Archive | September 2017

David Qualey

David Qualey (* 30. Dezember 1947 in Salem, Oregon) ist ein US-amerikanischer Gitarrist und Komponist glass gym water bottle.

Als Neunjähriger begann David Qualey an einer Wander-Musikschule zunächst Hawaiigitarre zu erlernen, bevor er sich etwas später selbst, anhand von Aufnahmen des Country-Musikers Chet Atkins, das Spiel der E-Gitarre beibrachte. Von 1962 bis 1965 spielte er in einer Schulband, mit der er den „Battle of Bands“-Wettbewerb von California State Fair gewann. 1966 spielte er in der Folk-Gruppe Fourth and Main, die später in Aerial Landscape umbenannt wurde. 1968 wurde Qualey in die Armee eingezogen. Um nicht nach Vietnam geschickt zu werden, verpflichtete er sich für drei Jahre und leistete seinen Militärdienst in der US-Armee bis 1971 ab. Er spielte anschließend bis 1973 in Restaurants und Clubs in den USA

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. Im Mai 1973 kam er nach Europa und hat seit langem seinen Lebensmittelpunkt im Weserbergland. Seine erste LP produzierte er bei Stockfisch Records.

David Qualey wird als Vertreter des so genannten Fingerstyle bezeichnet, auch wenn er sich selbst von diesem Begriff distanziert, da dieser lediglich die Spieltechnik, nicht jedoch die Stilistik der Musik beschreibe.

Bekannte Stücke von ihm sind Santa Cruz sowie seine freie Bearbeitung der Bach-Komposition Jesu, Joy Of Man’s Desiring. Letztere wird inzwischen auch von anderen bekannten Gitarristen wie Werner Hucks gespielt. In seinen Büchern mit Spielstücken wie Only For Guitar finden sich weitere Gitarrenstücke, wie zum Beispiel Opus 20. Als Komponist der Gegenwart für klassische Gitarre werden seine Kompositionen in den deutschen Musikschulen und Musikhochschulen akzeptiert und als Musik für klassische Gitarre unterrichtet. Sie eignen sich für fortgeschrittenere Gitarristen.

Mittlerweile sind 17 Tonträger veröffentlicht. 1986 wurde A Winter’s Solstice, ein Gemeinschaftswerk mit anderen Musikern, für den Grammy nominiert und mit der Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Weekend View

Weekend View was a weekend weather program on The Weather Channel that aired from 5-11 a.m. Eastern Time. Because of this timeslot, it can be considered the weekend equivalent to Morning Rush, although it aired for six hours in comparison to the three-hour time length of Morning Rush. Weekend View included local and national outlooks for the day as well as lifestyle segments. On November 10, 2013, Weekend View aired for the final time and was replaced by Weather Center Live.

Weekend View’s initial launch date was planned for September 10, 2005, but its premiere was delayed two weeks due to the busy 2005 hurricane season. Initial plans for the program, then hosted by Dao Vu and meteorologists Bill Keneely, Kelly Cass and Stephanie Abrams included an accompanying primetime talk show to debut in the second quarter of 2006, though those plans never came to fruition.

In the fall of 2006, meteorologist Stephanie Abrams left the program to co-host Abrams & Bettes: Beyond the Forecast with Mike Bettes and was not replaced. Later, in September 2007, meteorologist Samantha Mohr joined The Weather Channel to replace Kelly Cass, who moved to PM Edition. This move proved to be short-lived, as Cass returned to the program in May 2008. In April 2008, Vu (only the second non-meteorologist to ever host a live weather program on the channel; the other being Liz Jarvis-Fabian, who worked for the channel from 1986 to 1989) left and was not replaced.

On March 7, 2009, Weekend View expanded by two hours from 5-11 a.m. ET. At this point, Bill Keneely plastic water bottles, the only host to remain with the show from the beginning of its run was moved to the weekend late night edition of PM Edition, while Betty Davis joined Kelly Cass on the 7-11 a.m. block. Jeff Morrow and Alex Wallace co-hosted the new 5-7 a.m. block. On July 31, 2010, Betty Davis left Weekend View, and departed from The Weather Channel as well; Maria LaRosa became her official replacement. In November 2010, Kelly Cass moved to Weather Center Live and Maria LaRosa joined Todd Santos for Weekend Now. Jen Carfagno and Eric Fisher became their replacements for the 7 a.m.-11 a.m. Eastern Time edition.

