引言:规范/引力对偶背景下的一个核心问题是理解体经典几何是如何编码在边界态的纠缠结构中的,人们希望通过研究冯·诺依曼熵在这种环境下特有的性质来提取有关这种编码的有用信息。互信息一夫一妻制 (MMI) 的发现 [4,5] 表明,对于几何状态,即与经典几何对偶的全息共形场论 (CFT) 的状态,Hubeny-Rangamani-Ryu-Takayanagi 处方 [6,7] 意味着边界 CFT 中空间子系统的熵满足一般不适用于任意量子系统的约束。此后,人们发现了新的全息熵不等式,全息熵锥 (HEC) [8] 得到了广泛的研究 [9 – 20] 。随着参与方数量 N 的增加,寻找新的不等式很快变得在计算上不可行
历史上苏联的势力范围,法律地位模糊 1556 年,沙皇伊凡四世占领了阿斯特拉罕汗国地区,这使他能够控制伏尔加河河口和里海通道。这次征服将通过击退奥斯曼帝国并限制波斯在南部的存在来建立俄罗斯对该地区的影响力。20世纪初的革命动乱改变了该地区的地缘战略环境。里海仅与苏联和伊朗接壤,于 1921 年和 1940 年成为受双边协议管辖的“伊朗-苏联湖泊”。1991 年苏联解体导致阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土库曼斯坦这三个新的邻国成立,俄罗斯和伊朗的影响力因此下降。里海的性质不明确 - 它是海还是湖?- 然后提出了划定每个国家特定海域并分配资源的问题。对于俄罗斯和伊朗来说,还存在一个影响力问题:导致在里海水域适用国际法的海洋地位可能使俄罗斯对伏尔加河下游及其支流之一的控制受到质疑。2018年最终签订了一项协议,赋予里海特殊的法律地位:既不是海洋也不是湖泊,它位于被定义为“国际水域”的特定中间位置。因此,对于国际法而言,里海不能被视为海洋,因为它与全球海洋没有天然的联系。因此,其特殊的地理位置阻碍了《联合国海洋法公约》(UNCLOS)条款的适用。然而,在 2018 年协议之后,划定了海上边界,这是自苏联解体以来该地区稳定向前迈出的一大步,尽管某些领域仍然是讨论的主题,特别是对伊朗而言,阿塞拜疆和土库曼斯坦。事实上,后两个国家争夺卡帕斯和 ACG (Azeri-Chirag-Gunashli) 矿床,而土库曼斯坦和伊朗都声称拥有阿洛夫矿床的权利。里海战略空间的碎片化 从1991年开始,将出现两个具有不同问题的影响轴。一条南北轴线,将俄罗斯和伊朗连接在一起,对两国来说,里海首先是一个投射空间
爱国者导弹是一种主要用于对抗飞机的陆军军级导弹系统。考虑到导弹本身的固有能力,设计人员考虑用它来击落来袭的敌方导弹。然而,战争期间的飞毛腿导弹袭击让所有人更加紧迫地关注这一威胁。爱国者导弹的设计人员开发了一个新的软件包,提高了爱国者导弹对抗飞毛腿导弹威胁的效率。当雷达轨迹开始显示飞毛腿导弹在重返大气层时解体时,设计人员进一步调整了该软件包,以识别和攻击飞毛腿弹头,而不是伴随它的碎片。如果没有经过修改的软件,爱国者导弹的效率会降低。然而,设计人员能够快速且以惊人的低成本实现这一能力。无需新的导弹或雷达。软件改进可以装在公文包里送到战区。
随着苏联于 1991 年解体,不断恶化的政治和社会经济条件引发了人们对苏联核武库未来安全的担忧。预计前苏联内部可能存在控制松散的核武器,国会的主要领导人以及政策和学术界的专家开始评估这一威胁,并考虑减少其对美国和全球安全构成的危险的方法。在这些调查中,出现了最初的 Nunn-Lugar 立法和更广泛的合作威胁减少计划 - 这是一项前所未有的努力,旨在通过利用美国政府的援助来保护或消除俄罗斯武器系统及相关材料和能力,从而减少核危险。在这项研究中,作者追溯了 Nunn-Lugar 的诞生过程,重点关注了关键的领导者、推动者和实践者,他们在历史的关键时刻认识到了在两个前对手之间开创合作安全计划的必要性和机会
