记录表明,城市定居始于公元 600 年左右,当时圣莱纳在该地区建立了一座修道院,而人们认为早期的城墙城镇可能可以追溯到 12 世纪的盎格鲁-诺曼时期。到 1628 年,该镇被建立并合并为一个行政区,其中包括该镇的修道院区。在同一十年内,一座名为福克兰堡的堡垒在桥边建造,人们认为今天该地点存在的城墙可能是这座堡垒的残余,或者更可能是前警察营房的残余,后者建于 1800 年代左右,取代了福克兰堡。人们认为,早期城镇的大部分在 17 世纪的克伦威尔战争中被摧毁,后来重建。在 19 世纪早期的拿破仑战争期间,这里建立了进一步的防御工事,包括位于该镇西边 Crank Road 的伊丽莎堡,其遗址至今仍然存在。
由于神经可塑性的开创性领域,人的大脑不再被视为固定实体。这种新科学彻底改变了我们对大脑变化和适应潜力的理解。为了探索这种现象,精神科医生诺曼·多奇(Norman Doidge)遍及全国,遇到了神经可塑性背后的开拓性科学家,也遇到了其生命被它改变的个人。通过迷人的故事,我们目睹了一个出生的女人,有半头脑部向整个脑部发挥作用。盲人学习看;学习障碍被治愈;智商增加;衰老的大脑恢复活力;中风患者恢复语音;患有脑瘫的儿童可以提高其运动技能;抑郁症和焦虑症已成功治疗。这些杰出的故事是探索身体,情感,爱,性,文化和教育的奥秘的门户。Doidge博士的书是一本鼓舞人心且发人深省的叙述,它将永远改变我们对大脑,人性和人类潜力的看法。Div> Doidge博士凭借他作为精神科医生,心理分析家和纽约时报畅销书作家的专业知识,写了一部杰作,它将吸引读者,并使他们对人脑的令人难以置信的适应能力有更深入的了解。诺曼·多奇(Norman Doidge)的开创性书证明了人脑的难以置信的能力。他深入研究神经塑性的迷人世界,在那里他发现我们的大脑甚至在成年后都能改变自己。这个革命性的想法挑战了长期以来的观念,即大脑是固定和不变的。多奇(Doidge)踏上了整个美国的旅程,以遇到神经塑性的开拓者,包括科学家和个人通过这项非凡的新科学改变了生活。他分享了出生于大脑差异或残疾人的令人难以置信的故事,他们通过神经可塑性克服了这些挑战。从一半大脑重新布线的女人到整个工作,到学习看见的盲人,以及脑瘫儿童发展更大的流动性,Doidge的故事表明了人脑的巨大潜力。他还探讨了人们如何通过神经塑性来提高认知能力,发展新技能,甚至改变终身习惯。通过他的鼓舞人心的指南,多奇(Doidge)揭示了我们的思想有能力塑造我们的基因并改变我们的大脑解剖结构。他展示了普通人如何通过使用简单的大脑练习和可视化技术来取得非凡的结果。最终,这本书是对人类潜力的强大探索,强调了我们内心的不可思议的变革和成长能力。
C.A. 和S.L. 如上所述证明了它们对束的识别。 这是检察官第一次分配给[C.A.] 家庭入侵,诺曼·施罗斯(Norman Schroth)(“ Schroth”),了解到[C.A.] 和[S.L.]。 绑定听证会继续于2015年7月21日继续,并于2015年7月24日结束。 听证会结束时,法官认为没有可能的原因是怀特是[C.A.] 的一部分 home invasion, noting that all three witnesses had identified Bunch, that White was the only one with dreadlocks or twists in the photo arrays in which he had been identified (while all of the individuals in Bunch's photo arrays had similar hairstyles), the conflicting descriptions of Suspect #1's height and weight, Bunch's injury the night of the home invasion, and the lack of evidence corroborating the initial identification of White, including the lack of marks on怀特的腿。 尽管有这一发现,法官并未驳回对怀特的案件,也没有释放他拘留。 Schroth表示,他相信,如果没有可能的原因,法院就必须驳回此案。 但是,在短暂的休会之后,法官说,俄亥俄州第八区上诉法院认为这是该州的案件,如果愿意,它可能会驳回该案,但她不是C.A.和S.L.如上所述证明了它们对束的识别。这是检察官第一次分配给[C.A.]家庭入侵,诺曼·施罗斯(Norman Schroth)(“ Schroth”),了解到[C.A.]和[S.L.]。绑定听证会继续于2015年7月21日继续,并于2015年7月24日结束。