In July 2012, Alex Wallace moved to First Outlook, and was replaced by Danielle Banks. In October 2012, Jeff Morrow left TWC, and was replaced by Ray Stagich. In November 2012, Danielle Banks left for Weekend Now and Weather Center Live, and was not replaced.

If there was a major weather event, the 5-7 a.m. block of Weekend View would start two hours earlier and air from 3-7 a.m., and a meteorologist would join Ray Stagich during that time.

Eric Fisher left TWC on July 1 sweater pill shaver, 2013, and was replaced by Reynolds Wolf.

On November 10, 2013, Weekend View aired its final broadcast after more than eight years. It was replaced by the new all-day Weather Center Live program on November 16, as part of the 2013 relaunch of the Weather Channel.

In 2015 a Weekend View like show, AMHQ Weekend, started airing 5-9am ET

Chronic electrode implant

A chronic electrode implant is an electronic device implanted chronically (for a long period) into the brain or other electrically excitable tissue. It may record electrical impulses in the brain or may stimulate neurons with electrical impulses from an external source.

The potential for neural interfacing technology to restore lost sensory or motor function is staggering; victims of paralysis due to peripheral nerve injury could achieve a full recovery by directly recording the output of their motor cortex, but the technology is immature and unreliable. There are numerous examples in the literature of intra-cortical electrode recording used to a variety of ends that fail after a few weeks, a few months at best. This document will review the current state of research into electrode failure, focusing on recording electrodes as opposed to stimulating electrodes.

Chronic brain-computer interfaces come in two varieties, stimulating and recording. Applications for stimulating interfaces include sensory prosthetics (cochlear implants, for example, are the most successful variety of sensory prosthetics) and deep brain stimulation therapies, while recording interfaces can be used for research applications and to record the activity of speech or motor centers directly from the brain. In principle these systems are susceptible to the same tissue response that causes failure in implanted electrodes, but stimulating interfaces can overcome this problem by increasing signal strength. Recording electrodes, however, must rely on whatever signals are present where they are implanted, and cannot easily be made more sensitive.

Current implantable microelectrodes are unable to record single- or multi-unit activity reliably on a chronic scale. Lebedev & Nicolelis discuss in their 2006 review the specific needs for research in the field to truly improve the technology to the level of clinical implementation. In short, the 4 requirements outlined in their review are:

This review will focus on techniques pursued in the literature that are relevant to achieving the goal of consistent, long-term recordings. Research towards this end can be divided into two primary categories: characterizing the specific causes of recording failure, and techniques for preventing or delaying electrode failure.

As mentioned above, if there is to be significant progress towards long-term implantable electrodes, an important step is documenting the response of living tissue to electrode implantation in both the acute and chronic timelines. It is ultimately this tissue response that causes electrodes to fail by encapsulating the electrode itself in a protective layer called a “glial scar,” (see 2.2). One serious impediment to understanding the tissue response is the lack of true standardization of implantation technique or of electrode materials. Common materials for electrode or probe construction include silicon, platinum, iridium, polyimide, ceramic, gold, as well as others. In addition to the variety of materials used, electrodes are constructed in many different shapes, including planar shanks, simple uniform microwires, and probes that taper to a thin tip from a wider base. Implantable electrode research also employs many different techniques for surgically implanting the electrodes; the most critical differences are whether or not the implant is anchored across the skull and the speed of insertion. The overall observed tissue response is caused by a combination of the traumatic injury of electrode insertion and the persistent presence of a foreign body in the neural tissue.

Damage caused by electrodes in the short term is caused by the insertion into the tissue. Consequently, research into minimizing this is focused on the geometry of the electrode and the proper technique for insertion. Short term effects of electrode insertion on surrounding tissue have been documented extensively. They include cell death (both neuronal and glial), severed neuronal processes and blood vessels, mechanical tissue compression, and collection of debris resulting from cell death.

In the Bjornsson et al. 2006 study, an ex vivo apparatus was constructed explicitly to study the deformation of and damage to neural tissue during electrode insertion. Electrodes were constructed from silicon wafers to have three different sharpnesses (interior angle of 5° for sharp, 90° for medium, 150° for blunt). Insertion speed was also presented at three speeds, 2 mm/s, 0.5 mm/s, and 0.125 mm/s. Qualitative assessments of vascular damage were made by taking real-time images of electrodes being inserted into 500 um thick coronal brain slices. To facilitate direct visualization of vascular deformation, tissue was labeled with fluorescent dextran and microbeads before viewing. The fluorescent dextran filled the blood vessels, allowing initial geometry to be visualized along with any distortions or breakages. Fluorescent microbeads lodged throughout the tissue, providing discrete coordinates that aided in computerized calculations of strain and deformation. Analysis of the images prompted the division of tissue damage into 4 categories:

Fluid displacement by device insertion frequently resulted in ruptured vessels. Severing and dragging were consistently present along the insertion track, but did not correlate with tip geometry. Rather, these features were correlated with insertion speed, being more prevalent at medium and slow insertion speeds. Faster insertion of sharp probes was the only condition resulting in no reported vascular damage.

