Госветнадзор: о необходимости гашения ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий»
С 1 июля 2018 года все участники оборота продукции животного происхождения обязаны оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы.
Ветеринарный сопроводительный документ (ВСД) оформляется в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий» и характеризует территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющий идентифицировать подконтрольный товар.
Электронный ВСД создается на каждую позицию накладной и снабжается уникальным идентификационным номером. Получатели, в том числе и промежуточные, обязаны контролировать гашение ВСД в ФГИС.
Гашение ВСД — это завершающая процедура перемещения поднадзорной ветслужбе продукции. Подразумевает под собой подтверждение со стороны получателя продукции, поступления данного груза в его адрес, а также его соответствие всем предъявляемым к данной продукции требованиям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Гашение ВСД осуществляется уполномоченными фирмой-получателем специалистами (в том числе ветеринарными) на осуществление данной функции в ФГИС Меркурий, а также обладающими соответствующими знаниями, навыками и умениями.
Срок гашения ВСД составляет один рабочий день после окончания доставки и приемки товарной партии продукции.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, а также несвоевременное их гашение частью 1 статьи 10.8 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Для справки. Гашение ВСД осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
Источник: комитет государственного ветеринарного надзора
|
Санкт-Петербургская городская лаборатория — испытательный центр
Перевозка животного — необходимые документы
1. Какие ветеринарные документы необходимы владельцу для перевозки животных-компаньонов (собак, кошек, домашних хорьков, кроликов, декоративных птиц и др.)?
Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при перемещении (перевозке) животных — это требование установлено Ветеринарными правилами организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589.
2. Как оформить ветеринарные сопроводительные документы?
Специалисты ветеринарных клиник ГБУ «Санкт‑Петербургская горветстанция» оформляют следующие ветеринарные сопроводительные документы на животных:
2.1. при перемещении (перевозке) животного в пределах Санкт‑Петербурга:
— на выставочные мероприятия и спортивные соревнования;— для осуществления предпринимательской деятельности;
— в случае смены владельца.
2.2. при перемещении (перевозке) животного:
2.2.1. по территории Российской Федерации:
— на выставочные мероприятия и спортивные соревнования;
— для осуществления предпринимательской деятельности;
— в случае смены владельца.
2.2.2. в страны СНГ: при этом дополнительно документ необходимо согласовать в Управлении ветеринарии Санкт‑Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 5, тел. (812) 717-52-37.
2.3. Ветеринарный Сертификат Таможенного союза для перемещения (перевозки) животного из Российской Федерации в страны Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика). Формы и порядок оформления утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
Если вы следуете наземными видами транспорта с животными из/в Калининградскую область и по пути следования пересекаете территорию Европейского союза, кроме паспорта животного понадобится Евроветсертификат, который Вы можете получить в территориальном управлении Россельхознадзора https://www.ursn.spb.ru/
Для перемещения (перевозки) животных за пределы границ Российской Федерации необходимо ознакомиться с инструкцией «Как путешествовать с животными за рубеж», размещенной на официальном сайте Россельхознадзора
Для оформления ветеринарных документов необходимо обращаться в ветеринарные клиники ГБУ «Санкт-Петербургская горветстанция» , где Вашего питомца подготовят к поездке: сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут нужные отметки в ветеринарный паспорт. Вакцинация против бешенства одно из обязательных требований, эта прививка необходима собакам, кошкам, домашним хорькам, кроликам и другим плотоядным животным.
Ветеринарные сопроводительные документы, оформленные специалистами ГБУ «Санкт‑Петербургская горветстанция», действительны в течение 5 дней до даты перевозки и до окончания перевозки и/или реализации животных.
О необходимости оформления ветеринарно-сопроводительных документов
Уважаемые главы крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане личных подсобных хозяйств занимающиеся разведением и содержанием сельскохозяйственных животных. В случае завоза сельскохозяйственных животных из-за пределов края (района) напоминаем о необходимости оформления ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарно-профилактических исследований, для исключения возникновение на территории нашего региона особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и человека.
Бруцеллёз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella. Эта инфекция поражает, главным образом, животных, в том числе коз, овец, верблюдов, свиней, лосей, оленей, крупный рогатый скот и собак. У людей бруцеллёз развивается при контакте с зараженными животными или с продуктами из молока или мяса зараженных животных. Данное заболевание у человека характеризуется поражением многих систем жизнеобеспечения, нарушением функций сосудистой, пищеварительной, мочеполовой систем и системы воспроизводства.
Для недопущения распространения инфекционных заболеваний все владельцы животных, независимо от формы их собственности, обязаны строго выполнять требования Ветеринарного Законодательства:
1. Все животные, предназначенные к вывозу (ввозу) для племенных и производственных целей, должны быть забиркованы и подлежат обязательной ветеринарной обработке.
2. Ветеринарную обработку животных проводят в хозяйствах (в том числе в хозяйствах граждан), из которых их выводят (вывозят).
3. Отобранные для продажи животные за 30 дней до вывода из хозяйства должны быть отделены от других животных хозяйства, поставлены на профилактический карантин и обеспечены лучшими условиями ухода, содержания и кормления.
Этих животных подвергают тщательному ветеринарному осмотру и обязательному исследованию.
4. В тех случаях, когда в срок до 30 дней после исследований, проведенных в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, животные не будут выведены (вывезены) из хозяйств, то их повторно исследуют на указанные болезни перед выводом (вывозом).
5. Перед выводом (вывозом) из хозяйств животных подвергают профилактической вакцинации.
6. В случае выявления ветеринарным специалистом (или приемщиком) нарушений требований настоящих Правил или установленного порядка ветеринарной обработки животных вывод их из хозяйства не допускается.
7. На каждую отправляемую партию животных выдается ветеринарное свидетельство по форме № 1 (внутри района — справка Форма № 4).
Владельцам животных при проведении весенних и осенних ветеринарно-профилактических мероприятий необходимо предоставлять крупный рогатый скот в полном количестве начиная с 6 месячного возраста. До ветеринарных обработок животным следует проводить дегельминтизацию (обработка против паразитов).
Не следует приобретать животных в районе без исследований, вакцинации, а также ветеринарно-сопроводительных документов.
Для предотвращения заболевания людей бруцеллезом и другими особо опасными заболеваниями, запрещается продажа молока и молочной (мясной) продукции на рынках, в личных подворьях от неисследованных и не вакцинированных животных. При покупке данной продукции, необходимо требовать от владельцев животных ветеринарную справку формы № 4.
При необходимости приобретения крупного рогатого скота, овец, свиней из-за пределов района, края, руководителям хозяйств независимо от их форм собственности, необходимо в письменной форме уведомить о завозе животных главного ветеринарного врача районной ветеринарной станции или начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края – главного государственного ветеринарного инспектора края.
Худшие примеры сопроводительных писем к резюме
Представляем наш рейтинг худших сопроводительных писем. Мы составили их сами на основе реальных писем от реальных людей. Мы не знаем, нашли ли эти кандидаты работу и сыграло ли в этом роль сопроводительное письмо. Но зато мы знаем, что лучше не испытывать терпение HR и составлять грамотное cover letter.Пример №1
Зачем сразу отпугивать рекрутера отсутствием знаний и опыта? Мы не знаем. Никогда не акцентируйте внимание на слабых сторонах, делайте упор на сильных. Если не подходите под требования, расскажите о других ваших достоинствах. Еще можно не жаловаться на отсутствие опыта, а пройти бесплатную стажировку, записаться на онлайн-курс или хотя бы почитать блоги и книги хороших специалистов в сфере.
На какую бы должность вы ни пробовались, у вас есть хоть какие-то знания и умения — их и пиарьте HR. Речь не идет о крутых карьерных переменах, когда вы меняете должность медсестры на позицию веб-дизайнера, или бросаете работу маркетолога ради изучения микробиологии. В таком случае лучше не отправлять резюме с нуля, а подтянуть профильные знания.
Еще одна ошибка этого сопроводительного письма — зацикленность на собственных интересах: «я интересуюсь этой темой», «мне бы хотелось». Работодателю все равно на ваши желания, ему нужно найти человека, который решит его проблемы.
Как обновить резюме, если вы решились на карьерные перемены
Пример №2
Это сопроводительное письмо схоже с предыдущим — опять заявление о маленьком опыте и продвижение собственных интересов. Еще есть попытка попасть в компанию хоть кем-нибудь, но нет ни слова о том, чем человек будет полезен в качестве стажера или ассистента.