2003 年 2 月 1 日,美国宇航局的哥伦比亚号航天飞机在完成为期 16 天的科学任务返回地球时解体。机上 7 名宇航员全部遇难。美国宇航局成立了哥伦比亚号事故调查委员会 (CAIB),由海军上将哈罗德·格曼 (Harold Gehman) 担任主席,负责调查事故。委员会于 2003 年 8 月 26 日发布了报告(可在 [http://www.caib.us] 上找到),结论是该悲剧是由技术和组织失误造成的。CAIB 报告包括 29 条建议,其中 15 条委员会规定必须在航天飞机恢复飞行状态之前完成。本报告简要概述了委员会的结论、建议和观察结果。有关哥伦比亚和国会问题的更多信息,请参阅 CRS 报告 RS21408。此报告不会更新。
摘要:利用光与生物物质之间相互作用的生物光谱设备已成为临床诊断和/或治疗的重要工具。同时,植入的可生物降解的光子设备可以在固定的操作周期后解体和解剖,从而避免了与次级外科手术提取相关的风险和成本。在本文中,回顾了最新的可生物降解光子学的进展,重点是物质策略,设备架构及其生物医学应用。我们首先简要介绍可生物降解的光子学,然后是构建可生物降解光子设备的材料策略。然后,描述了具有不同功能的各种类型的可生物降解的光子设备。在那之后,提出了几个用于颅内压,生化传感和药物输送中应用的示例,揭示了可生物降解光子学在监测人类健康状况和人类疾病治疗中的巨大潜力。然后,我们以该领域的摘要以及当前的挑战以及可能的未来方向结束。
摘要 我们通过全原子分子动力学 (MD) 模拟研究了阳离子和不带电表面活性剂分子及其胶束在金属-水界面上的吸附行为。我们的模拟表明,未聚集的表面活性剂分子在金属表面强烈吸附,没有任何自由能垒。胶束的吸附行为则截然不同。阳离子表面活性剂的胶束在吸附时会经历一个长距离自由能垒,这是因为这些胶束周围存在反离子和水合水的环,当胶束接近表面时,这些环会受到干扰。不带电表面活性剂的胶束周围没有反离子的环,因此表现出无障碍的吸附自由能曲线。阳离子和不带电表面活性剂的胶束都会通过在金属表面解体而强烈吸附。在崩解状态下,组成胶束的分子重新排列,以实现分子轴与表面平行的平躺配置或分子轴与表面垂直的直立配置。
如果货币联盟(如欧元区)的成员资格不被视为不可撤销,则可能会出现不稳定。尽管《条约》并未预见到退出欧元区,但欧元区主权债务危机有力地表明,由于市场已经将货币贬值的风险计入价格,因此并未完全排除解体的可能性。除了财政政策之外,欧洲中央银行在货币联盟中的作用也引起了广泛的争论。这就提出了一个问题:如果联盟面临解体的威胁,货币政策实际上能做什么。中央银行如何帮助货币联盟可持续发展?为了解决这个问题,我建立了一个两国开放经济模型,让各国政府可以选择加入货币联盟或拥有自己的国家货币。如果中央银行拥有自己的货币,那么它就可以专注于价格稳定,让汇率自由浮动。在货币联盟中,两个国家只有一个中央银行。共同货币的好处是它促进了跨境流动,尤其是贸易。假设两个国家使用同一种货币,贸易成本就会降低,双边贸易就会增加。货币联盟的缺点是,由于一个共同的中央银行为整个联盟设定利率,因此宏观经济稳定对某些国家来说效果较差。因此,货币联盟的成本是随时间变化的,在某些情况下,这些成本可能会超过收益。我使用这种设置来运行一个实验,在这个实验中,我校准经济以进行模拟,然后查看四种情景的结果。在第一种情景中,两个政府自由决定何时退出货币联盟。这是唯一的决定。他们将货币政策和外部选择视为既定事实。一旦一个政府退出货币联盟,联盟就会永远瓦解。在第二种情景中,我增加了一个联盟范围的拉姆齐规划师,他负责在国家之间设定一次性转移。规划师考虑成员国的退出选择。这个想法是以这样一种方式设定转移,即没有一个国家会从退出联盟中获益。最后,在无知之幕下,只要联盟继续存在,这种转移计划对两国来说都会更好。与第一种情况一样,货币政策由拉姆齐计划者制定。第三种情况考虑由一个联盟范围内的中央银行来设定利率,并考虑两国的退出选择。这种情况下不会发生转移。与以前一样,我们的想法是以这样一种方式设定利率,即任何时候都没有国家从退出联盟中获益。在第四种也是最后一种情况下,我考虑联合货币和财政应对措施,在危机时期进行一次性货币干预,随后进行系统性转移。所有这四种情景都是在货币联盟的贸易收益不同的情况下运行的,这些收益与文献中的估计范围一致。考虑大量的贸易收益也考虑到离开联盟可能意味着其他成本。目标是根据货币联盟的收益数量检查哪种政策有效。本文有三个主要发现:首先,我展示了中央银行如何通过遵循一项利率规则来防止货币联盟解体,该规则更加重视稳定否则会退出联盟的危机国家。其次,我强调,单靠利率政策在国家之间重新分配方面是一种糟糕的工具,因为它取决于商业周期的同步性。此外,通过利率进行补偿是扭曲的。因此——这导致了第三个结果——中央银行本身只能维持联盟一段时间,但如果出现一系列足够大的不对称冲击,联盟最终将崩溃。我展示了财政转移如何在实验中在那些单靠利率设定无法维持联盟的情况下维持联盟。