When implanted in neural tissue in the long term, microelectrodes stimulate a sort of foreign body response, primarily effected by astrocytes and microglia. Each cell-type performs many functions in supporting healthy, uninjured neural tissue, and each is also ‘activated’ by injury related mechanisms that result in changes in morphology waterproof floating bag, expression profile, and function. Tissue response has also been shown to be greater in situation where the electrodes are anchored through the subject’s skull; the tethering forces aggravate the injury caused by the electrode’s insertion and sustain the tissue response.

One function taken on by microglia when activated is to cluster around foreign bodies and degrade them enzymatically. It has been proposed that when the foreign body cannot be degraded, as in the case of implanted electrodes whose material composition is resistant to such enzymatic dissolution, this ‘frustrated phagocytosis’ contributes to the failure of recordings, releasing necrotic substances into the immediate vicinity and contributing to cell death around the electrode.

Activated astrocytes form the major component of the encapsulating tissue that forms around implanted electrodes. “Current theories hold that glial encapsulation, i.e. gliosis, insulates the electrode from nearby neurons, thereby hindering diffusion and increasing impedance, extends the distance between the electrode and its nearest target neurons, or creates an inhibitory environment for neurite extension, thus repelling regenerating neural processes away from recording sites”. Either activated astrocytes or buildup of cellular debris from cell death around the electrode would act to insulate the recording sites from other, active neurons. Even very small increases in the separation between the electrode and local nerve population can insulate the electrode completely, as electrodes must be within 100 um to get a signal.

Another recent study addresses the problem of the tissue response. Michigan-type electrodes (see article for detailed dimensions) were surgically inserted into the brains of Adult male Fischer 344 rats; a control population was treated with the same surgical procedures, but the electrode was implanted and immediately removed so that a comparison could be made between tissue response to acute injury and chronic presence. Animal subjects were sacrificed at 2 and 4 weeks after implantation to quantify the tissue response with histological and immunostaining techniques. Samples were stained for ED1 and GFAP presence. ED1+ reading is indicative of the presence of macrophages, and was observed in a densely packed region within approximately 50 um of the electrode surface school team uniforms. ED1+ cells were present at both 2 and 4 weeks after implantation, with no significant difference between the time points. Presence of GFAP indicates presence of reactive astrocytes, and was seen at 2 and 4 weeks after implantation, extending more than 500 um from the electrode surface. Stab controls showed signs of inflammation and reactive gliosis as well, however signals were significantly lower in intensity than those found in chronic test subjects, and diminished noticeably from 2 weeks to 4 weeks. This is strong evidence that glial scarring and the encapsulation, and eventual isolation, of implanted microelectrodes is primarily a result of chronic implantation, and not the acute injury.

Another recent study addressing the impact of chronically implanted electrodes points that tungsten-coated electrodes seem to be well tolerated by the nervous tissue, inducing a small and circumscribed inflammatory response only in the vicinity of the implant, associated with a small cell death .

Techniques for combating long-term failure of electrodes are understandably focused on disarming the foreign body response. This can most obviously be achieved by improving the biocompatibility of the electrode itself, thus reducing the tissue’s perception of the electrode as a foreign substance. As a result, much of the research towards alleviating the tissue response is focused on improved biocompatibility.

It is difficult to effectively evaluate progress towards improved electrode biocompatibility because of the variety of research in this field.

This section loosely categorizes different approaches to improving biocompatibility seen in the literature. Descriptions of the research are limited to a brief summary of the theory and technique, not the results, which are presented in detail in the original publications. Thus far, no technique has achieved results drastic and sweeping enough to change the fact of the encapsulation response.

Research focusing on bioactive coatings to alleviate the tissue response is conducted primarily on silicon-based electrodes. Techniques include the following:

Another body of research dedicated to improving the biocompatibility of electrodes focuses on functionalizing the electrode surface with relevant protein sequences. Studies have demonstrated that surfaces functionalized with sequences taken from adhesive peptides will decrease cellular motility and support higher neuronal populations. It has also been shown that peptides can be selected to specifically support neuronal growth or glial growth, and that peptides can be deposited in patterns to guide cellular outgrowth. If populations of neurons can be induced to grow onto inserted electrodes, electrode failure should be minimized.