Рекрутер не должен догадываться, чем вы могли бы заниматься в компании и в каком отделе, это вы должны предложить ему варианты помощи.
Пример №3
Первое — это ошибки: «ищу нахожусь», «performence-marketing». Возможно, это случайность, но первое впечатление уже подпорчено.
Второе — голословные заявления. Мотивированных и сообразительных сотни и тысячи, а на работу берут не всех. Напишите, что вы делаете лучше других кандидатов.
И вообще это письмо похоже на рассылку. Замените здесь performance-маркетинг другой сферой и подставьте название любой компании вместо «N» — смысл не поменяется.
20 шагов на пути к отличному cover letter
Пример №4
Пример классического сопроводительного письма, только толку от него никакого. Рекрутер и без просьб рассмотрит ваше резюме, раз уж вы его прислали. Такое письмо — еще один шаблон, который можно рассылать на любую вакансию и в любую компанию. Рекрутеры сразу видят, когда человек не стал утруждаться и разослал всем одинаковые сообщения.
А еще про «дам и господ» лучше забыть, как и про «доброго времени суток».
Пример №5
Еще один пример бессмысленного сопроводительного письма. Здорово, что вы хотите работать и вам нравится эта компания, но не забудьте упомянуть и о пользе для работодателя. Обилие восклицательных знаков и смайликов тоже ни к чему.
Чтобы показать настоящий интерес к компании, расскажите, что нравится больше всего: их продукт, рекламные кампании, клиентский сервис, тимбилдинги. Больше конкретики!
Пример №6
Амбициозное сопроводительное письмо — человек уверен, что сможет выполнять задачи, еще и эффективно. Но это лишь его мнение, а где факты? Тут стоило бы упомянуть о схожем опыте, прошлых достижениях и результатах, а не голословно нахваливать себя.
Еще нюанс — кандидат ставит свои условия и говорит о работе на удаленке. Если о такой возможности не сказано в резюме, лучше оставить обсуждение этого момента хотя бы до личного звонка.
Пример №7
Опять наша любимая экстремальная честность и ход конем — человек сразу заявил, что статистику помнит не очень хорошо. Такие подробности совершенно не нужны.
Еще не нужно писать рекрутеру, что вы долго размышляли, в какую сферу податься. Пожалуйста, оставьте это для друзей — HR должен представить перед собой человека, который на 150% обожает сферу, в которой планирует работать, без сомнений.
Пример №8
Юмор и креативность — это хорошо, но только в меру и в уместных обстоятельствах. О чем думать рекрутеру после прочтения такого письма? О том, что у вас мало денег и поэтому нужно срочно нанять вас на работу? Хорошая попытка, но нет. Скорее всего, HR просто в недоумении закроет сообщение.
Пример №9
Ну просто кандидат мечты! Все, как мы любим: обилие безосновательных прилагательных, честное признание в отсутствии опыта и просьба научить всему.
Обучать сотрудника — очень затратное дело для компании: нужно найти ему наставника, платить зарплату и терпеливо учить, а результат от усилий проявится не скоро. Представляете, насколько компания должна быть заинтересована в человеке, чтобы пойти на такое? Тут на инициативности и энергичности не выехать.
«Нет опыта – нет работы, нет работы – нет опыта»: как вырваться из замкнутого круга
Пример №10
Мы устали писать, а вы — уверены — читать. Первая ошибка — много букв. Вторая — пересказ информации, которая вообще-то должна быть в резюме: возраст, образование, опыт работы. Третья ошибка — ну занудно до зевоты.
Сопроводительное письмо должно быть небольшим и интересным. Это ваш шанс заинтересовать HR и убедить его потратить на рассмотрение вашей кандидатуры побольше времени.
Пример №11
На десерт мы оставили самый прекрасный пример сопроводительного письма в нашем антирейтинге. Л — лаконичность.
Итоги
- Пишите кратко и по делу — у рекрутера очень мало времени;
- Опишите выгоду для компании, если они выберут вас;
- Постарайтесь узнать имя рекрутера и в письме обращайтесь к нему. В любом случае избегайте слишком замысловатых приветствий: «доброго времени суток», «уважаемые дамы и господа», «многоуважаемый специалист по подбору персонала»;
- Не пересказывайте информацию из резюме;
- Не рассылайте шаблонные письма во все компании;
- Избегайте шуток в письме, если не уверены, что это уместно;
- Пишите только о ваших сильных сторонах;
- Проверяйте текст на ошибки и опечатки перед отправкой;
- Помните, что вы рекламируете себя компании.
Если все еще непонятно, что от вас требуется, изучите наш пример сопроводительного письма.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ — это… Что такое СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ?
- СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ
- СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ
СОПРОВОДИ́ТЕЛЬНЫЙ, сопроводительная, сопроводительное (офиц.). Служащий для сопровождения чего-нибудь, направляемый или направляющийся одновременно с кем-чем-нибудь. Сопроводительное письмо. Сопроводительный бланк к посылке.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
.
- СОПРОВОДИТЕЛЬ
- СОПРОВОДИТЬ
Смотреть что такое «СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ» в других словарях:
сопроводительный — прил. • препроводительный Словарь русских синонимов. Контекст 5.0 Информатик. 2012. сопроводительный прил., кол во синонимов: 5 • препроводите … Словарь синонимов
сопроводительный — СОПРОВОЖДАТЬ, аю, аешь; несов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Сопроводительный — прил. 1. Сопровождающий кого либо, что либо. отт. Служащий для сопровождения. 2. Направляемый, посылаемый одновременно с кем либо, чем либо (о документе, письме и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой
сопроводительный — сопроводительный, сопроводительная, сопроводительное, сопроводительные, сопроводительного, сопроводительной, сопроводительного, сопроводительных, сопроводительному, сопроводительной, сопроводительному, сопроводительным, сопроводительный,… … Формы слов
сопроводительный — сопровод ительный … Русский орфографический словарь
сопроводительный — … Орфографический словарь русского языка
сопроводительный — Syn: препроводительный (редк.) … Тезаурус русской деловой лексики
сопроводительный — ая, ое. 1. Служащий для сопровождения, сопровождающий. С ые машины. 2. Направляемый одновременно с кем , чем л. (о документе, письме, бумаге и т.п.). С. документ. С. бланк … Энциклопедический словарь
сопроводительный — I см. сопровождать II ая, ое. 1) Служащий для сопровождения, сопровождающий. С ые машины. 2) Направляемый одновременно с кем , чем л. (о документе, письме, бумаге и т.п.) Сопроводи/тельный документ. Сопроводи/тельный бланк … Словарь многих выражений
сопроводительный — со/про/вод/и/тельн/ый … Морфемно-орфографический словарь
Книги
- Русский язык от ступени к ступени Учебное пособие — сопроводительный курс к дисциплине Русский язык I ступень Произношение чтение и письмо, Синева О.. Учебное пособие «Произношение, чтение и письмо» является сопроводительным к дисциплине» Русский язык» для первого года/первой ступени обучения и адресовано нерусскоязычным детям с неполным… Подробнее Купить за 363 руб
- Путешествие по России. Сопроводительный лексико-грамматический курс к видеоматериалам по страноведению России. Учебное пособие, Т. Ю. Игуменцева, А. К. Перевозникова, О. В. Рудакова, К. В. Семизарова. Настоящее пособие является сопроводительным лексико-грамматическим курсом к видеоматериалам по страноведению России. Цель настоящего пособия — взаимосвязанное обучение иностранных учащихся… Подробнее Купить за 329 руб
- Русский язык от ступени к ступени Учебное пособие — сопроводительный курс к дисциплине Русский язык Чтение и развитие речи 4, Какорина Е., Костылева Л., Савченко Т.. Данное учебное пособие является частью учебно-методического комплекта «Русский язык: от ступени к ступени», подготовленного авторским коллективом кафедры ЮНЕСКО«Международное (поликультурное)… Подробнее Купить за 314 руб
переносится формирование электронного сопроводительного документа для транспортировки древесины · Новости Архангельска и Архангельской области. Сетевое издание DVINANEWS
Рослесхоз сообщает о переносе формирования электронного сопроводительного документа для транспортировки древесины с 1 января 2022 года.