听证会结束时,法官认为没有可能的原因是怀特是[C.A.]home invasion, noting that all three witnesses had identified Bunch, that White was the only one with dreadlocks or twists in the photo arrays in which he had been identified (while all of the individuals in Bunch's photo arrays had similar hairstyles), the conflicting descriptions of Suspect #1's height and weight, Bunch's injury the night of the home invasion, and the lack of evidence corroborating the initial identification of White, including the lack of marks on怀特的腿。尽管有这一发现,法官并未驳回对怀特的案件,也没有释放他拘留。Schroth表示,他相信,如果没有可能的原因,法院就必须驳回此案。但是,在短暂的休会之后,法官说,俄亥俄州第八区上诉法院认为这是该州的案件,如果愿意,它可能会驳回该案,但她不是
1 人工智能中心,IRCCS Humanitas 研究医院,Via Manzoni 56,Rozzano,20089 米兰,意大利 2 生物医学科学系,Humanitas 大学,Via Rita Levi Montalcini 4,Pieve Emanuele,20072 米兰,意大利 3 诊断和介入放射学系,IRCCS Humanitas 研究医院,Via Manzoni 56,Rozzano,20089 米兰,意大利 4 放射学系,SDN,80131 那不勒斯,意大利 5 核医学科,诊断成像系,E.O.意大利热那亚加列拉医院,56321 6 德国图宾根大学医院核医学和临床分子成像系,72074 7 意大利米兰罗扎诺曼佐尼大街 56 号 IRCCS 人道研究医院核医学系,20089 米兰罗扎诺,8 意大利卡利亚里大学放射科,09124 卡利亚里 9 意大利洛迪马焦雷医院 ASST 洛迪放射科,26900 洛迪洛迪,意大利 * 联系方式:mariaelena.laino@humanitas.it (M.E.L.); angela.ammirabile@humanitas.it (A.A.)
1 湾区环境研究所 (BAERI),美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德 94035 2 美国国家航空航天局艾姆斯研究中心,美国加利福尼亚州莫菲特菲尔德 94035 3 特拉维夫大学波特环境与地球科学学院地球物理系,以色列特拉维夫 6997801 4 俄克拉荷马大学气象学院,美国俄克拉荷马州诺曼 73019 5 加州州立大学蒙特利湾海滨应用环境科学系,美国加利福尼亚州 93955 6 延世大学大气科学系,韩国首尔西大门区延世路 50 号 03722 7 马里兰大学巴尔的摩分校 (UMBC) 联合地球系统技术中心 (JCET),美国马里兰州巴尔的摩 21250 8 美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心,美国马里兰州格林贝尔特 20771 9 美国国家航空航天局兰利研究中心,美国弗吉尼亚州汉普顿 23666 10 科学系统与应用公司,美国弗吉尼亚州汉普顿 23666
此简介的作者是诺曼·蒂洛斯(Norman Tilos),本杰明·托马斯(Benjamin Thomas)和伊什里塔·古普塔(Ishrita Gupta)。作者要感谢以下专业人士的合作和珍贵的贡献,包括支持者Devan Wardwell(森林碳),Thomas Houston(Forest Carbon);和工作组成员:Janice Freeman(Nike),Alex Downs(DCFD),Ceejay Hernandez(HSBC),Marilia Dos Reis Martins(Crossboundary),Michael Keane(Mufg),Ina Hoxha(Ina Hoxha(Ifu)(IFU) Boeschoten(FMO)和Alfred Helm(英国Desnz)。作者还想承认罗伯特·W·范·兹维滕(Robert W. Van Zwieten)的贡献(亚洲),CPI。作者还要感谢Barbara Buchner,Ben Broche,Rachael Axelrod,Kathleen Maedar,Ricardo Narvaez,Angela Woodall,Elana Fortin,Pauline Fortin,Pauline Baudry,JúlioLubianco和JúlioLubianco和Samuel Goodman的连续建议,支持,评论,评论,设计,内部审查以及内部评论,以及内部评论和内部审查。