Kennedy’s research details the use of a glass cone electrode which contains a microwire built inside of it green football uniforms. The microwire is used for recording, and the cone is filled with neurotrophic substances or neural tissue in order to promote growth of local neurons into the electrode to allow for recording. This approach overcomes tissue response by encouraging neurons to grow closer to recording surface.

Some notable success has also been made in developing microfluid delivery mechanisms that could ostensibly deliver targeted pharmacological agents to electrode implantation sites to alleviate the tissue response.

Just as in other fields, some effort is devoted explicitly to the development of standardized research tools. The goal of these tools is to provide a powerful, objective way of analyzing the failure of chronic neural electrodes in order to improve the reliability of the technology.

One such effort describes the development of an in vitro model to study the tissue response phenomenon. Midbrains are surgically removed from day 14 Fischer 344 rats and grown in culture to create a confluent layer of neurons, microglia, and astrocytes. This confluent layer can be used to study the foreign body response by scrape-injury or depositing electrode microwires on the monolayer, fixing the culture at defined time points after insertion/injury and studying tissue response with histological methods.

Another research tool is a numerical model of the mechanical electrode-tissue interface. The goal of this model is not to detail the electrical or chemical characteristics of the interface, but the mechanical ones created by electrode-tissue adhesion, tethering forces, and strain mismatch. This model can be used to predict forces generated at the interface by electrodes of different material stiffnesses or geometries.

For studies requiring a massive quantity of identical electrodes buy water bottle, a bench-top technique has been demonstrated in the literature to use a silicon shape as a master to produce multiple copies out of polymeric materials via a PDMS intermediate. This is exceptionally useful for material studies or for labs who need a high volume of electrodes but cannot afford to buy them all.

Pleioceras orientale

Nom binominal

Pleioceras orientale

Classification phylogénétique

Statut de conservation UICN

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Hans Bernoulli

Hans Benno Bernoulli (* 17. Februar 1876 in Basel; † 12. September 1959 ebenda) war ein schweizerischer Architekt, Städtebauer und Hochschullehrer; er lebte und arbeitete seit 1897 in Deutschland, bis er 1912 an die ETH Zürich berufen wurde.

Bernoulli war der Sohn des Bureauangestellten Theodor Bernoulli. Die spätere Frauenrechtlerin und im Kampf gegen den Alkoholismus engagierte Elisabeth Bernoulli war seine Schwester. Bernoulli verliess ohne Abschluss das Humanistische Gymnasium in Basel. Im selben Jahr begann er eine kaufmännische Lehre, die er aber ebenfalls nicht beendete.

Mit 18 Jahren begann er eine Lehre als Bauzeichner bei den Architekten Alfred Romang und Wilhelm Bernoulli. Diese Lehre schloss Bernoulli erfolgreich ab und besuchte zwischen 1897 und 1898 die Technische Hochschule München. Dort wurde er Schüler von Friedrich von Thiersch. Im darauffolgenden Jahr nahm ihn Thiersch als Mitarbeiter in sein privates Architekturatelier auf.

Gefördert und unterstützt von Thiersch besuchte Bernoulli 1900 die Technische Hochschule Karlsruhe. Nach Beendigung seines Studiums volontierte Bernoulli in den Jahren 1901 bis 1902 bei verschiedenen Architekten in Darmstadt und Berlin. 1902 liess er sich für zehn Jahre als freischaffender Architekt in Berlin nieder.

Neben seiner freiberuflichen Arbeit war er dort gleichzeitig noch als Dozent an der Technischen Hochschule (Berlin-) Charlottenburg und an der Unterrichtsanstalt des Kunstgewerbemuseums Berlin tätig. In dieser Zeit unternahm Bernoulli auch mehrere Studienreisen nach Österreich, Italien und Dänemark. 1904 heiratete Bernoulli in Berlin Anna Ziegler, eine Tochter des Pastors Heinrich Ziegler.