В соответствии с частью 1 статьи 50.4 (в редакции Федерального закона от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных отношений») транспортировка древесины, в том числе на основании договора перевозки древесины и продукции ее переработки, любым видом транспорта допускается после формирования электронного сопроводительного документа (далее – ЭСД), в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, реквизиты сделок с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной), а также о номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом).
Электронный сопроводительный документ оформляется собственниками древесины или уполномоченными ими лицами.
Указанные требования не применяются к транспортировке следующих видов древесины:
1) заготовленной гражданами для собственных нужд;
2) заготовленной лицом, приобретшим право собственности на древесину в связи с использованием лесов по основанию, предусмотренному настоящим Кодексом, если совершение таких операций осуществляется в границах лесосеки;
3) приобретенной в объеме до 10 кубических метров в случае приобретения на розничном рынке или в организации розничной торговли.
В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли ее транспортировка осуществляется при наличии первичного учетного документа о торговой операции.
В случае приобретения древесины на розничном рынке или в организации розничной торговли в объеме 10 кубических метров и более формирование электронного сопроводительного документа осуществляется продавцом. При этом сведения о пункте назначения, номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины, не указываются. Покупателю предоставляется экземпляр сформированного электронного сопроводительного документа на бумажном носителе или реквизиты такого документа. Действие такого документа прекращается автоматически по истечении семи дней со дня формирования.
Минприроды России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об электронном сопроводительном документе на транспортировку древесины и продукции ее переработки».
Проектом данного постановления планируется утвердить:
- форму ЭСД;
- состав включаемых в ЭСД сведений;
- требования к формату и порядку оформления ЭСД, а также порядок прекращения действия ЭСД.
Указанный проект постановления в настоящее время проходит процедуру согласования в Правительстве Российской Федерации.
На 01.01.2022 года переносится срок вступления в силу положения Федерального закона от 04.02.2021 № 3-ФЗ в части формирования электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины и продукции ее переработки в ЛесЕГАИС.
Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области
Сопутствующие синонимы, Сопутствующие антонимы | Тезаурус Мерриам-Вебстера
Тезаурус
Синонимы и антонимы
, сопровождающие(запись 1 из 2)
присутствовать в то же время и в одном месте- вы можете наслаждаться здесь своими видеоиграми, но желательно без сопровождающих звуковых эффектов
Синонимы к , сопровождающие
слов, относящихся к , сопровождающему
Рядом с антонимами для , сопровождающего
Синонимы и антонимы , сопровождающие (Запись 2 из 2)
1 сопровождать, чтобы обеспечить помощь, защиту или товарищеские отношения- детей, пользующихся бассейном, должны постоянно сопровождать родителей
Синонимы к , сопровождающие
слов, относящихся к , сопровождающему
Рядом с антонимами для , сопровождающего
2 возникать или существовать одновременно- общее чувство усталости часто сопровождает насморк
Синонимы к , сопровождающие
слов, относящихся к , сопровождающему
Рядом с антонимами для , сопровождающего
См. Определение словаряопределение сопровождения в The Free Dictionary
Через два часа старый воин вернулся и дал мне понять, что, проведя моего товарища на небольшом расстоянии и показав ему маршрут, он оставил его в пути.В определенные часы дня и при определенных разумных ограничениях Ариэлю должна была быть предоставлена привилегия ждать Учителя в его комнате, а также сопровождать его, когда его выводили в кресле, чтобы подышать воздухом в саду. Леди Монтбарри, сопровождавшая Генри вниз по лестнице, сказала: «Да, решительно! Они бы вышли за него сотнями, даже если бы он наложил на них условие сопровождать его в космос. Чтобы охарактеризовать сопутствующие исследования к исследовательским программам, мы должны объяснить, что мы подразумеваем под «исследовательской программой»: NNA — Новоназначенный посол Канады в Ливане Эммануэль Ламурё посетила в среду Управление гражданской авиации в международном аэропорту Рафика Харири в сопровождении исполнительного директора посольства по делам Ближнего Востока, Сен Бойд и сопровождающая его делегация.22 (SUNA) Премьер-министр Чада Альберт Пахими Падаке и сопровождающая его делегация посетили во вторник завод по производству лекарств Amipharam в районе Бахри (север Хартума) в сопровождении вице-президента республики Хассабо Мохамеда Абдул- Рахман и федеральный министр здравоохранения Бахар Иддрис Абу-Гарда. Согласно источникам, обратив внимание на огромную очередь транспортных средств протокола, сопровождавших его во время его посещения государственной школы армии, Имран Хан сказал КП CM, что он всегда выступал против любого протокола для когда он находится с визитом в Пешаваре, и он не хочет, чтобы с ним путешествовал какой-либо административный аппарат.Сопровождающий отпуск — это особый период, в течение которого сотруднику разрешается отсутствовать на работе для сопровождения пациента, когда Министерство здравоохранения решило лечить его за границей вместе с сопровождающим. Агентство Саудовской Аравии сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии принял Ниджайфи и сопровождающую его делегацию. Резюме: После визита премьер-министра Горана и сопровождающей его делегации в Ливию было отмечено, что премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов отказался от сопровождавшего его автомобиля ГАИ во время поездки на автомобиле. Бишкек.Какое еще слово означает «сопровождать»? | Сопроводительные синонимы
Дополнительные, но подчиненные по характеру или функции
«Сопроводительная документация ».
Обеспечение необходимой поддержки основной деятельности или функционирования организации, системы и т. Д.
Постоянная связь или связь
Не является прямым следствием или результатом чего-либо
Музыкальное сопровождение
Что-то, что сопровождает или связано с чем-либо
Сопровождение или сопровождение кого-либо или чего-либо
Включено как часть целого, а не поставляется отдельно
Состоит из двух частей или элементов, образующих пару
В дополнение к (что-то)
Причастие настоящего времени, чтобы остаться или пойти с кем-нибудь, чтобы составить ему компанию или помочь ему
«Апа был так благодарен за то, что Джорина сопровождала ее на этом этапе ее беременности.”
Причастие настоящего времени для того, чтобы следовать за кем-то или идти вместе с кем-то в какое-то место
«Я хотел бы поговорить с этими капитанами о местности, но сначала, я надеюсь, вы не будете возражать, если я буду сопровождать вас в вашу комнату, сэр Наоя?»
Настоящее причастие для указания пути или указания
«Хозяину часто будет выгодно, чтобы сопровождал своей лошади в кузницу».
Настоящее причастие, чтобы остаться или уйти с кем-то, чтобы защитить его
« вас будут сопровождать двое охранников.Они могут быть грубыми и грубыми для вас, но их проинструктировали не причинять вам вреда ».
Причастие подарка для развлечения или приглашения на светское свидание
«Вы не возражаете, если я, , буду сопровождать вас сегодня вечером ?»
Причастие настоящего для того, чтобы существовать или происходить вместе или одновременно
« появлений на теле- и радиопередачах будут сопровождать выпуск сингла 25 февраля».
Настоящее причастие для исполнения музыкального сопровождения к
«Ученики могут пользоваться клавишными, гитарами, оркестровыми инструментами и ударными, чтобы сопровождать пением и партией двойного голоса.”
Причастие настоящего времени, чтобы вызвать два или более событий, происходящих одновременно, или скорость
Причастие настоящего, которое должно произойти или иметь место, особенно после более раннего события
Настоящее причастие для случайного проживания или сопровождения человека или группы людей
Причастие настоящего времени, чтобы произойти с или как результат
Причастие настоящего для того, чтобы соответствовать или вызывать соответствие в некотором существенном отношении
Выезд в аэропорт
Причастие настоящего для дополнительной функции с
Настоящее причастие для преследования или преследования
Причастие настоящего для того, чтобы маршировать или толкать человека вперед, держа его за руки сзади или сбоку, как заключенный
Связанные слова и фразы
сопровождать | сопровождающий |В качестве глаголов разница междусопровождать и сопровождать состоит в том, что сопровождает означает идти с или присутствовать в качестве компаньона или партнера; составить компанию; идти вместе, пока сопровождающий есть.В качестве прилагательного, сопровождающего , присутствует вместе.Как существительное, сопровождающее — .Другие сравнения: в чем разница?
|
Спин-поляризованные поверхностные резонансы, сопровождающие формирование топологического состояния поверхности
Электронная структура с разрешением спина выше
E FЦелью данной статьи является детальное исследование спиновой текстуры USR и выяснение ее взаимосвязи с TSS. Схема экспериментальной геометрии показана на рис. 1а, а ожидаемая зонная структура показана на рис.1b. На рис. 1c, d представлены спин-интегрированные данные ARPES для Bi 2 Se 3 , взятые вдоль направления Γ-K. Спектр равновесия (без накачки) (панель (c)) показывает BCB и TSS, оба оканчиваются на E F 24,25 . При задержке Δ t = 0,7 пс после оптического возбуждения фотонами 1,5 эВ (панель (d)) происходит истощение населения ниже E F с сопутствующим увеличением, указанным выше, в соответствии с предыдущими исследованиями 26, 27,28,29,30,31 .Чтобы увеличить видимость состояний с более высокой энергией, спектр на (d) был нормирован распределением Ферми-Дирака с повышенной электронной температурой ( k B T = 85 мэВ).
