62 resultados para Chabot


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"First printing."

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"Diary of J. L. Trueheart written during his imprisonment in Perote in the years 1842, 1843, and 1844."--p. [89]

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On cover: Maverick notes, 1835.

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Signatures: A-K⁴.

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Tome III: Augmenté des tables détaillées des tomes, I, II, III, dressées, par J. B. Chabot.

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"Ouvrage suivi de deux Appendices renfermant plusieurs documents concernant le relations du roi Argoun et du Patriarch Jabalaha avec le Pape et les Princes chrétiens de l'Occident."

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Vol. 1, no. 1 published under the dirction of Ch. Clermont-Gauneau, assisted by J. B. Chabot; v. 1, no. 2- under the direction of J. B. Chabot.

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v. 1. Some account of Shirley and his writings. Commendatory verses on Shirley. Love tricks, or, The school of complement. The maid's revenge. The brothers. The witty fair one. The wedding.--v. 2. The grateful servant. The traitor. Love's cruelty. Love in a maze. The bird in a cage. Hyde park.--v. 3. The ball. The young admiral. The gamester. The example. The opportunity. The coronation.--v. 4. The lady of pleasure. The royal master. The duke's mistress. The doubtful heir. St. Patrick for Ireland. The constant maid. The humorous courtier.--v. 5. The gentleman of Venice. The politician. The imposture. The cardinal. The sisters. The court secret.--v. 6. Honoria and Mammon. Chabot, admiral of France. The Arcadia. The triumph of peace. A contention for honour and riches. The triumph of beauty. Cupid and death. The contention of Ajax and Ulysses for the armour of Achilles. Poems.

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Vol. 2 has added t.p. in Syriac.

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Top Row: Rebecca Adams, Leslie Babich, Katherine Banas, Lori Barnett, Stacey Bednarz, Kelly C Berryman, Adam Brieger, Tina Brown, Kimberly Burleigh, Anne Byrne, Julia Carl, Terra Caswell, Angela Chabot, Molly Colgan, Desiree Conyers, Amy Cook, Melissa Cooley, Ashley Cooper, Morgan Cornell

Row 2: Delphine Cornet, Laura Cortina, Casey Cox, Bradley Crow, Lauren D'Agostino, Katelyn Davis, Kara Dendrinos, Rachael Dunckel, Carolyn Ellis, Kristin Ellis

Row 3: Deonna French, Erin Gasser, Amanda George, Michelle Gilmore, Jacquelene Goyett, LaRonda Gracia, Tera Greenberg, Tracy Guzzardo, Amy Hamlin Tapper, Shawn Hathaway

Row 4: Jennifer Heller, Michele Hetfield, Hilary Heuer, Christen Hicks, unknown, Melissa Jenkins, Terri Jobkar, Jennifer Keller, Karissa Kerg, Katherine Kern

Row 5: Keri Kingma, Amanda Kristofik, Brigid Kutner, Melissa LaDuke, Lorraine Law, Katherine Lawler, Allison Ledtke, Corinne Lee

Row 6: Kerrie Lemerand, Kristen Maki, Smith Margaret, Cynthia Mathew, Thomas Mazzocco, Cara McAlpin

Row 7: Lana McCarthy, Erin McKeever, Nicolyn Meek, Patricia Coleman-Burns, Carol Loveland-Cherry, Judith Lynch-Sauer, Ada Sue Hinshaw, Barbara Guthrie, Marge Calarco, Carolyn Sampeselle, Joanne Pohl, Therese Messing, Rachel Milkowski, Renee Miller

Row 8: Andrea S Miller, Stephanie Mizer, Melissa Morgan, Heather Bidgoli, Elisa Brunetto, Jessica Cleghorn, Jade Curry, Ashley Dorow, Megan Finn, Lisa Gruen, Margaret Kelemen, Andrea Munger, Elizabeth Spencer, Mary Vanderweele, Abigail Vertalka, Jackelyn Ng, Phuong Nguyen, Gracia Nicolaescu

Row 9: Laura Norris, Elizabeth Osborn, Lavinia Pacurar, Carly Palmer, Kristine Parish, Jill Patterson, Mary Pepper, David Perout, Michael Pfeifer, Kristin Phillips, Susanne Pickman, Vanessa Polly, Sabrina Porter, Christina Quillan, Lauren Ramoie, Natasha Rivers, Teresa Roberts, Megan Robertson, Byanqa Robinson

Row 10: Mary Rodzik, Kimberly Sanders, Weber Sasha, Rebecca Scheiblauer, Taylor Schmidt, Jacquelyn Schrot, Tanya Shisler, Daniel Shivel, Sophia Shyu, Michelle Skurulsky, Melissa Smalligan, Erin Sorensen, Allison Spinweber, Lindsay Steiger, Natalya Stokely, Karen Stoneburner, Katherine Stout, Stephanie Swihart, Aaron Taylor

Row 11: Lori Thome, Christopher Thuer, Carolyn Trabka, Kathryn Trommbley, Valerie Tumbleson, Stacey Ventola, Dana Verkade, Caitlyn Vert, Angela Videto, Kari Wanless, Abby Wegener, Stephanie Westphal, Eric Williams, Whitney Zachritz, Amber Zemer, Joanna Zizzo, Chelsea Zussman