1912 berief ihn die Basler Baugesellschaft zu ihrem Chefarchitekten und damit auch in den Vorstand runner bottle. Im darauffolgenden Jahr betraute man Bernoulli mit einem Lehrauftrag für Städtebau an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) glass bottle buy; sechs Jahre später avancierte er zum Professor. 1938 kam es zum Skandal, als Bernoulli seine politischen satirischen Gedichte veröffentlichte. Als Freiwirtschaftler und Anhänger von Silvio Gesell hatte er sich sehr kritisch über die staatliche Finanzpolitik geäussert. Er wurde fristlos entlassen, und sein Professorentitel wurde ihm aberkannt, da er mit diesen Ansichten für die ETHZ „untragbar“ geworden sei. Einer seiner Schüler an der ETH war Albert Bodmer, von dem er später auch nach Winterthur geholt wurde mobile phone pouch for running, wo er für die Heimstättengenossenschaft mehrere Bauprojekte in der Stadt realisierte.

An seinem 71. Geburtstag ehrte ihn die Universität Basel mit der Ehrendoktorwürde. 1947 bis 1951 sass er für den Landesring der Unabhängigen (LdU) im Nationalrat (Vertreter von Basel-Stadt).

Nach dem Zweiten Weltkrieg half er mit, die zerstörten Städte wieder aufzubauen. Zusammen mit Silvio Gesell gründete Bernoulli den schweizerischen Freiwirtschaftsbund. Als Politiker vertrat er sozial-liberale Ansichten und engagierte sich sehr im sozialen Wohnungsbau mit Gartenstadtsiedlungen (z. B. die Bernoullihäuser an der Hardturmstrasse in Zürich) oder der Einführung von vorfabrizierten Bauelementen in den späten Vierzigerjahren.

Er bekämpfte sein Leben lang die Spekulation und setzte sich – allerdings vergeblich – für die Kommunalisierung des Bodens ein (Zitat: „Grund und Boden der Stadt, Hausbesitz den Privaten“).

In Warschau konnte er aktiv bei Stadtbauexperimenten und Wiederaufbau mitwirken. Auch in Ungarn und Österreich war er beratend tätig. Die Zürcher Häuser sollten zum Selbstkostenpreis verkauft werden, um auch für „Büezer“ (Arbeiter) erschwinglich zu sein. Man kann Bernoulli mit seinen städtebaulichen Ansichten durchaus in der Nachfolge von Friedrich Ostendorf sehen. Ausserdem gründete Bernoulli die Zeitschrift für eine natürliche Wirtschaftsordnung.

Im Alter von 83 Jahren starb Hans Bernoulli am 12. September 1959 in Basel.





Im Jahr 1965 wurde im 22. Wiener Gemeindebezirk die Bernoullistraße nach ihm benannt.

Fink fährt ab

Fink fährt ab ist eine österreichische Fernsehkomödie aus dem Jahr 1998. Bei seiner Erstausstrahlung im ORF am 24. Jänner 1999 erreichte der Film 857.000 Zuseher, was einer Reichweite von 12 Prozent und einem Marktanteil von 28 Prozent entspricht.

Gemeinsam mit seiner Freundin Rosi und einem weiteren Komplizen raubt der als tollpatschig und gutgläubig dargestellte Schellak in Wien eine Bank aus. Durch die chaotische Organisation und Umsetzung kommt es zu Komplikationen – die letztlich dazu führen, dass Rosi und der Komplize Guido ohne Schellak flüchten. Der Alleingelassene probiert zunächst auf eigene Faust die Flucht, und setzt sich dann in das Auto einer Fahrschule – in dem gerade der Schüler Fink Fahrunterricht bekommt.

Schellak, der selbst nicht Auto fahren kann, nimmt schließlich den Fahrschüler Fink als Geisel, um die Flucht anzutreten. Die beiden streiten anfangs viel, und schnell wird klar, dass der vorlaute Fahrschüler seinem Geiselnehmer überlegen ist. Durch großes Glück schaffen es die beiden mehrmals um Haaresbreite, vor der Polizei zu flüchten. Beide entwickeln Sympathie füreinander, und als Schellak seine Geisel Fink freilassen will, weigert sich dieser, zu gehen.

Auch ein Reporterteam eines Privatfernsehsenders heftet sich den beiden an die Fersen – es gelingt den sensationshungrigen Journalisten, Fink und Schellak zu finden. Die Reporterin überredet Schellak dazu, die Flucht gemeinsam in dem Wagen des TV-Senders fortzusetzen und inszeniert sich fortan als Geisel. Gleichzeitig gibt sie Informationen über den aktuellen Aufenthaltsort an ihren Sender und die Polizei weiter. Sie arrangiert die geplante Festnahme Schellaks an einer Tankstelle.