zeeshan.haider@imbb.uol.edu.pk摘要β半乳糖苷酶是水解酶,可以在真菌,细菌和酵母等微生物以及植物,动物细胞和重组来源中找到。该酶用于两个目的:从乳糖不耐症的人那里消除乳糖并创建半乳糖化的商品。这项研究旨在隔离和优化从奶牛场附近收集的土壤样品中产生β-半乳糖苷酶的微生物。用于筛选X-gal(5-溴-4-氯-3- indoyl-β-d-半乳乙酰糖苷),使用具有蓝色的糖苷酶活性的指标,是一种蓝色的糖苷酶活性的指标。用pHAT7获得最大的酶产生,温度为37ºC。在蔗糖,硫酸铵,硫酸镁和小麦粉中观察到最大产生的其他因素。在酶测定中ONPG(正硝基苯基-β-半乳糖苷)中用作底物。 这些结果揭示了乳杆菌属。 产生从具有有利特征的土壤样品中获得的β-半乳糖苷酶在食品工业中具有至关重要的作用。 引言β-半乳糖苷酶是一种糖苷水解酶,通常称为乳糖酶。 该酶负责通过在水存在下打破糖苷键来使ꞵ-半乳糖苷酶的水解产生,从而将其分解成简单的单糖。半乳糖和酒精。 作为一个活跃的酶,β-半乳糖苷酶可以将β连锁半乳糖的残基与各种化合物分开,从而将乳糖散发到半乳糖和葡萄糖中。 最早发现的水解体之一是β-半乳糖苷酶(Husain,2010)。在酶测定中ONPG(正硝基苯基-β-半乳糖苷)中用作底物。这些结果揭示了乳杆菌属。产生从具有有利特征的土壤样品中获得的β-半乳糖苷酶在食品工业中具有至关重要的作用。 引言β-半乳糖苷酶是一种糖苷水解酶,通常称为乳糖酶。 该酶负责通过在水存在下打破糖苷键来使ꞵ-半乳糖苷酶的水解产生,从而将其分解成简单的单糖。半乳糖和酒精。 作为一个活跃的酶,β-半乳糖苷酶可以将β连锁半乳糖的残基与各种化合物分开,从而将乳糖散发到半乳糖和葡萄糖中。 最早发现的水解体之一是β-半乳糖苷酶(Husain,2010)。产生从具有有利特征的土壤样品中获得的β-半乳糖苷酶在食品工业中具有至关重要的作用。引言β-半乳糖苷酶是一种糖苷水解酶,通常称为乳糖酶。该酶负责通过在水存在下打破糖苷键来使ꞵ-半乳糖苷酶的水解产生,从而将其分解成简单的单糖。半乳糖和酒精。作为一个活跃的酶,β-半乳糖苷酶可以将β连锁半乳糖的残基与各种化合物分开,从而将乳糖散发到半乳糖和葡萄糖中。最早发现的水解体之一是β-半乳糖苷酶(Husain,2010)。乳糖 - 水解酶,β-半乳糖苷酶是一种水解乳糖的酶,因此被认为是乳制品行业的基本酶。β-半乳糖苷酶是一种极为必要的酶,它通过破坏乳糖(牛奶甜糖)来完全消化牛奶。这种类型的酶主要出现在微生物中(Burn,2012),动物器官和植物,例如杏仁,苹果,桃子和杏子。除了其水解作用外,它还用于生产含有乳糖的人含量较低的食品。对于使用环境污染物奶酪乳清的利用也至关重要(Gandhi等,2018),通过降低
在德国战败之前,苏联领导人约瑟夫·斯大林在二战期间将美国指定为苏联的“主要对手”,而在冷战期间,苏联针对美国及其利益发动了长期、广泛的政治战争。苏联的此类攻击实践者表示有信心,他们的活动,即所谓的“积极措施”(aktivnye meropriyatiya),最终将击败主要对手,从而实现马克思主义关于社会主义战胜资本主义的承诺。然而,当苏联于 1991 年解体时,美国似乎仍然强大,这使得苏联情报观察员显然没有必要评估这些活动的有效性。尽管如此,民主党强大左翼的崛起、巴拉克·奥巴马担任总统(2009-17 年)以来种族紧张局势加剧以及国内政治两极分化加剧,提出了一个不同的问题:苏联的积极措施是否在严重损害美国方面取得了迟来的成功,对苏联来说为时已晚,但对俄罗斯来说却及时帮助了俄罗斯?