2025年1月,二十五年来,伴侣和朋友,由于您的合作伙伴关系,Tsai Capital现在庆祝了25年的记录。我非常感谢您对我们的信任以及您决定加入我们的非凡旅程。当我们停下来反思这一里程碑时,重申我们做什么以及如何做到这一点至关重要。我们的投资和管理业务方法是由目的驱动的,在过去的四分之一世纪中,精心塑造和精致。我希望您了解我们目前如何到达,以及我们如何设想未来,我可以自信地告诉您看起来非常令人兴奋。这封信不仅是为了标志着我们的成就,而且是为了瞥见Tsai Capital支撑的价值观,这些价值是我们成功的基石,而且我相信,无论您的旅程如何,都可以为追求充实的生活提供有意义的指导。从一开始,我就受到日本凯森(Kaizen)概念的启发,它翻译成“善良的变化”。 Kaizen植根于连续,渐进的改进的哲学,教导了一小部分,稳定的步伐最终导致了深刻而持久的变化。,但是我已经领先了自己。我在康涅狄格州格林威治长大的家庭遗产和指导价值观,周围是非凡的特权,这深刻影响了我对生活的看法。从小就感到遗产的重量在我身上,因为我知道我有大鞋子要填补。您看到的,我的祖母露丝·泰(Ruth Tsai)是一名先驱者,是上海证券交易所地板上第一批交易股份的女性。诺曼的在此之前,她将自己确立为成功的房地产投资者,以其可访问性和缺乏许可要求而吸引了该领域。露丝是决心和精神的偶像,鼓励妇女在男人控制几乎所有财务领域的时代都追随自己的梦想。我已故的父亲小杰拉尔德·泰(Gerald Tsai Jr.)也是一名先驱。他只有18岁就将中国前往美国,成为富达投资的总裁,推出了当时是美国历史上最成功的共同基金的产品,并成为第一位领导道琼斯琼斯工业公司的中国裔美国人。然而,他的成就远远超出了财务上的成功和慈善事业。他是促进金融女性的冠军。他鼓励穆里尔·“米基”·西伯特(Muriel“ Mickie” Siebert)在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)购买席位,这是一项开创性的举动,为她赢得了“第一位金融妇女”的头衔。我很荣幸在我只有十一岁的时候就与米基见面,这是我第一次投资的同年。随着年龄的增长,我很幸运地直接向业务中一些最具影响力的人学习。Larry Tisch是CBS的前首席执行官,Loews Corporation的联合创始人,是我姐姐的教父,也是我们家中的常客。他对人们的热情和尊重的态度,尤其是他向我姐姐延伸的善良,给我留下了不可磨灭的印记。同样,上埃拉公司首席执行官诺曼·亚历山大(Norman E.
我的实验室研究树木和其他植物如何应对环境压力,包括全球变化因素,如干旱、气温升高和城市化。我们的工作在野外、温室中进行,有时也在实验室中进行。我们有几个正在进行的项目,学生可能有兴趣与我们一起合作:柳枝稷解剖学——柳枝稷是一种潜在的未来生物燃料来源,但转化为燃料的效率取决于细胞特性和化学成分。我们有兴趣评估在水分胁迫条件下生长的植物中木质素成分减少的植物解剖学可能存在的差异。城市森林状况和组成——城市植被提供许多生态系统服务,但城市条件(气温升高,有时水分减少)会给植物带来压力,尤其是在俄克拉荷马州。我们对俄克拉荷马城/诺曼地区公共树木的生长和存活情况进行了长期监测。橡树遗传多样性——橡树经常与其他物种杂交,可能会引入新的特性,这些特性可能对气候变化有用。我们利用来自不同温度梯度的栎树幼苗建立了 3 个“常见”的花园环境,在其中我们可以研究抗旱性等适应性特征的差异。
托尼“Tige”洛威 1954 年 8 月 21 日 - 2024 年 12 月 14 日 Tige 从 2010 年到 2024 年担任西北风味活动的志愿者现场经理。他的做法通常是礼貌地倾听,直到被要求发言,然后为他认为需要发生的事情提供令人信服的论据(他总是对的),然后在会议的剩余时间里安静地坐着。他的职责包括规划摊位位置、确保每个摊位都能获得电力需求、组织早年使用的大型帐篷、组织发电机以及确保活动有水和垃圾箱等。他最终增加了副手 Dawg,这是一个吃力不讨好的志愿者角色,尽管乔治五世公园永久挂着“禁止狗进入”的标志。西北风味委员会在会议结束时一起吃饭,这为 Tige 提供了一个机会来讲述一两个关于 Railton 及其人物的故事。他一生大部分时间都住在雷尔顿,有很多有趣的轶事,包括古怪的隐士诺曼·赛克斯和住在附近的“那些可怜的年轻洛斯”(蒂格和他的哥哥们)之间的关系。他喜欢在晚上沿着大街漫步,寻找报纸。
生物多样性热点是具有特殊水平的地区,并且正在遭受巨大的栖息地损失。本文探讨了生物多样性热点的概念,它们在全球保护工作中的重要性以及优先考虑保护努力以最大程度地影响影响的策略。通过检查关键热点,他们面临的挑战以及有效的保护策略,我们旨在全面概述目标保护如何帮助保护全球生物多样性。生物多样性热点是全球保护的关键区域,由于其高水平的特有物种和栖息地丧失的重大威胁。该概念是由诺曼·迈尔斯(Norman Myers)于1988年首次引入的,它标识了包含大量独特物种的区域,这些物种在地球上无处可寻,并且经历了大量的栖息地破坏。优先考虑这些热点的保护工作对于保护全球生物多样性和确保生态系统的健康至关重要。生物多样性热点是由两个主要标准定义的:它必须至少包含1,500种血管植物作为选拔,并且必须损失至少70%的原始栖息地。这些标准有助于将保护工作集中在生物多样性丧失的领域,如果没有采取任何行动,则既有意义又不可逆转[1]。