Wieder gelingt es Fink und Schellak durch Glück und Zufälle, zu flüchten. Als sich die beiden dann nach geglückter Flucht schließlich freundschaftlich verabschieden, wird ein zufällig vorbeigehender Polizist durch ein Missgeschick auf Schellak aufmerksam, und nimmt ihn fest custom sports uniforms.

Der Film endet – nach einem Zeitsprung – mit der Freilassung Schellaks aus der Haft. Fink und dessen Mutter holen den Bankräuber aus dem Gefängnis ab und unterbreiten ihm den Plan safe water bottles to reuse, zu dritt eine Bank auszurauben.

Der Fernsehfilm wurde in der österreichischen Presse nur in Randnotizen vor und nach der Erstausstrahlung besprochen. Die Presse kritisierte die schauspielerische Leistung: »Wenn dieser Film überhaupt etwas zu erzählen hatte, dann davon, wie man vor einer Kamera ohne langfristigen Gesichtsverlust keinesfalls agieren darf.« Die Oberösterreichischen Nachrichten nannten den Film »infantil, aber trotzdem lustig« waterproof phone case. Ähnlich fiel die Kritik der Kleinen Zeitung aus: »streckenweise dümmer als die Polizei erlaubt, aber auch sehr komisch«. Doris Knecht schrieb im Nachrichtenmagazin Profil: »Gut, ich habe zwei-, dreimal gelacht. […] Ansonsten haben der Austroschmäh und der Austropop halt schon viel gemein: lieb sein, nie niemandem auf die Zehen treten und zeitig schlafen gehen.« 

Schließlich äußert sich auch der Regisseur Sicheritz selbst ambivalent zu seinem Werk: »Ich hab das Projekt kurzfristig angeboten gekriegt und zufällig Zeit gehabt. Das Buch war unfertig, die Vorbereitungszeit extrem kurz, also eine klassische Auftragsarbeit. Mögen tu ich das Ding trotzdem – oder vielleicht grade deshalb.«

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Coumaroyl-coenzyme A


La coumaroyl-coenzyme A, ou plus précisément la 4-coumaroyl-CoA, est un thioester formé par la réaction entre la fonction acide carboxylique de l’acide paracoumarique (acide 4-hydroxycinnamique) et la fonction thiol de la coenzyme A.

C’est la forme « activée » de l’acide paracoumarique, utilisée en biosynthèse.

La coumaroyl-CoA est formée par réaction entre l’acide paracoumarique (en fait sa base conjuguée, le 4-coumarate) et la coenzyme A, réaction catalysée par une enzyme reusable glass bottles, la 4-coumarate-CoA ligase (4CL), et aidée énergétiquement par l’hydrolyse d’une molécule d’ATP en AMP et pyrophosphate inorganique :

La coumaroyl-CoA est la forme « activée » de l’acide paracoumarique, ce qui le rend susceptible de participer à de nombreuses synthèses biochimiques sweater pilling razor.

La coumaroyl-CoA est un élément clé dans la synthèse des chalcones, et donc des flavonoïdes, par la voie métabolique des phénylpropanoïdes. Il réagit en général avec trois molécules de malonyl-CoA, réaction catalysée par une enzyme spécifique, une chalcone synthase. On peut citer ainsi la 6′-déoxychalcone synthase dont l’action produit l’isoliquiritigénine, ou encore la naringinine-chalcone synthase produisant la naringinine-chalcone (phlorétine).

La coumaroyl-CoA participe à la formation de stilbènes, toujours par réaction avec trois molécules de malonyl-CoA, avec l’action d’une enzyme de type stilbène synthase. On peut notamment citer le 3 goalie gloves cheap,4′,5-trihydroxystilbène formé par l’action de la trihydroxystilbène synthase.

La coumaroyl-CoA participe aussi à la formation du N-(4-guanidinobutyl)-4-hydroxycinnamamide par réaction avec l’agmatine catalysée par l’agmatine N4-coumaroyltransférase ou encore à la formation du 4-coumaroylshikimate par réaction le shikimate (base conjuguée de l’acide shikimique), réaction catalysée par la shikimate O-hydroxycinnamoyltransférase.

Trisha filmography

Trisha is an Indian actress and model, active primarily in Tamil and Telugu films. She was first seen in 1999 in an uncredited role in Jodi, then in the music video of Falguni Pathak’s song “Meri Chunar Udd Udd Jaye”. The first project she accepted as a lead actress was Priyadarshan’s Lesa Lesa, but a delay in the film’s release meant that her first appearance in a lead role was in Ameer’s directorial debut Mounam Pesiyadhe in 2002, which was a commercial success. The following year, she appeared as a terminally ill woman in Manasellam, which was a commercial failure.

Trisha’s next release in 2003 was Hari’s action film stainless thermos flask, Saamy in which she played a soft-spoken Brahmin girl and attracted praise for her performance. The film became a major commercial success, resulting in Trisha receiving new offers, including those from several high-budget productions. Lesa Lesa, which was to have been her debut, was released next. This romantic musical, based on the 1998 Malayalam film Summer in Bethlehem, earned her the ITFA Best New Actress Award. Following Lesa Lesa, she starred in Alai and Enakku 20 Unakku 18 both of which were commercial failures. She made her debut in Telugu cinema in the same year with Nee Manasu Naaku Telusu, which was also unsuccessful. Her next Telugu release was Varsham in 2004. It was a major success, and won her the Filmfare Best Actress Award (Telugu). It also resulted in her receiving more offers for roles in Telugu films.

Later in 2004, Trisha played the role of a helpless girl a kabaddi player tries to save from a corrupt politician who wants to marry her in Ghilli. It was a major commercial success. She appeared in Mani Ratnam’s political drama Aaytha Ezhuthu (2004), starring as part of an ensemble cast that included Siddharth, R. Madhavan and Suriya. The Telugu romantic comedy Nuvvostanante Nenoddantana (2005) featured Trisha as a village girl and was a commercial success. It earned her another Filmfare Award and her first Nandi Award for Best Actress. She reprised the role in the Tamil remake Unakkum Enakkum (2006) which was also successful. Selvaraghavan’s Telugu film Aadavari Matalaku Arthale Verule (2007) won Trisha her third Filmfare Award. The same year she featured opposite Ajith Kumar in A. L. Vijay’s Kireedam, a box office success. In 2008, her releases Bheemaa and Kuruvi both failed commercially, while Abhiyum Naanum and Krishna earned her Filmfare nominations for Best Actress in the Tamil and Telugu categories respectively.

Trisha starred in two films released in 2009: Sarvam and Sankham. The former was commercially unsuccessful, while the latter was critically derided water bottle best. The following year, she played a Syrian Christian in Gautham Menon’s romance Vinnaithaandi Varuvaayaa. It was a major commercial success and, as well as being a breakthrough film in her career, earned her another Filmfare nomination. The same year, she made her Hindi cinema debut with Khatta Meetha. Although a critical and commercial failure, it earned her nomination for a Filmfare Award for Best Female Debut. Her sole Telugu release that year was Namo Venkatesa. Both her 2011 releases – Teen Maar and Mankatha – were successful. She had two releases in 2012: Bodyguard (a Telugu remake of the 2010 Malayalam film of the same name) and Dammu. She appeared in two Tamil films in 2013: the mystery thriller Samar, and Endrendrum Punnagai, which earned her a Filmfare nomination. Her sole release in 2014 was Power, which marked her debut in Kannada cinema. Trisha’s 2015 films included the crime drama Yennai Arindhaal, the comedy Sakalakala Vallavan, the Tamil-Telugu bilingual thriller Thoongaa Vanam / Cheekati Rajyam, and the sports drama Bhooloham. In 2016, she appeared in the comedy horror films Aranmanai 2 and the Tamil-Telugu bilingual Nayaki (spelt Nayagi in Tamil), followed by the political thriller Kodi, which earned her the Filmfare Critics Award for Best Actress – Tamil.


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Tonneville est une ancienne commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie, peuplée de 656 habitants.

Du nom de personne scandinave Tummi ou Tommi et du latin Villa le domaine rural.

Le gentilé est Tonnevillais.

Située aux portes de la Hague et à la lisière de la communauté urbaine de Cherbourg, Tonneville est un bourg dominé par une église de style roman du XIIe siècle. La mairie occupe une ancienne demeure seigneuriale (crédence et escalier en pierre). La place communale, sur laquelle un parking a été aménagé, est entourée par une école maternelle et primaire (quatre classes), une salle communale, une bibliothèque-audiothèque ainsi qu’un plateau sportif.

Cinq moulins à farine tournaient autrefois sur le ruisseau Lucas, les vestiges de l’un d’eux sont visibles au lieu-dit le moulin Ponthus. Un important barrage existait afin d’exploiter la forte source de Saint-Martin. De vieilles demeures seigneuriales du XII656 habitants. Depuis 2004, les enquêtes de recensement dans les communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (en 2008, 2013, 2018, etc. pour Tonneville) et les chiffres de population municipale légale des autres années sont des estimations.