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1 Adrenomedullin (AM) and calcitonin gene-related peptide (CGRP) have structural similarities, interact with each others receptors (calcitonin receptor-like receptor (CLR)/receptor-activity-modifying proteins (RAMPs)) and show overlapping biological activities. AM and CGRP receptors are chiefly coupled to cAMP production. In this study, a method of primary dissociated cell culture was used to investigate the presence of AM and CGRP receptors and their effects on cAMP production in embryonic spinal cord cells. 2 Both neuronal and non-neuronal CLR immunopositive cells were present in our model. 3 High affinity, specific [ 125I]-AM binding sites (K(d) 79±9 pM and B(max) 571±34 fmol mg -1 protein) were more abundant than specific [ 125I]-CGRP binding sites (K(d) 12±0.7 pM and B(max) 32±2 fmol mg -1 protein) in embryonic spinal cord cells. 4 Specific [ 125I]-AM binding was competed by related molecules with a ligand selectivity profile of rAM>hAM(22-52)>rCGRPα>CGRP(8-37) ≫[r-(r*,s*)]-N-[2-[[5-amino-1-[[4-(4-pyridinyl)-1-piperazinyl] carbonyl]pentyl]amino]-1-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)methyl]-2-oxoethyl]-4-(1, 4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinyl)-,1-piperidinecarboxamide (BIBN4096BS). 5 Specific [ 125I]-CGRP binding was competed by rCGRPα>rAM≥ CGRP(8-37)≥BIBN4096BS>hAM(22-52). 6 Cellular levels of cAMP were increased by AM (pEC"5"0 10.2±0.2) and less potently by rCGRPα (pEC"5"0 8.9±0.4). rCGRPα-induced cAMP accumulation was effectively inhibited by CGRP(8-37) (pA"2 7.63±0.44) and hAM(22-52) (pA"2 6.18±0.21) while AM-stimulation of cAMP levels was inhibited by CGRP(8-37) (pA"2 7.41±0.15) and AM(22-52) (pA"2 7.26±0.18). BIBN4096BS only antagonized the effects of CGRP (pA"2 8.40±0.30) on cAMP accumulation. 7 These pharmacological profiles suggest that effects of CGRP are mediated by the CGRP"1 (CLR/RAMP1) receptor in our model while those of AM are related to the activation of the AM"1 (CLR/RAMP2) receptor subtype. © 2006 Nature Publishing Group All rights reserved.

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La végétation riveraine et littorale de l’est du Canada a été sévèrement altérée par la drave et plusieurs barrages lacustres subsistent, mais leurs effets et ceux de leur retrait sont peu documentés. Cette étude visait à: i) mesurer les changements de la structure et de la composition végétale des zones riveraines et littorales en fonction de l’élévation par rapport au plan d’eau, ii) évaluer le temps de retour de la végétation à son état de référence naturel suite au retrait de barrages et iii) déterminer les facteurs régissant les réponses de la végétation à ces variations de niveaux d’eau. La structure et la composition végétale suite à la restauration d’un barrage a été comparée sur deux lacs : un témoin et un comprenant quatre bassins présentant un gradient d’influence du barrage. Suite au retrait de barrage, la végétation a été examinée sur quatre lacs, dont un témoin. Les principaux facteurs qui influençaient la végétation riveraine et littorale en présence d’un barrage étaient l’élévation actuelle par rapport au lac et l’ampleur de l’influence du barrage. Suite à un démantèlement de barrage, les principaux facteurs d’influence étaient l’élévation par rapport au rivage et le nombre d’années depuis le retrait de barrage. En présence d’un barrage, la végétation riveraine était caractérisée par la transformation de hautes terres en forêt humide riveraine qui partageait des caractéristiques avec le témoin. À partir de 1 m d’élévation, la végétation était caractérisée par une forêt sèche. Dans les premières années suivant le retrait de barrage, la végétation littorale était composée d’herbiers submergés mixtes à faible densité avec une forte diversité spécifique près du rivage. La structure et la composition végétale étaient similaires au témoin après 16 ans. Il n’y avait pas d’évidence que les communautés végétales déviaient de leur trajectoire successionnelle naturelle sous l’influence des nouvelles conditions environnementales.

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Ce mémoire présente un modèle mathématique et numérique pour analyser le comportement d’une unité de stockage thermique à changement de phase solide-liquide représentée par un tube autour duquel se trouve le matériau à changement de phase. Le système est soumis à une charge oscillant entre le chauffage et le refroidissement. Une analyse d’ordre de grandeur permet de prédire le comportement du système en fonction des principaux nombres adimensionnels. Un paramètre adimensionnel est proposé pour délimiter les concepts dans lesquels la conduction domine par rapport à ceux où la convection naturelle domine. L’étude dévoile l’impact des paramètres de conception de l’unité de stockage thermique sur son fonctionnement et approfondit les connaissances dans le domaine du changement de phase avec convection naturelle. Différents indicateurs ont été développés pour analyser la performance du système, tels que les dimensions de la zone affectée thermiquement, le volume fondu ou solidifié et une analyse fréquentielle. Des corrélations sont proposées pour déterminer facilement le comportement du système.