Рис. 1. Электронная структура Bi 2 Se 3 ниже и выше уровня Ферми.( a ) Экспериментальная геометрия измерения спина, времени и фотоэмиссии с угловым разрешением. Импульсы накачки 1,5 эВ и зондирующие импульсы 6 эВ падают на образец с относительной временной задержкой Δ t .Если не указано иное, насос является поляризованным на p , а зонд — поляризованным на s . Ориентация осей кристалла относительно импульсов и спектрометра с разрешением по спину такая же, как показано для данных, взятых вдоль Γ-K. Спектры с угловым разрешением получают вращением образца относительно оси y . ( b ) Наивное ожидание электронной структуры топологического поверхностного состояния (TSS), образованного спин-орбитальной инверсией зон. Характерная M-форма объемной валентной зоны (BVB) является признаком ее гибридизации с объемной зоной проводимости (BCB), вызванной инверсией зон.TSS существует внутри объемной щели, в области инверсии зоны. ( c ) Спектр равновесия (без накачки), снятый вдоль Γ-K в спин-интегрированном режиме. Шкала цветов представляет интенсивность фотоэмиссии. ( d ) Тот же спектр, но с накачкой, с временной задержкой Δ t = 0,7 пс. Здесь спектр также разделен эффективным распределением Ферми-Дирака ( k B T = 85 мэВ) спектра накачки, чтобы разрешенные особенности в широком динамическом диапазоне интенсивности спектра были видны в единая цветовая гамма.Продолжение TSS выше объемной запрещенной зоны хорошо разрешено. Увеличение спектрального веса к верху BCB совпадает с резонансом незанятой поверхности (USR). ( e ) Карта спектра накачки с разрешением по спину, показывающая, что USR поляризован по спину в направлении, противоположном направлению TSS. Спектр построен в двумерной шкале цветов, где горизонтальная ось соответствует интенсивности, а вертикальная ось соответствует спиновой поляризации.
Основное наблюдение — продолжение TSS, линейно рассеивающееся намного выше запрещенной зоны и E F , остающееся отличным от BCB. Интересно, что мы наблюдаем увеличение спектрального веса к вершине BCB (за пределы k x ≈0,1 Å −1 ), который мы идентифицируем как USR в соответствии с предыдущими работами 22,23 . На дополнительном рис. 1 показано, что это наблюдение не зависит от нормировки Ферми-Дирака.
Уникальные возможности STARPES позволяют нам измерять не только спектральный вес, но и спин-поляризацию полос выше E F . Спектр ЗВЕЗД показан на рис. 1e с методом визуализации обширных данных с разрешением по спину, где двумерная шкала цветов используется для представления как спиновой поляризации, так и спектральной интенсивности (см. Дополнительные сведения об этом методе построения на рис. 2). . Доминирующей особенностью является спиновая поляризация TSS, как это наблюдалось ранее в равновесии ниже E F 5,6,7,8,9,10,11 .Здесь мы видим, что TSS сохраняет свою спиральную текстуру вращения значительно выше E F . Мы также обнаружили, что USR характеризуется спиновой поляризацией в направлении, противоположном направлению TSS. Поскольку объемные состояния обязательно вырождены по спину из-за инверсионной симметрии кристалла, измеренная спиновая поляризация USR согласуется с его наличием сильной локализованной на поверхности компонента. Анализ данных на дополнительном рис. 3 показывает, что поляризация USR постепенно исчезает по направлению к Γ, в отличие от TSS, который сохраняет свою поляризацию вплоть до непосредственной близости от k = 0.Эти измерения разительно отличаются от типичной схемы электронной структуры топологического изолятора, изображенной на рис. 1b; не только из-за существования USR, но и потому, что верхние ветви TSS простираются далеко за объемный зазор, продолжаясь намного выше дна BCB и далеко за пределами области инверсии зон. Эти измерения указывают на интересную взаимосвязь между TSS и USR.
На основании этих наблюдений мы теперь исследуем свойства USR более систематически.На рис. 2а представлены как равновесные, так и спиновые разрешенные спектры с накачкой, полученные при фиксированном угле излучения, немного превышающем k F , что соответствует вертикальной пунктирной линии на рис. 1c – e. Равновесный спектр сильно поляризован по спину из-за его близости к TSS, при этом его интенсивность сильно уменьшается за пределами E F . Спин-поляризация наблюдается до E — E F ≈0,2 эВ из-за тепловой заселенности выше E F при температуре образца 80 K; за пределами этой энергии населенность слишком мала для получения статистически значимого значения поляризации.Это ограничение смягчается переходным режимом заполнения состояний выше E F , создаваемым возбуждением накачки. Спектр накачки показывает спектральный пик TSS теперь значительно выше E F при ≈0,1 эВ. С увеличенным диапазоном измерений мы также видим разворот спиновой поляризации за пределы E — E F ≈0,3 эВ и соответствующее переключение на спектр интенсивности, в котором преобладают фотоэлектроны со спином вверх (см.рис.2б). Эти особенности, отмеченные стрелками, связаны с USR, как показано на рис. 1.
Рис. 2: Спин-разрешенные спектры при фиксированном угле излучения за пределами k F .( a ) Возбуждение накачки позволяет проводить спиновый анализ, значительно превышающий энергию Ферми E F . Столбцы ошибок, показанные в спиновой поляризации P y , представляют собой столбцы статистических ошибок, рассчитываемых как, где S eff = 0.2 — эффективная функция Шермана спектрометра, а N — общее количество записанных отсчетов. Столбики ошибок для измерения равновесия (серый цвет) быстро увеличиваются выше E F из-за малого количества отсчетов из-за низкой занятости в равновесии. Только после того, как состояния выше E F заполнены посредством перекачки, можно провести разумное измерение. ( b ) При увеличении становится очевидным, что поляризация ( P y ) меняет направление на E — E F ≈0.3 эВ в накачанном (Δ t = 0,7 пс) спектре. ( c ) Измеренная спиновая поляризация меняет знак при измерении с s — и p — поляризованными зондирующими фотонами. В обоих случаях насос p -поляризован.
Мы также измерили спектр с помощью зондирующего луча с поляризацией p , показанного на рис. 2c, который заставляет спин-поляризацию фотоэлектрона систематически изменяться в обратном направлении во всем измеренном энергетическом окне. Это показывает, что зависимость от поляризации зонда, ранее наблюдаемая для TSS и интерпретируемая в контексте запутанных спин-орбитальных текстур 15,16,17 , также применима к USR.Напротив, поляризация накачки не влияет на измеренную спиновую поляризацию, как показано на дополнительном рис. 4.
Независимость спиновых поляризаций от времени
Перед интерпретацией измеренных спиновых поляризаций фотоэлектронов выше E F в В терминах спиновой текстуры собственных состояний USR-равновесия необходимо сначала исключить возможность того, что измеренная поляризация вызвана возбуждением накачки, селективно занимающей эти состояния электронами с определенной спиновой ориентацией, например, из-за спин-зависимых матричных элементов 32 .Если бы временно занятые собственные состояния были на самом деле неполяризованными по спину, такая совокупность имела бы тенденцию к деполяризации на субпикосекундной шкале времени 33 . Поэтому один из способов исключения этого сценария — изучение динамики поляризации.
На рис. 3а, б представлена зависимость от времени полной (спин-интегрированной) интенсивности и соответствующей спиновой поляризации, соответственно, того же спектра, что и на рис. 2, и соответствующего вертикальным штриховым линиям на рис. 1в. –E. График поляризации имеет три преобладающих энергетических области, соответствующих отрицательно поляризованному TSS (красный), неполяризованному BCB (белый) и положительно поляризованному USR (синий).На рис. 3c, d мы извлекаем зависящие от задержки интенсивность и поляризацию TSS (выше E F ) и USR, интегрируя через фиолетовые и зеленые прямоугольники, соответственно, на панелях (a) и (b). . Несмотря на значительное увеличение населения из-за накачки, поляризация внутри пурпурного прямоугольника постоянна для всех задержек, что свидетельствует о устойчивости спиновой текстуры TSS. Поведение внутри зеленого прямоугольника точно такое же: несмотря на значительные изменения численности населения, поляризация остается постоянной в пределах экспериментальных погрешностей.Эта независимость от времени предполагает, что измеренные поляризации как USR, так и TSS объясняются спиновой поляризацией собственных состояний, а не переходными поляризациями, вызванными возбуждением накачки.
Рис. 3. Независимость спиновой поляризации от времени.( a ) Интегрированный по спину спектр в зависимости от задержки зонда накачки и ( b ) его соответствующей спиновой поляризации. Зависимость от времени получается путем изменения задержки между приходом импульсов накачки и зондирующего импульса на поверхность образца.Две области энергии, соответствующие пустому поверхностному резонансу (USR) и топологическому состоянию поверхности (TSS), обозначены прямоугольниками. Шкала цветов представляет интенсивность фотоэмиссии и спин-поляризацию соответственно. ( c ) Интенсивность фотоэмиссии, полученная путем интегрирования внутри ящиков для USR и TSS, показывает существенное увеличение заселенности из-за возбуждения накачки. ( d ) Зависящая от задержки спиновая поляризация обеих областей, которая постоянна в пределах статистических погрешностей.
Расчет электронной структуры методом DFT
Наша характеристика USR может быть дополнительно подтверждена теоретическими соображениями. Мы выполнили DFT-расчеты электронной структуры 7-пятислойной пластины Bi 2 Se 3 , показанной на рис. 4а. Обычный TSS отчетливо наблюдается как линейно-дисперсионная, спин-поляризованная зона, которая пересекает щель между объемной валентной зоной (BVB) и BCB. Мы находим состояния в определенном интервале k -пространства от Γ, которые получены из BCB, но демонстрируют сильную спиновую поляризацию.Соответствующие волновые функции демонстрируют сильную составляющую, локализованную на поверхности, и поэтому их можно назвать поверхностным резонансом. В соответствии с нашими измерениями, спиновая поляризация USR, рассчитанная методом DFT, противоположна таковой для TSS. Более того, результаты DFT показывают, что USR имеет связанную спин-орбитальную текстуру, как у TSS 13,14,16 , но с текстурами перевернутого спина для каждой орбитальной проекции, как показано на дополнительном рисунке 5. Это продемонстрировано рис.4b – d, на которых электронная структура проецируется на орбитальные вклады p z , p x и p y соответственно. Фотоэмиссия в данной геометрии (рис. 1а) преимущественно фотоэмиссия из состояний орбитальной симметрии p y с s -поляризованным светом и из состояний p x и p z орбитальная симметрия с p -поляризованным светом.Следовательно, спин-поляризованная карта, изображенная на рис. 4e, измеренная с s -поляризованным светом, может быть сравнена с проектируемой электронной структурой p y (панель (d)) с замечательным согласием. Это также согласуется с измеренным изменением спина, зависящим от поляризации фотонов (рис. 2c), поскольку ориентация спинов, вычисленная на рис. 4d, противоположна ориентации спинов (b, c) как для TSS, так и для USR.
Рисунок 4: Расчеты теории функционала плотности электронной структуры с разрешением по спину вдоль Γ-K.( a ) Размеры маркеров обозначают величину проекции каждого состояния на верхний пятиместный слой плиты, тогда как цвета обозначают спин-поляризацию, как показано шкалой цветов. Маленькие серые маркеры показывают неполяризованные объемные полосы, в то время как большие синие / красные маркеры показывают полосы, локализованные на поверхности, такие как топологическое состояние поверхности (TSS) и незанятый поверхностный резонанс (USR), со спиновой поляризацией вдоль k y ось.Шкала энергии привязана к энергии точки Дирака, E D . ( b — d ) То же, что и на предыдущей панели, проецируется на p z , p x и p y орбитали соответственно. ( e ) Эксперимент проводился с s -поляризованными фотонами зонда, и поэтому его можно сравнить с прогнозируемым расчетом p y .
Отметим, что USR имел экспериментальные сигнатуры в других пробах топологических изоляторов. Впервые он был идентифицирован в расчетах Bi 2 Te 2 Se, где он использовался для объяснения квазичастичных структур вывода, наблюдаемых с помощью сканирующей туннельной микроскопии 22 . USR был также идентифицирован в STARPES измерениях Bi 2 Se 3 , где он привел к обращению измеренной спиновой поляризации в незанятых состояниях 23 .Наши наблюдения представляют собой первое прямое измерение полной спиновой текстуры USR, зависящей от импульса, и его запутанной спин-орбитальной текстуры. Как мы сейчас обсуждаем, эти наблюдения могут иметь важное значение для понимания структуры самой TSS.
Модель сильной связи топологического фазового перехода
Понимание взаимосвязи между USR и TSS, такой как антикорреляция их спиновых текстур, может быть достигнуто путем изучения эволюции поверхностных состояний / резонанса как Система претерпевает тривиальный топологический фазовый переход в нетривиальный (запускаемый инверсией зон).Для этого мы принимаем модель сильной связи из [2, 34]. Мы обнаружили, что добавление феноменологического члена к гамильтониану стандартной поверхностной формы Рашбы (см. Методы) качественно воспроизводит USR: спин-поляризованная поверхность — локализованное состояние расщепляется над BCB, с характерным снижением силы USR в сторону Γ и его спиновой поляризацией, ориентированной противоположно поляризации TSS, как показано в крайнем левом углу рис. 5. Кроме того, эта модель показывает продолжение TSS, расширяющееся. намного выше щели и далеко за пределами импульсной области инверсии зоны, где это сопровождается USR.
Рис. 5: Результаты расчета модели плотного связывания.Цвета представляют величину y -компонента поляризации, поэтому неполяризованные объемные полосы отображаются серым цветом. Расчет слева ( M = 0,3 эВ) качественно отражает экспериментальные наблюдения топологического состояния поверхности (TSS) и резонанса незанятой поверхности (USR). Двигаясь вправо, массовый член M в расчетах уменьшается, чтобы моделировать уменьшение спин-орбитального взаимодействия.Эти результаты показывают, что наблюдаемые TSS и USR эволюционируют в тривиальную пару Рашбы в процессе инверсии полосы. Пунктирные линии для M = -0,3 эВ являются ориентиром для взгляда, наложенным, чтобы показать, что точка Крамера пары Рашбы погребена в основной зоне проводимости (BCB).
Затем мы можем постепенно изменить массовый член M с положительного (топологически нетривиальный) на отрицательный (тривиальный) и наблюдать за эволюцией состояний поверхности, показанной слева направо на рис.5. Система претерпевает топологический фазовый переход при M = 0, когда объемная запрещенная зона закрывается. С тривиальной стороны перехода можно увидеть, что полосы, ранее связанные с TSS, больше не пересекают зазор и вместе с полосами USR становятся похожими на каноническую пару полос, разделенных Рашбой. Точка Крамера этой пары находится посередине BCB, на что указывает направляющая для глаза на крайней правой панели, и поэтому не наблюдается. В этом сценарии мы можем понять, почему спиновые текстуры TSS и USR противоположны — потому что они происходят из пары полос, разделенных Рашбой.Фактически, недавние эксперименты предоставляют убедительные доказательства существования таких состояний на тривиальной стороне топологических фазовых переходов 35,36 .
Морфологическая реакция, сопровождающая уменьшение размеров белемнитов во время гипертермического события ранней юры, модулированная историей жизни
Reddin, C.J., Kocsis, Á. T., Aberhan, M. и Kiessling, W. Жертвы древних гипертермических явлений предвещают судьбу морских клад и их черт в условиях глобального потепления. Glob.Чанг. Биол. 27 , 868–878 (2021).
ADS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Reddin, C.J., Kocsis, Á. T. & Kiessling, W. Миграции морских беспозвоночных отслеживают изменение климата на протяжении 450 миллионов лет. Glob. Ecol. Биогеогр. 27 , 704–713 (2018).
Артикул Google ученый
Кордас Р. Л., Харли К. Д. и О’Коннор М. И. Экология сообщества в условиях потепления: влияние температуры на межвидовые взаимодействия в морских системах. J. Exp. Mar. Bio. Ecol. 400 , 218–226 (2011).
Артикул Google ученый
Poloczanska, E. S. et al. Реакция морских организмов на изменение климата в океанах. Фронт. Mar. Sci. 3 , 1–21 (2016).
Артикул Google ученый
Ханкен, Дж. И Уэйк, Д. Б. Миниатюризация размеров тела: последствия для организма и эволюционное значение. Annu. Rev. Ecol. Syst. 24 , 501–519 (1993).
Артикул Google ученый
Шеридан Дж. А. и Бикфорд Д. Сокращение размеров тела как экологическая реакция на изменение климата. Nat. Клим. Чанг. 1 , 401–406 (2011).
ADS Статья Google ученый
Форстер Дж., Херст А. Г. и Аткинсон Д. Уменьшение размеров тела, вызванное потеплением, больше у водных, чем у наземных видов. Proc. Natl. Акад. Sci. США 109 , 19310–19314 (2012).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Ольбергер, Дж. Потепление климата и эктотермный размер тела — от индивидуальной физиологии до экологии сообщества. Funct. Ecol. 27 , 991–1001 (2013).
Артикул Google ученый
Garilli, V. et al. Физиологические преимущества карликовости при вымирании в океанах с высоким содержанием CO 2. Nat. Клим. Чанг. 5 , 678–682 (2015).
ADS CAS Статья Google ученый
Дауфрен М., Ленгфелльнер К. и Зоммер У. Глобальное потепление приносит пользу малым элементам водных экосистем. Proc. Natl. Акад. Sci. США https://doi.org/10.1073/pnas.00106 (2009).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Verberk, W. C. E. P. et al. Уменьшение размеров тела в ответ на потепление: объяснение правила размера и температуры с особым упором на роль кислорода. Biol. Ред. 96 , 247–268 (2021).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Анжиллетта, М. Дж., Стери, Т. Д. и Сирс, М. В. Температура, скорость роста и размер тела в эктотермах: составные части головоломки, связанной с историей жизни. Integr. Комп. Биол. 44 , 498–509 (2004).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Hoving, H. J. T. et al. Чрезвычайная гибкость стратегии жизненного цикла позволяет мигрирующему хищнику (гигантскому кальмару) справляться с изменяющимся климатом. Glob. Чанг. Биол. 19 , 2089–2103 (2013).
ADS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Angilletta, M. J. & Dunham, A. E. Правило температуры и размера в эктотермиях: простые эволюционные объяснения не могут быть общими. Am. Nat. 162 , 332–342 (2003).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Винарский М.В. О применимости правила Бергмана к эктотермам: состояние дел. Biol. Бык. Ред. 4 , 232–242 (2014).
Артикул Google ученый
Аткинсон, Д. Температура и размер организма: биологический закон для организмов ?. Adv. Ecol. Res. 25 , 1–58 (1994).
Артикул Google ученый
Аткинсон, Д. Влияние температуры на размер водных эктотерм: исключения из общего правила. J. Therm. Биол. 20 , 61–74 (1995).
Артикул Google ученый
Форстер, Дж. И Херст, А. Г. Правило размера и температуры возникает из онтогенетических различий между темпами роста и развития. Funct. Ecol. 26 , 483–492 (2012).
Артикул Google ученый
Гиллули, Дж. Ф., Браун, Дж. Х., Уэст, Г. Б., Сэвидж, В. М., Чарнов, Э. Л. Влияние размера и температуры на скорость метаболизма. Science 293 , 2248–2251 (2001).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Шульте, П. М. Влияние температуры на аэробный метаболизм: к механистическому пониманию реакции эктотермов на изменяющуюся среду. J. Exp. Биол. 218 , 1856–1866 (2015).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Гиллули, Дж. Ф., Чарнов, Э. Л., Уэст, Г. Б., Сэвидж, В. М., Браун, Дж. Х. Влияние размера и температуры на время развития. Nature 417 , 70–73 (2002).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Ример К., Андерсон-Тейшейра К. Дж., Смит Ф. А., Харрис Д. Дж. И Эрнест С. К. Сдвиги размеров тела влияют на эффекты повышения температуры на метаболизм эктотерма. Glob. Ecol. Биогеогр. 27 , 958–967 (2018).
Артикул Google ученый
Rosa, R. et al. Потепление океана усиливает пороки развития, преждевременное вылупление, подавление метаболизма и окислительный стресс на ранних этапах жизни ключевого кальмара. PLoS ONE 7 , e38282 (2012).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Пецл, Г. Т. и Джексон, Г. Д. Потенциальные воздействия изменения климата на прибрежных кальмаров: биология, экология и рыболовство. Rev. Fish Biol. Рыба. 18 , 373–385 (2008).
Артикул Google ученый
Твитчетт Р. Дж. Эффект лилипутов после вымирания в конце пермского периода. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 252 , 132–144 (2007).
Артикул Google ученый
Harries, P. J. & Knorr, P.О. Что означает «эффект лилипутов»? Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 284 , 4–10 (2009).
Артикул Google ученый
Меткалф, Б., Твитчетт, Р. Дж. И Прайс-Ллойд, Н. Изменения в размере и скорости роста «лилипутов» в раннем триасе. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 308 , 171–180 (2011).
Артикул Google ученый
Chu, D. et al. Эффект лилипутов у пресноводных остракод во время пермо-триасового вымирания. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 435 , 38–52 (2015).
Артикул Google ученый
Урбанек А. Биотические кризисы в истории верхнесилурийских граптолоидов: палеобиологическая модель. Hist. Биол. https://doi.org/10.1080/10292389309380442 (1993).
Артикул Google ученый
Урлихс М. Задержка роста у беспозвоночных из типового ареала кассианской формации (ранний карний) доломитов (Италия). GeoAlp 8 , 164–169 (2011).
Google ученый
Мортен, С. Д. и Твитчетт, Р. Дж. Колебания размеров тела морских беспозвоночных в результате плинсбахско-тоарского вымирания. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.08.023 (2009).
Артикул Google ученый
Пьяцца, В., Ульманн, К. В. и Аберхан, М. Изменение размеров тела морских донных макробеспозвоночных в зависимости от температуры во время аноксического явления в раннем тоарском периоде. Sci. Отчет 10 , 1–13 (2020).
Артикул CAS Google ученый
Калози П., Патнэм Х. М., Твитчетт Р.Дж. И Вермандел, Ф. Современное массовое вымирание морских многоклеточных животных: улучшение прогнозов путем интеграции ископаемых, современных и физиологических данных. Ann. Преподобный Mar. Sci. 11 , 369–390 (2019).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Гербер, С. Сравнение дифференциального заполнения морфопространства и аллометрического пространства во времени: морфологическая динамика и динамика развития раннеюрских аммоноидей. Палеобиология 37 , 369–382 (2011).
Артикул Google ученый
Палфи, Дж. И Смит, П. Л. Синхронизация между раннеюрским вымиранием, океаническим аноксическим явлением и базальтовым вулканизмом наводнения Кару-Феррар. Геология 28 , 747–750 (2000).
ADS Статья Google ученый
Карутерс, А.Х., Смит, П. Л. и Грёке, Д. Р. Плинсбахско-тоарское (раннеюрское) вымирание, глобальное многоэтапное событие. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 386 , 104–118 (2013).
Артикул Google ученый
Виньялл, П. Б. Крупные изверженные провинции и массовые вымирания. Науки о Земле. Ред. 53 , 1–33 (2001).
ADS CAS Статья Google ученый
Percival, L.M.E. et al. Глобально усиленное осаждение ртути во время вымирания в конце плинсбахского периода и тоарского ОАЭ: связь с Большой магматической провинцией Кару-Феррар. Планета Земля. Sci. Lett. 428 , 267–280 (2015).
ADS CAS Статья Google ученый
Фостер, Г. Л., Халл, П., Лант, Д. Дж. И Захос, Дж. С. Рассмотрение нашего нынешнего «гипертермального» состояния в контексте быстрого изменения климата в нашем геологическом прошлом. Фил. Пер. R. Soc. А 376 , 20170086 (2018).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Suan, G. et al. Вековые экологические предшественники экстремальных климатических изменений раннего тоара (юры). Планета Земля. Sci. Lett. 290 , 448–458 (2010).
ADS CAS Статья Google ученый
Fantasia, A. et al. Глобальные процессы в сравнении с локальными во время перехода между плинсбахом и тоаром в Пенише GSSP, Португалия: запись с несколькими прокси. Науки о Земле. Ред. 198 , 102932 (2019).
CAS Статья Google ученый
Müller, T. et al. Подкисление океана во время вымирания в раннем тоарском периоде: данные по изотопам бора в брахиопод. Геология 48 , 1184–1188 (2020).
ADS Статья Google ученый
Suan, G., Mattioli, E., Pittet, B., Mailliot, S. & Lécuyer, C. Свидетельства серьезных экологических возмущений до и во время тоарского (раннеюрского) океанического аноксического явления от Лузитанский бассейн Португалия. Палеоокеанография 23 , A1202 (2008).
ADS Статья Google ученый
Dera, G. et al. Динамика раннеюрских морских вымираний с высоким разрешением: случай плинсбахско-тоарских аммонитов (Cephalopoda). J. Geol. Soc. Лондон 167 , 21–33 (2010).
CAS Статья Google ученый
Dera, G. et al. Климатические взлеты и падения в неспокойном юрском мире. Геология 39 , 215–218 (2011).
ADS CAS Статья Google ученый
Мигес-Салас, О., Родригес-Товар, Ф. Дж. И Дуарте, Л. В. Избирательная заболеваемость бескислородным явлением в тоарском океане на морских сообществах макробеспозвоночных: случай из Лузитанского бассейна, Португалия. Lethaia 50 , 548–560 (2017).
Артикул Google ученый
Коррейя, В. Ф., Райдинг, Дж. Б., Дуарте, Л. В., Фернандес, П. и Перейра, З. Палинологический ответ на аноксическое событие в Тоарском океане (ранняя юра) в Пенише, Лузитанский бассейн, западная Португалия. Mar. Micropaleontol. 137 , 46–63. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2017.10.004 (2017).
ADS Статья Google ученый
Рита, П., Нэтчер, П., Дуарте, Л. В., Вайс, Р., Де Бейтс, К. Механизмы и движущие силы динамики размеров тела белемнитов в период плинсбахско-тоарского кризиса. R. Soc. Open Sci. 6 , 1 (2019).
ADS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Касвелл, Б. А. и Коу, А. Л. Воздействие аноксии на пелагическую макрофауну во время аноксического явления в Тоарском океане (ранняя юра). Proc. Геол. Доц. 125 (4), 383–391. https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2014.06.001 (2014).
Артикул Google ученый
Ульманн, К. В., Тибо, Н., Рул, М., Хессельбо, С. П. и Корте, К. Влияние аноксического явления в океане в юрском периоде на экологию и эволюцию белемнитов. Proc. Natl. Акад. Sci. США 111 , 10073–10076 (2014).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Дера Г., Тумулин А. и де Баэтс К. Разнообразие и морфологическая эволюция юрских белемнитов из Южной Германии. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 457 , 80–97 (2016).
Артикул Google ученый
Neige, P., Weis, R. & Fara, E. Взлеты и падения разнообразия белемнитов в ранней юре Западного Тетиса. Палеонтология 64 , 263–283 (2021).
Артикул Google ученый
Рита, П., Де Баетс, К. и Шлотт, М. Различия в размерах трибун между полями сражений с тоарским белемнитом. Фосс. Рек. 21 , 171–182 (2018).
Артикул Google ученый
Rita, P. et al. Биогеографические закономерности реакции размеров тела белемнитов на эпизоды экологического кризиса. PeerJ Prepr. (2019).
Хоффманн, Р. и Стивенс, К. Палеобиология белемнитов — основа для интерпретации геохимии трибуны. Biol. Ред. 95 , 94–123 (2020).
Артикул Google ученый
Adams, D. C. & Otárola-Castillo, E.Geomorph: пакет r для сбора и анализа данных геометрической морфометрической формы. Methods Ecol. Evol. 4 , 393–399 (2013).
Артикул Google ученый
Schlegelmilch, R. Die Belemniten des süddeutschen Jura. Die Belemniten des süddeutschen Jura https://doi.org/10.1007/978-3-8274-3083-0 (1998).
Артикул Google ученый
McArthur, J. M. et al. Стратиграфия изотопов Sr (87Sr / 86Sr) нижнего тоара Пениша, Португалия, и ее связь с зонами аммонита. Информационные бюллетени Stratigr. 53 , 297–312 (2020).
Артикул Google ученый
Хессельбо, С. П., Дженкинс, Х. К., Дуарте, Л. В. и Оливейра, Л. С. V. Данные изотопного состава углерода раннеюрского (тоарского) аноксического явления в океане, вызванного ископаемой древесиной и морскими карбонатами (Лузитанский бассейн, Португалия). Планета Земля. Sci. Lett. 253 , 455–470 (2007).
ADS CAS Статья Google ученый
Клуг, К., Швайгерт, Г., Фукс, Д., Крута, И., Тишлингер, Х. Адаптация к высокоскоростному плаванию кальмаров у юрских белемнитид. Biol. Lett. 12 , 20150877 (2016).
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Сейбел, Б. А., Туэсен, Э. В., Чайлдресс, Дж. Дж. И Городецки, Л. А. Снижение метаболизма пелагических головоногих моллюсков с глубиной обитания отражает различия в двигательной эффективности. Biol. Бык. 192 , 262–278 (1997).
CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Mattioli, E., Pittet, B., Petitpierre, L. & Mailliot, S. Резкое сокращение производства пелагических карбонатов нанопланктоном во время аноксического явления раннего тоара (T-OAE). Glob. Планета. Change 65 , 134–145 (2009).
ADS Статья Google ученый
Чемберлен, Дж. А. Передвижение в древних морях: ограничения и возможности в адаптивном дизайне головоногих моллюсков. Geobios 15 , 49–61 (1993).
Артикул Google ученый
Rexfort, A. & Mutterlose, J. Роль биогеографии и экологии в изотопной сигнатуре каракатиц (Cephalopoda, Sepiidae) и влияние на исследования белемнитов. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Палеоэкол. 284 , 153–163 (2009).
Артикул Google ученый
Холланд, С. М. Качество летописи окаменелостей: стратиграфическая перспектива последовательностей. Палеобиология 26 , 148–168 (2000).
Артикул Google ученый
Голландия, С. М. Неравномерность сохранности окаменелостей. Philos. Пер. R. Soc. B Biol. Sci. 371 , 2 (2016).
Google ученый
Корн Д. Влияние экологических нарушений на гетерохронные образования палеозойских аммоноидей. Evol. Чанг. Гетерохрония 245–260 (1995).
Якобуччи, М. М. Пластичность времени развития как основная причина высокой скорости видообразования у аммоноидей. in Развитие исследований живых и ископаемых головоногих моллюсков 59–76 (Springer, Boston, MA, 1999).
Ландман Н. Х. и Гиссант Дж. Р. Гетерохрония и экология юрских и меловых аммонитов. Geobios 26 , 247–255 (1993).
Артикул Google ученый
Макнамара, К. Дж. Гетерохрония: эволюция развития. Evol. Educ. Информационно-пропагандистская деятельность 5 , 203–218 (2012).
Артикул Google ученый
Dahlke, F. T., Wohlrab, S., Butzin, M. & Pörtner, H.O. Температурные узкие места в жизненном цикле определяют климатическую уязвимость рыб. Наука 369 , 65–70 (2020).
ADS CAS PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Пёртнер, Х. О. и Фаррелл, А. П. Экология: физиология и изменение климата. Наука https://doi.org/10.1126/science.1163156 (2008).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Pimentel, M. S. et al. Влияние потепления океана на ранний онтогенез головоногих моллюсков: метаболический подход. Mar. Biol. 159 , 2051–2059 (2012).
Артикул Google ученый
Komoroske, L. M. et al. Онтогенез влияет на чувствительность к стрессовым факторам изменения климата у исчезающих рыб. Консерв. Physiol. 2 , 1–13 (2014).
Артикул CAS Google ученый
Пёртнер, Х. О., Бок, К. и Марк, Ф. С. Термическая толерантность с ограничением по кислороду и емкости: соединяющая экологию и физиологию. J. Exp. Биол. 220 , 2685–2696 (2017).