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Handball Club Celles-sur-Belle

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Le HBC Celles-sur-Belle est un club de handball situé à Celles-sur-Belle, une ville de 3500 habitants dans le département des Deux-Sèvres à 20 km au Sud-Est de Niort. Pour la saison 2017-2018, l’équipe féminine joue en Division 2F et l’équipe senior masculine (convention avec Lezay) en prénationale.

Les autres équipes du club :

19 titres pour les filles et 21 pour les garçons

Masculins :
Champion du Poitou en 1977, 1982, 1986 goalkeeper shirts, 1988, 1990, 1993, 1996
Vainqueur de la Coupe de Poitou-Charentes en 1988, 2000, 2002, 2003, 2006
Vainqueur de la Coupe des Deux-Sèvres en 1985, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000

Féminines :
Vice Championne de France de Nationale 2 en 2005
Championne du Poitou en 1978, 1989, 1998, 2000, 2010
Vainqueur de la Coupe du Poitou-Charentes en 1997, 1998, 1999, 2000, 2010, 2011
Vainqueur de la Coupe des Deux Sèvres en 1977, 1994, 1998, 2001, 2003

Sous l’impulsion de la ville de Celles-sur-Belle et de son maire Pierre Billard, la municipalité construit une salle omnisports. Quelques Cellois (Jean Marie Roy, Gérard Andrault, Gilbert Sabourin, Ariel Berthonneau, Eric Simon…) exilés à Melle dans le cadre d’une entente handballistique décident de revenir pour développer cette discipline encore nouvelle dans le sud des Deux-Sèvres. Ils fondent l’association du HandBall Club Celles-sur-Belle en mai 1976.

Dix ans après avoir créé le club, les anciens manifestent l’envie de laisser ce jeune club à une nouvelle génération. Jean Marie Roy se retire de la présidence pour se consacrer à d’autres activités, c’est alors Joël Meynieux, joueur et fidèle du club qui prend sa succession.

Le rêve devient réalité en accédant au championnat national Le début des années 2000 est faste pour le club puisque les garçons accèdent à la Nationale 3 (sous les ordres de Jean Marie Dunord et Franck Barboza) et les filles à la Nationale 2 sous la houlette de Fréderic Vignier. Une magnifique saison pour le HBCC et cette génération de surdoués menée par des capitaines emblématiques tels que Luc Girard pour les garçons et Sandrine Jarson pour les filles. Dans un même temps, le club décide d’axer sa politique de développement sur la filière féminine en affichant, avec son entraineur, Fréderic Vignier, des ambitions à la hausse. Les résultats ne se font pas attendre avec un 1er titre de championne de France de Nationale 3 en 2003 et de vice championne de France de Nationale 2 en 2005. Après 19 années de présidence, Joel Meynieux laisse les rênes du club à Dominique Giraud. Une page importante du club se tourne…

En 2006, les Celloises wholesale water bottles, pour leur 1re saison en Nationale 1 obtiennent le titre de championne de France contre La Crau à Celles-sur-Belle. Devant un public aux anges, les Celloises obtiennent le ticket de la montée en Division 2 Féminine et entrent ainsi dans l’antichambre de l’élite du handball français. Grâce au soutien des collectivités locales, le HBCC se dote d’une nouvelle salle moderne, affectée à 100 % au handball, pouvant accueillir plus de 1 000 personnes. Dominique Giraud, démissionne en mai 2008 et c’est Fréderic Vignier qui lui succède au poste de président. Milenko Kojic devient alors, entraîneur de l’équipe élite. Sous l’impulsion de son nouveau président Frédéric Vignier, d’une nouvelle équipe de chefs d’entreprise (Patrick Morisset, Régis Jolivel, Pascal Magneron…) et de bénévoles, le club se lance un challenge : maintenir et développer un club féminin de haut niveau dans un milieu rural. La filière féminine se développe peu à peu et assure un processus de formation de qualité et les garçons défendent de la plus belle manière les couleurs celloises dans la région.

À l’issue de la saison 2014-2015 en Nationale 1, le club est promu en Division 2. Étant l’un des trois seuls clubs à avoir obtenu le statut VAP, le club accède à la Division 1 malgré une 8e place seulement en Championnat.

C’est donc dans l’élite qu’évolue le club lors de la saison 2016-2017. Plus petit budget du championnat, le club termine dernier, tant lors de la saison régulière que des Playdowns, et est donc relégué en Division 2.

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