出于EECBG计划的目的,DOE将“城市”定义为包括某些城市等效部门的地方政府。具体来说,如果在2021年政府调查中列出了当前的官员结构,则可以将其列为当选的官员和管理机构组成的治理结构,即在EISA和EIS群众中列出了EIS的人群,将被视为有资格的地方政府单位,例如城镇,村庄或其他市政当局,将被视为符合条件。DOE使用2022年边界和吞并调查法规列表来识别波多黎各英联邦的合格地方政府。此外,一个合并的或统一的城市县政府,在该政府中,城市和一个县在地理上重叠并作为一个合并的政府重叠并统治了一个合并政府,将其视为DOE的城市。
损伤和疾病中的神经修复是再生医学中迫切需要解决的问题。由于大脑替换丢失和受损神经元的能力本质上有所下降,逆转长期认知和功能障碍是一个独特的问题。多年来,随着对神经发生机制的细胞和分子理解的进步,加上生物技术工具的先进性,神经修复已成为一个跨学科领域,该领域整合了发育神经生物学、移植和组织工程的发现,以设计针对疾病和患者的治疗方法,旨在促进本土康复或提供外源性低免疫原性干预。在破译神经个体发生蓝图和注释人类基因组方面的进展导致了有针对性的治疗机会的发展,这些机会有可能治疗最脆弱的患者群体,并且其临床研究结果表明即将实现临床转化。本综述讨论了成人神经发生研究结果如何为针对内源性神经再生机制的干预措施的开发提供参考,以及生物技术的进步(包括使用新的基因编辑工具)如何使有前途的复杂神经移植策略的开发成为可能。采用针对潜在神经病理学的多管齐下的策略,包括促进内源性再生、纠正患者的基因组突变以及输送转化的神经前体和成熟的疾病相关神经元群来替代受伤或丢失的神经组织,这已不再是幻想。
我们研究了 Lindblad 主方程形式中具有相位耗散的量子 Ising 链中的纠缠动力学。我们考虑了两种保留状态高斯形式的解构,使我们能够处理大型系统。第一个解构产生了量子态扩散动力学,而第二个解构描述了一种特定形式的量子跳跃演化,适合构建以保留高斯性。在第一种情况下,我们发现了从面积律到对数律纠缠缩放的交叉,并绘制了相关的相图。在第二种情况下,我们只发现了对数律缩放,并指出了同一 Lindblad 方程的不同解构的不同纠缠行为。最后,我们将这些结果与非厄米汉密尔顿演化的预测进行比较,发现了相互矛盾的结果。
设计摘要:本文借鉴米歇尔·罗尔夫·特鲁约特的“沉默过去”思想,探讨三个历史事件及其对历史教学的影响。首先,它批评了威廉·邦迪对越南战争的冷战偏见,揭示了作者的政治议程及其对历史解释的影响。其次,它反思了对二战幸存者进行口述历史的复杂性,既考虑了个人经历,也考虑了潜在的国家议程。最后,它从本地视角审视英国帝国主义,突出了现代大都市的当今问题。这些事件说明了全球历史和本地历史在课堂上的相互联系,引发了关于叙事构建、反叙事和教学方法的问题。通过深入研究这些主题,本文旨在丰富亚洲历史的教学,特别是在新加坡的背景下。关键词:历史性、历史教学、史学、口述历史、中美和解、帝国主义、第二次世界大战、越南战争、新加坡
建议引用推荐引用Neill,Sterling S.,“祝福您的心:伪装成南方敌对的南方敌意的解构及其对“ Charlie先生布鲁斯先生”和“消失的一半”中黑人身份的影响。论文,佐治亚州立大学,2023年。doi:https://doi.org/10.57709/36396231
大米的乙烯利和加拿大1'6conomir的解构材料所占据的位置。了解可持续性的经济影响!材料解构,特别是在使用期限的装饰成本、社会成本、建筑多样化和节能方面。 C ettenoteahoutit B 得出的结论是,卫生行业的活动对统计数据有影响。加拿大雇员收入的产生。在特定情况下,经济因素鼓励使用更耐用的材料;在 另 一些 国家 , 情况 则 相反 .
摘要:随着物质稀缺和环境问题的增长,重复使用和减少废物的关注是根据它们减少碳排放和促进零净建筑物的潜力而引起的。这项研究开发了一种创新的方法,该方法将多模式传感技术与机器学习结合在一起,以实现对现场建筑材料的无接触式评估,以重新使用潜力。通过整合热成像,红色,绿色和蓝色(RGB)相机以及深度传感器,系统可以分析材料条件并揭示现有建筑物内的隐藏几何形状。这种方法通过分析现有材料(包括其成分,历史和组件)来增强材料的理解。一项关于干墙解构的案例研究表明,这些技术可以有效地指导解构过程,并有可能大大降低材料成本和碳排放。这些发现突出了可行的场景,用于干墙再利用,并通过自动反馈和可视化切割线和紧固件位置来提高现有解构技术的见解。本研究表明,非接触式评估和自动解构方法在技术上是可行的,经济上有利的,并且在环境上是有益的。作为朝着查看和对现有建筑材料进行分类的新方法迈出的第一步,本研究为未来的研究奠定了基础,促进了可持续的建筑实践,以优化材料再利用并减少负面的环境影响。
2023年1月25日,美国化石能源和碳管理局法规,分析和订婚办公室1000 Indepentence Ave.,S.W。华盛顿特区20585 fergas@hq.doe.gov注意:Venture Global CP2 LNG,LLC FE案号21-131-LNG合同的特权和机密的合同的特权和保密的公共发布合同规定,亲爱的Sweeney女士:Venture Global CP2 LNG LNG,LNG LLC(“ CP2 LNG”)长期授予了多项多项授权的权力,用于将液化天然气(LNG)的交易(或者)与该国的交易(或者)交易,或者是该国的范围(或者)。要求国民对天然气的治疗号4812在案卷中21-131-LNG,2022年4月22日。CP2 LNG授权将LNG出口到非国际国家的授权申请仍在该程序中待定。订购订单号(d)4812要求CP2 LNG在合同执行后的30天内提交与LNG长期出口相关的所有执行长期合同的非编号副本。如果合同被密封并受到保密或特权的要求,则该命令要求CP2 LNG提出公开发布合同的非专有,主要规定的摘要。CP2 LNG已通过CP2 LNG和INPEX Energy Trading Singapore PTE签订了LNG销售和购买协议(“ SPA”)。Ltd.,截至2022年12月26日。因此,CP2 LNG正在提交合同主要,非专有规定的适当时间公开发布所附摘要。合同高度机密,包含商业上有价值的信息,并提供专有信息,其披露将对合同当事方造成竞争和财务损害。摘要在提交此类合同时通常会使用模板,然后使用其他LNG出口项目。此外,CP2 LNG是同时在仅针对收件人的单独的机密沟通中传输合同本身的完整且未编辑的副本,再次
替代聚合物原料非常需要解决与基于石化的材料相关的环境,社会和安全问题。木质纤维素生物量(LCB)已成为一种关键饲料库存,因为它是一种丰富且普遍存在的可再生资源。LCB可以解构以产生有价值的燃料,化学物质和小分子/低聚物,这些燃料可适应于修饰和多种化。然而,LCB的多样性使对生物融资概念的评估复杂化,包括流程规模,生产产出,植物经济学和生命周期管理。我们讨论了当前LCB生物填充研究的各个方面,重点是主要过程阶段,包括原料选择,分级/解构和表征,以及产品纯化,功能化和聚合以生产有价值的大分子分子材料。我们强调机会将未充分利用和复杂的原料增值,利用高级