位锁定值越高,额叶、颞叶、枕叶和顶叶的皮质厚度就越厚。讨论和结论:在健康受试者中,较厚的皮质对应于初级听觉皮质及其他部位的较高伽马同步和连接性,这可能反映了参与伽马回路的潜在细胞密度。这一结果暗示伽马同步与潜在大脑结构一起参与了高级认知功能的大脑区域。这项研究有助于理解固有的皮质功能和大脑结构特性,这反过来可能构成定义伽马同步异常患者的有用生物标志物的基础。
摘要:每年,数百万吨的垃圾找到了进入我们国家各地的河流和溪流,污染了水,并危及所有依赖它的人。很大一部分垃圾是漂浮的,不溶性的材料,这更危险,因为它在空气和水之间造成了障碍。建议使用海洋清洁剂的设计,以从海中取出垃圾或营造更干净的氛围。该系统可以将这种浮动垃圾从水面中取出。系统使用由电动机供电的传送带式布置。传送带不断向上延伸,借助尖峰布置,沿途收集了垃圾。之后,提供了一个垃圾收集罐,其中同时存储了。这种类型的设备的优点是它可以使其浮动,从而使其在水面上移动并连续收集浮动垃圾。在屋顶上,我们还可以使用太阳能电池来供电。河流清洁系统最终可能包括垃圾水平指示器组件。