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En Belgique, comme ailleurs en Europe, les populations de grands ongulés sauvages, en particulier le sanglier (Sus scrofa L.) ont explosé au cours des dernières décennies. Cette surabondance est à l’origine de conflits avec les populations humaines et de dommages sur le plan écologique. Être capable d’estimer l’abondance des populations animales est nécessaire pour mettre en place une gestion raisonnée. Actuellement, c’est principalement l’étude des tableaux de chasse qui permet d’évaluer les populations de sangliers. La prise en compte de l’effort de chasse pourrait permettre d’améliorer la précision des estimations. L’objectif de ce travail est d’évaluer dans quelle mesure les données de tableau et d’effort de chasse constituent des indicateurs fiables de l’abondance de sangliers. Pour ce faire, les valeurs de différents indices sont comparées à une estimation de référence, obtenue à partir de la méthode de Capture – Marquage – Recapture (CMR) et de l’estimation du taux d’accroissement. Appliquée au territoire du camp militaire de Marche-en-Famenne, cette technique produit, entre 2010 et 2021, des estimations d’abondance élevées (12 à 33 sangliers/km²). La prise en compte de l’effort de chasse, lorsqu’il est variable, améliore la qualité des estimations en comparaison à l’utilisation des prélèvements bruts. Malgré les nombreuses sources de variation dans la relation entre capture et effort, les Captures Par Unité d’Effort (CPUE) reflètent assez fidèlement les tendances de la population (r = 0,9). Les métriques de l’effort nécessaires sont basiques (nombre de journées de chasse, nombre de chasseurs) et la méthode pourrait être généralisée pour l’estimation des populations de sangliers à plus large échelle.
Sanglier --- Population --- Abondance --- Densité --- CMR --- CPUE --- Effort --- Chasse --- Marche-en-Famenne --- Sciences du vivant > Sciences de l'environnement & écologie
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Kankerverwekkende stoffen zijn overal, vaak zonder dat we ons dat bewust zijn: op het werk, tijdens hobby en spel, tijdens het tanken van benzine, bij het eten van voedsel en zelfs buiten bij het inademen van lucht die fijnstof of verbrandingsgassen van het verkeer bevat. In Kankerverwekkende stoffen en hun CMR-profiel wordt in begrijpelijke taal uitgelegd wat een kankerverwekkende stof is en wanneer een stof kankerverwekkend (carcinogeen) wordt genoemd.https://www.standaardboekhandel.be/p/kankerverwekkende-stoffen-en-hun-cmr-profiel-9789491764493
Gevaarlijke stoffen --- Chemicaliën --- Gevaarlijke stof --- Stof (chemie) --- Oncology. Neoplasms --- semiologie --- tumoren --- laboratoriumdiagnostiek --- kankertherapie --- klinische paden --- CMR (convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) --- oncologie --- kwaadaardige gezwellen --- moleculaire biologie
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Ce mémoire vise à la recherche et l'intégration, au sein d'un écosystème digital, d'outils permettant d'améliorer la rentabilité et de réduire l'impact environnemental des transporteurs routiers européens, mais aussi de fluidifier les échanges d'informations entre les différents intervenants d'une opération de transport.
Digitalisation --- Europe --- E-CMR --- Commissionnaire digital --- Systèmes télématiques --- API --- Intégration --- EDI --- Écosystème digital --- Transport routier de marchandises --- Transport Management Platform --- Sciences économiques & de gestion > Production, distribution & gestion de la chaîne logistique --- Sciences économiques & de gestion > Stratégie & innovation
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Transport law --- CMR (convention relative au contrat de transport international de marchandises par route) --- wegvervoer --- transportrecht --- 347.763 --- 13.06 --- 347.763 Transportrecht. Vervoerrecht--(verkeerswetgeving z.{351.81}; verkeer z.{656}) --- Transportrecht. Vervoerrecht--(verkeerswetgeving z.{351.81}; verkeer z.{656}) --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Maritiem Transport
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Radiology is evolving at a fast pace, and the specific field of cardiovascular and thoracic imaging is no stranger to that trend. While it could, at first, seem unusual to gather these two specialties in a common Issue, the very fact that many of us are trained and exercise in both is more than a hint to the common grounds these fields are sharing. From the ever-increasing role of artificial intelligence in the reconstruction, segmentation, and analysis of images to the quest of functionality derived from anatomy, their interplay is big, and one innovation developed with the former in mind could prove useful for the latter. If the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has shed light on the decisive diagnostic role of chest CT and, to a lesser extent, cardiac MR, one must not forget the major advances and extensive researches made possible in other areas by these techniques in the past years. With this Issue, we aim at encouraging and wish to bring to light state-of-the-art reviews, novel original researches, and ongoing discussions on the multiple aspects of cardiovascular and chest imaging.
Medical equipment & techniques --- lung transplantation --- image processing --- computer-assisted --- pulmonary disease --- chronic obstructive --- bronchiolitis obliterans --- cardiac --- heart --- magnetic resonance --- CMR --- compressed sensing --- congenital heart disease --- GUCH --- real-time imaging --- fast imaging --- function --- retrospective --- retrogating --- image quality --- carcinoid tumor --- neoplasm metastasis --- lymphatic metastasis --- multidetector computed tomography --- neuroendocrine cells --- asbestos-exposition --- HRCT --- asbestosis --- real-time --- arrhythmia --- artifact --- radiation dosage --- lung --- helical computed tomography --- dual-energy CT --- iodine --- diagnostic imaging --- myocarditis --- extra-cellular volume --- thorax --- computed tomography --- photon-counting detectors
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Radiology is evolving at a fast pace, and the specific field of cardiovascular and thoracic imaging is no stranger to that trend. While it could, at first, seem unusual to gather these two specialties in a common Issue, the very fact that many of us are trained and exercise in both is more than a hint to the common grounds these fields are sharing. From the ever-increasing role of artificial intelligence in the reconstruction, segmentation, and analysis of images to the quest of functionality derived from anatomy, their interplay is big, and one innovation developed with the former in mind could prove useful for the latter. If the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic has shed light on the decisive diagnostic role of chest CT and, to a lesser extent, cardiac MR, one must not forget the major advances and extensive researches made possible in other areas by these techniques in the past years. With this Issue, we aim at encouraging and wish to bring to light state-of-the-art reviews, novel original researches, and ongoing discussions on the multiple aspects of cardiovascular and chest imaging.
lung transplantation --- image processing --- computer-assisted --- pulmonary disease --- chronic obstructive --- bronchiolitis obliterans --- cardiac --- heart --- magnetic resonance --- CMR --- compressed sensing --- congenital heart disease --- GUCH --- real-time imaging --- fast imaging --- function --- retrospective --- retrogating --- image quality --- carcinoid tumor --- neoplasm metastasis --- lymphatic metastasis --- multidetector computed tomography --- neuroendocrine cells --- asbestos-exposition --- HRCT --- asbestosis --- real-time --- arrhythmia --- artifact --- radiation dosage --- lung --- helical computed tomography --- dual-energy CT --- iodine --- diagnostic imaging --- myocarditis --- extra-cellular volume --- thorax --- computed tomography --- photon-counting detectors
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