她于 2018 年 2 月在巴黎政治学院进行了关于以色列和美国定点清除的博士论文答辩,并出版了《Assasinationstargetes》一书。《武装自由主义批判》,CNRS 版本,2020 年,收录于战争与战略研究协会的战争与战略合集中。她曾获得国家政治学基金会、军事学校战略研究所(IRSEM - 战略研究所)和国家科学研究中心(CNRS - 法国国家科学研究中心)的资助)。她曾是巴黎政治学院国际研究中心和 IRSEM 的博士后研究员。她在巴黎政治学院、Saint-Cyr Coëtquidan 和巴黎第一大学先贤祠-索邦大学任教。她还是 CNRS/MEAE 旗下耶路撒冷法国研究中心的客座研究员。
该联合会议由 GN&C 和天体动力学技术委员会共同主办,诚邀提交有关空间态势感知 (SSA) 的制导、导航和控制方法的论文。特别鼓励提交涉及 SSA 的机器学习技术、低可观测性场景、新型传感架构和技术的论文。我们还征集了有关联合评估和受控碎片清除的不确定性量化方法进展的论文。提交联合会议需要遵守 GN&C 对完整草稿手稿的要求,其中必须包含足够的细节,以便指定审阅者进行知情评估。扩展摘要将不经审查直接退回。完整草稿手稿总长度不得超过 20 页,格式符合 AIAA SciTech 手稿模板。
*In the original formulation of the ARRC's Paced Transition Plan set out in the ARRC's 2017 Second Report, there had been six steps, with a Step 4 that involved CCPs providing a choice between SOFR and EFFR PAI and discounting environments for new trades (by 2020 Q1), and a Step 5 in which the CCPs would move to only offer a SOFR PAI and discounting environment for new trades (by 2021 Q2).与利益相关者协商,CME和LCH随后确定,在当前步骤4中概述的模型是合适的,涉及从EFFR到SOFR PAI的立即切换,并在10月2020年10月2020年清除的新贸易和遗产的单一步骤中进行打折。
• 无脾/脾功能低下(功能性或解剖性) • 慢性心脏病(包括先天性心脏病和发绀型心脏病) • 慢性脑脊液 (CSF) 漏 • 慢性肝病(包括胆道闭锁、脂肪肝、乙型肝炎和丙型肝炎以及任何原因引起的肝硬化) • 可能损害口腔分泌物清除的慢性神经系统疾病 • 慢性肺部疾病(包括过去 12 个月内需要治疗的哮喘,无论是否服用高剂量类固醇 • 慢性肾脏疾病,包括肾病综合征或透析 • 人工耳蜗(候选者和接受者) • 涉及免疫系统任何部分的先天性免疫缺陷,包括 B 淋巴细胞(体液)免疫、T 淋巴细胞(细胞)介导的免疫、补体系统(备解素或 D 因子缺乏)或吞噬功能 • 糖尿病 • HIV 感染 • 免疫抑制疗法包括:
- = 不适用。1/ 估计每单位粮食产量的残留量。例如。生产 1 吨冬小麦会产生 1.7 吨残留物。来源:W.E.Larson。R.F.Holt。和 C.W.Carlson 的“土壤保护残留物”。作物残留物管理系统,美国农学会,威斯康星州麦迪逊,1978 年。页。1-15。2/ 谷物产量乘以适当的比率。3/ 可在不因风蚀和水蚀而造成土壤严重损害的情况下清除的作物残留物比例。适用于大平原的小麦。费率来自 W.G.Held, Jr.,将大平原作物残留物和其他产品转化为能源。AER-523。美国农业部。ERS。1984 年。对于小麦,在其他州,税率假定为 50%。对于大米。假定去除率为 100%。4/ 包括硬粒小麦。5/ 1,000 短吨,粗略基础。
主题:国防部未爆弹药卓越中心 (UXOCOE) 执行代理 参考文献: (a) 国防部指令 5101.1,“国防部执行代理”,2002 年 9 月 3 日 (b) 国防部采购与技术副部长备忘录,“建立用于探测和清除的 UXOCOE”,1997 年 5 月 16 日(特此取消) (c) 美国法典第 10 篇第 101(e)(5) 节 (d) 联合出版物 1-02,“国防部军事和相关术语词典”,当前版本 (e) 国防部指令 2000.19E,“联合简易爆炸装置挫败组织 (JIEDDO)”,2006 年 2 月 14 日 (f) 国防部副部长备忘录,“建立国防部研究与工程副部长办公室和办公室国防部采购和保障部副部长办公室公告”,2018 年 7 月 13 日
如果不采取行动,到 2050 年,全球每年的细菌数量将高达 1000 万。[2,6,7] 细菌附着在表面后,会继续生长并合成胞外多糖,而胞外多糖又会促进细菌粘附在表面和其他细菌上,从而增加了清除的难度。[5,8,9] 由此产生的生物膜以及抗菌药物耐药性增加,使得开发新的有效方法来最大限度地减少细菌传播和细菌感染率成为当务之急。[10,11] 新型抗菌材料可能有助于解决这一问题,它能防止细菌的初始粘附和/或利用杀生物剂杀死附着的细菌。然而,后者还有加速抗菌药物耐药性的风险,此外还有与铜或三丁基锡等杀生物剂有关的毒性。[9,12,13]