PubMed Статья PubMed Central Google ученый
Харник, П. Г., Симпсон, К. и Пейн, Дж. Л. Долгосрочные различия в риске исчезновения среди семи форм редкости. Proc. R. Soc. B Biol. Sci. 279 , 4969–4976 (2012).
Артикул Google ученый
Reddin, C.J., Kocsis, Á. T. & Kiessling, W. Изменение климата и широтная избирательность древних морских исчезновений. Палеобиология 45 , 70–84 (2019).
Артикул Google ученый
Dorey, N. et al. Подкисление океана и повышение температуры: влияние на кальцификацию во время раннего развития каракатиц Sepia officinalis . Mar. Biol. 160 , 2007–2022 (2013).
CAS Статья Google ученый
Sigwart, J. D. et al. Повышенный уровень pCO2 приводит к замедлению роста и увеличению кальцификации в раннем периоде жизни каракатиц. Sepia officinalis (Mollusca: Cephalopoda) Julia. ICES J. Mar. Sci. 73 , 970–980 (2016).
Артикул Google ученый
Gutowska, M. A., Melzner, F., Pörtner, H.O. & Meier, S. Кальцификация каракатиц увеличивается при воздействии повышенного pCO2 морской воды у головоногих моллюсков Sepia officinalis . Mar. Biol. 157 , 1653–1663 (2010).
CAS Статья Google ученый
Каплан М. Б., Муни Т. А., Маккоркл Д. К. и Коэн А. Л. Неблагоприятное воздействие закисления океана на раннее развитие кальмаров ( Doryteuthis pealeii ). PLoS ONE 8 , e63714 (2013).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Otjacques, E. et al. Плавучесть каракатиц в ответ на доступность пищи и закисление океана. Биология (Базель). https://doi.org/10.3390/biology47 (2020).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Neige, P. & Boletzky, S. Морфометрия раковины трех видов Sepia (Mollusca: Cephalopoda): внутри- и межвидовая изменчивость. Zool. Beitraege. 38 , 137–156 (1997).
Google ученый
Рита П., Вайс Р., Дуарте Л. В. и Де Баэтс К. Таксономическое разнообразие и палеобиогеографическая близость белемнитов плинсбахско-тоарской GSSP (Лузитанский бассейн, Португалия). Пап. Palaeontol. https://doi.org/10.1002/spp2.1343 (2020).
Артикул Google ученый
Макартур Р. Х. Географическая экология: закономерности в распространении видов . (Издательство Принстонского университета, 1972).
Гастон К. Дж. Структура и динамика ареалов . (Издательство Оксфордского университета по запросу, 2003 г.).
Дуарте, Л. Последовательная стратиграфия и обстановка осадконакопления мергелевых известняков плинсбахского и тоарского возраста в Лузитанской впадине, Португалия. Ciências da Terra 16 , 17–23 (2007).
Google ученый
Реддин, К. Дж., Нэтшер, П.С., Кочиш, А. Т., Пёртнер, Х.-О. И Кисслинг, В. Чувствительность морских кладовых к изменению климата согласуется во временных масштабах. Nat. Клим. Чанг. 10 , 249–253 (2020).
ADS Статья Google ученый
Дойл П. и Келли Р. А. Юрские и меловые белемниты Земли Конга Карла, Шпицберген . (Norsk Polarinstitutt Oslo, 1988).
Дойл П. Новые записи димитобелидных белемнитов из мелового периода острова Джеймса Росса в Антарктиде. Алчеринга 14 , 159–175 (1990).
Артикул Google ученый
Федоров А. и др. 3D Slicer как платформа обработки изображений для сети количественной обработки изображений. Magn. Резон. Изображение https://doi.org/10.1016/j.mri.2012.05.001 (2012).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Рохатги А., Реберг С. и Станоевич З. Webplotdigitizer: версия 4.1 программы Webplotdigitizer. (2018). Https://doi.org/10.5281/zenodo.1137880.
Plate, T. & Heiberger, R. Package ‘abind’. (2016).
Коллайер, М. Л. и Адамс, Д. К. RRPP: пакет r для подгонки линейных моделей к многомерным данным с использованием остаточной рандомизации. Methods Ecol. Evol. 9 , 1772–1779 (2018).
Артикул Google ученый
Sherratt, E. Краткое руководство по Geomorph v. 2.0. public.iastate.edu (2014).
Торчиано, М. Пакет «effsize». (2020).
Готелли, Н. Дж., Дорацио, Р. М., Эллисон, А. М. и Гроссман, Г. Д. Выявление временных тенденций в сообществах видов с помощью процедур бутстрэппинга и иерархических моделей. Philos. Пер. 365 , 3621–3631 (2010).
Артикул Google ученый
Эрве, М. Пакет «RVAideMemoire». (2021 г.).
Mangiafico, S. Пакет «rcompanion». (2021 г.).
Oksanen, J. et al. Пакет «веганский» заголовок экологический пакет для сообщества. Commun. Ecol. Packag. 2 , 1–297 (2019).
MathSciNet Google ученый
Pinheiro, J. et al. Пакет «nlme». (2021 г.).
Dormann, C.F. et al. Коллинеарность: обзор методов, позволяющих справиться с этим, и имитационное исследование, оценивающее их эффективность. Экография (коп.) 36 , 27–46 (2013).
Артикул Google ученый
R Основная команда. R: Язык и среда для статистических вычислений. Вена, Австрия (2019).
Гарнье, С., Росс, Н., Рудис, Б. и Скиайни, М.Пакет «viridis». (2021 г.).
Сопутствующие ресурсы для студентов
Сопутствующие ресурсы для студентов
Осень 2020 Правила аккомпанемента
В связи с пандемией COVID-19 и вытекающими из этого необходимыми ограничениями личного контакта весь осенний семестр будет проводиться на записанных носителях с использованием либо приложения, YouTube, либо записи местных пианистов.Это временная мера на осенний семестр и будет переоценен весной 2021 года. Это, безусловно, не идеально, но есть ограниченные безопасные варианты.
Студенты должны сначала проконсультироваться со своими прикладными преподавателями. Есть много онлайн доступные вокалистам варианты аккомпанемента для скачивания или потокового воспроизведения. Для инструменталистов выбор меньше. Как и прежде, проконсультируйтесь со своим прикладной инструктор, чтобы решить, какой источник является лучшим вариантом для вас.Ссылка ниже — это руководство по некоторым онлайн-ресурсам сопровождения, которые мы сочли полезными.
Руководство по сопровождению приложений и веб-сайтов
Список местных концертмейстеров на вашем факультете
На вашем факультете будет список местных пианистов с контактной информацией. Мы связались с каждым из пианистов, чтобы убедиться, что они доступны для записи аккомпанемента.Вам нужно будет обсудить с ними комиссию индивидуально. Доступно больше пианистов для этого варианта, чем в предыдущие годы, поскольку он не предполагает составления расписания уроков, парковка и прочие трудности. Если у вас есть вопросы о том, какая разумная плата для записи, пожалуйста, проконсультируйтесь с Майклом Бойдом. ([email protected])
Студенты-концертмейстеры
Наконец, специальности фортепиано, которые зачислены на сопутствующие курсы и достигли соответствующий уровень навыков совместной работы требуется для игры для 2-3 учеников (в зависимости от уровня квалификации). Поскольку они получают за это кредит, они не будут получать вознаграждение от студенты , к которым они приписаны. ОДНАКО , как только пианистам-студентам будет назначено необходимое количество студентов, их тоже можно считать оплачиваемыми концертмейстерами и они будут в списке местных пианисты.
Если вы хотите подать заявку на работу со студентом-пианистом бесплатно на семестр, пожалуйста, напишите Майклу Бойду ([email protected]) с вашим именем, вашим инструментом / типом голоса, именем вашего применяемого инструктора и любой известный репертуар на семестр (название / композитор). Очевидно, не будет быть достаточным количеством студентов-пианистов, чтобы удовлетворить сопутствующие потребности всех студентов-прикладников и мы их назначим по согласованию с заведующим кафедрой.
Если вы работаете над пьесой со сложной фортепианной партией (особенно инструменталисты), вам предлагается изучить онлайн / сопровождение приложений или нанять местного пианиста с продвинутыми навыками. См. Наше справочное руководство.
.