预期用途 Norgen 的游离 DNA 和游离 RNA (cf-DNA/cf/RNA) 保存管是封闭的真空塑料管,用于收集和保存人类全血样本中的游离循环 DNA、游离循环 RNA 和循环肿瘤细胞 (CTC)。Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存剂是一种无甲醛保存剂,可稳定有核血细胞,从而防止细胞凋亡和基因组 DNA/RNA 释放到血浆中。这些管用于收集血液,以便使用 Norgen 的血浆/血清游离循环 DNA 纯化试剂盒、Norgen 的血浆/血清 RNA 纯化试剂盒或其他纯化方法(包括手动和自动方法)分离 cf-DNA 和 cf-RNA。纯化的 cf-DNA 和 cf-RNA 适用于任何下游分析检测,仅供研究使用。保存摘要
必须使用无菌技术来防止疫苗瓶交叉污染 疫苗瓶必须在首次使用后 8 小时内使用 打开疫苗瓶时应注明时间和日期以便进行验证 不要将多个疫苗瓶中的疫苗混合在一起以获取额外剂量 每次注射都使用无菌、一次性注射器对于防止交叉污染至关重要
我想向你们介绍我的论文,这是我在特温特大学完成工业工程与管理(理学硕士)教育课程前的最后一个作业。经过近半年的时间,这篇论文结束了一段艰苦的工作,其中有很多值得借鉴的时刻。这篇序言是为了感谢参与研究并帮助我完成这篇论文的人们。首先,我要感谢我在特温特大学的主要导师 Matthieu van der Heijden。多亏了他广泛的反馈、指导、建设性的批评和有益的见解,我才得以开展我的研究并为 Jarola 提供帮助。我觉得这种指导非常积极。我还要感谢我的第二位导师 Leo van der Wegen 的反馈和帮助。其次,我要感谢 Jarola 的同事,他们对这个项目非常有帮助,也非常热情。感谢所有的同事,我在毕业期间学到了很多东西。我要特别感谢 Rene Makkinga,他是我在 Jarola 的导师,总是乐于助人并回答问题。非常感谢他的指导和反馈。希望您喜欢阅读我的硕士论文。Jethro Kiers
本资源旨在用作指南,支持您进行 COVID-19 疫苗库存管理。库存管理是一系列流程,旨在促进最大限度地吸收疫苗,同时最大限度地减少浪费。流程包括预约系统管理、审计、诊所时间表设计和冷链管理,所有这些流程都由团队中分配的角色和职责支持。本资源旨在用作实时(在线)文档。打印后,超链接将不再起作用,从而妨碍资源的可用性。诊所时间表设计以优化疫苗使用创建最佳疫苗接种时间表的步骤由于 COVID-19 疫苗采用多剂量瓶递送,预约诊所(而不是临时接种疫苗)是最有效的递送方式。创建诊所时需要考虑很多因素。好的诊所是接种员、接待员和患者都易于理解和管理的诊所。步骤 1:诊所资源考虑在计划要提供多少疫苗接种之前,请检查您的一些实践关键资源。规划您的诊所时,应考虑可持续性,不要只考虑短期运营,而要考虑数月甚至数年的运营。考虑事项可能包括:
20 世纪最后十年,各种因素汇聚在一起,迫使人们重新思考确保国家核威慑信心的基础。过去 40 年,核威慑过程依赖于一个动态的综合系统,该系统由不断发展的设计、随着需求变化而相对较短的库存寿命以及强大的生产能力组成。这些系统元素由一个强大的实验室综合体支撑,该综合体能够进行全尺寸核爆炸试验、计算模拟、非核试验以及基础物理、化学和材料科学的基础科学研究。在 20 世纪 90 年代这场“信心危机”爆发前的几年里,该系统的许多元素被破坏,并不可避免地被破坏。虽然人们将注意力集中在核试验的失败上,但重要的是要明白,对核威慑的信心基础实际上是建立在对核企业的信心之上的,这需要所有上述元素都保持稳健——但它们都在某种程度上被破坏了。在这种环境下,出现了一个大胆的愿景:通过从根本上改变人们对核企业的信心基础,来改变确保对核威慑的信心的基础。这一大胆的愿景后来被称为库存管理,最初被称为基于科学的库存管理,因为最初的重点是修复受损的实验室综合体。这一愿景
o 纽约市 (NYC) 卫生和心理卫生局 COVID-19 疫苗接种计划优先考虑公平获得 COVID-19 疫苗和疫苗接种服务。目前有足够的 COVID-19 疫苗供应。o 现在所有剂量都被视为通用剂量,这意味着小瓶中的每剂都可以用作第一剂或第二剂。从 5 月 24 日那一周开始,第二剂将不会自动分发给供应商。• 除了疫苗供应考虑因素外,后续疫苗发货将基于疫苗接种能力以及向全市免疫登记处 (CIR) 正确报告所有接种的疫苗剂量。
摘要 — 当前移动应用的内存占用量快速增长,对内存系统设计构成巨大挑战。DRAM 主内存不足会导致内存和存储之间频繁的数据交换,这一过程会损害性能、消耗能量并降低典型闪存设备的写入耐久性。另一方面,更大的 DRAM 具有更高的漏电功率并会更快耗尽电池电量。此外,DRAM 的扩展趋势使得 DRAM 在移动领域的进一步增长因成本而变得难以承受。新兴的非易失性存储器 (NVM) 有可能缓解这些问题,因为它的单位成本容量高于 DRAM,并且静态功耗极低。最近,出现了各种 NVM 技术,包括相变存储器 (PCM)、忆阻器和 3-D XPoint。尽管有上述优势,但与 DRAM 相比,NVM 的访问延迟更长,并且 NVM 写入会产生更高的延迟和磨损成本。因此,将这些新内存技术集成到内存层次结构中需要从根本上重新构建传统系统设计。在本研究中,我们提出了一种硬件加速内存管理器 (HMMU),它在平面地址空间中寻址,并将一小部分 DRAM 保留用于子页块级管理。我们在这个内存管理器中设计了一组数据放置和数据迁移策略,以便我们能够利用每种内存技术的优势。通过用这个 HMMU 增强系统,我们降低了整体内存延迟,同时还减少了对 NVM 的写入。实验结果表明,与未来可能难以维持的全 DRAM 基线相比,我们的设计实现了 39% 的能耗降低,而性能仅下降了 12%。
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• NNSA 代码套件是我们所有核武器知识的体现——体现在数据、模型、现象学和专家人员中。• 模拟代码针对特定架构进行了调整,以便在合理的时间内运行(例如,对于大问题,运行时间不到一年)。• 核武器代码非常庞大和复杂,支持非常高后果的决策:
