根据指挥官、机组人员、维护人员和陆军战后报告的观察,布雷德利战车在战争期间表现良好。它表现出良好的可靠性、杀伤力、机动性和射程,机组人员认为 A2 型号具有良好的生存能力。陆军报告称,布雷德利在地面战争中的准备率通常为 90% 或更高 - 表明其在战斗中移动、射击和通信的可用性很高。布雷德利被证明是致命的,因为机组人员报告说,它的 25 毫米自动炮可以有效打击各种目标,并且它的管射、光学跟踪、线导 (TOW) 导弹系统能够摧毁坦克。机组人员还表示,布雷德利速度快,在沙漠地形中机动性好,并且射程远。A2 高生存能力型布雷德利因其增加的发动机功率和机动性而受到称赞,并且其增加的装甲防护也让机组人员感到更安全。
联合作战指挥平台 (JBC-P) 软件版本 6.0 在操作上并不有效。它没有展示出在战术作战中心 (TOC) 和战术车辆移动中操作时,为 Anny 和海军陆战队领导人、士兵和海军陆战队员提供指挥和控制 (C2) 消息和生存能力/实体数据消息等关键能力的能力。JBC-P 软件的几个缺陷降低了部队执行任务的能力,并降低了士兵和海军陆战队员对 JBC-P 态势感知和敌方生存能力警报的信心。虽然软件版本 6.0 提供了几项增强的功能,但它也引入了一些缺陷,这些缺陷严重削弱了任务能力,并导致评估认为 JBC-P 并不有效。这与 2013 年 11 月的 JBC-P 软件版本 5.0 初始操作测试和评估 (IOT &E) 相比有所降低,后者将系统评估为有效。缺陷包括:
该项目要素 (PE) 使有人驾驶和无人驾驶旋翼飞行器 (RWV) 技术成熟并得到演示,从而实现陆军航空现代化。在此 PE 中,航空技术得到发展并融入到现实而强大的演示中。项目 313 使以下领域的支持组件、子系统和系统成熟并得到演示:旋翼、传动系统、结构和生存能力。项目 435 侧重于武器集成和演示。项目 436 使任务设备包成熟并得到演示,从而实现对无人系统的控制。项目 447 使经济高效的发动机成熟并得到演示。重点领域包括:发动机和传动系统;旋翼和飞行器管理系统;平台设计和结构;飞机和乘员生存能力;飞机武器和传感器;可维护性和可持续性;以及无人驾驶和可选有人驾驶系统。此 PE 的主要工作是联合多用途 (JMR) 飞机演示器。
根据指挥官、机组人员、维修人员的观察以及陆军的战后报告,布雷德利战车在战争期间表现良好。它表现出良好的可靠性、杀伤力、机动性和射程,机组人员认为 A2 型具有良好的生存能力。陆军报告称,布雷德利在地面战争中的准备率通常为 90% 或更高,表明其在战斗中移动、射击和通信的可用性很高。布雷德利被证明是致命的,机组人员报告称,它的 25 毫米自动炮对各种目标都有效,其管射、光学跟踪、有线制导 (TOW) 导弹系统能够摧毁坦克。机组人员还表示,布雷德利速度快,在沙漠地形中机动性好,射程也很好。高生存能力的 A2 型布雷德利因其增加的发动机功率和机动性而受到称赞,机组人员因其增加的装甲保护而感到更安全。
我们将继续在正确的时间,正确的位置提供联合的护理,以防止Tees山谷的健康不平等。我们将通过投资我们的劳动力并确定压力的关键领域,以数字化使护理成功的成功以及维持财务生存能力来做到这一点,以便我们可以开始实现未来几年的愿景。
*生存能力测试报告和其他信件将发送到上面的一方。我们的原始押金中的处理材料将发送到上面的一方进行检查。如果在运输之日起3个月内没有响应,则我们的处理材料将被视为与原始存款相等,这是归因于应变的可行性和绩效。
这项工作的目的是评估三种微生物的生存能力,认为益生菌:乳酸乳杆菌01,BB12,双歧杆菌BB12和LACTOBACILLUS LA-5,在平房奶酪的有用生活中(0、7和14,以及其他7天,以及总计21天的特征及其对21天的特征,并具有21天的特征。该研究是在四种治疗和三个重复中进行的:T1控制治疗,没有益生菌骨料;治疗2,来自LB的骨料。 div>将益生菌添加到添加到奶酪中的奶油中,该奶酪存储在4ºC中。 div>在微生物分析中测量了微生物的生存能力。以及通过物理,微生物,化学和感觉分析的产品的质量特征。 div>双歧杆菌的计数大于1 x 10 6 ufc/g,直到产品终止使用寿命(14天);此外,用LB进行治疗。 div>Casei寄存器计数大于1 x 10 6 UFC/g最多21天的存储时间;但是磅。 div>Casei随着时间的推移,生存能力损失最大。 div>奶酪的物理化学和微生物学质量的参数呈现出正常值,并且治疗之间没有显着差异(p <0.05)。 div>在某些感觉属性中,微生物的总体影响感官质量:谷物的风味和牢固性并未记录处理之间的处理之间的显着差异,与芳香和水分的感觉不同,这些参数确实显示出处理之间的显着差异(p> 0.05)。 div>
抽象的紫外线辐射(UVGI)和臭氧消毒是在高风险环境中缓解病原微生物的空气传播的关键方法,尤其是在呼吸道病毒病原体(如SARS-COV-2和Avian Infiean Infuenza inflienza and Avian inf uenza)中的出现。这项研究定量研究了紫外线和臭氧对生物溶质溶质中大肠杆菌生存能力的影响,特别关注大肠杆菌的生存能力如何依赖于生物溶质醇的大小,这是一个关键因素,它是确定人类静止性系统和bioaerosolols进化环境中沉积模式的关键因素。本研究使用了一个受控的小型实验室,在整个暴露时间(2 - 6 s)中,将大肠杆菌悬浮液燃烧并持有不同水平的UVGI和臭氧水平。由于暴露时间从2到6 s增加,并且在使用uvgi和ozone和ozone(65 - 131 ppb)时,发现大肠杆菌的归一化生存力显着降低了。我们还发现,与较大的尺寸(0.5 - 2.5μm)相比,UVGI降低了生物溶质中大肠杆菌的归一化活力(0.25 - 0.5μm)。然而,当组合紫外线和臭氧时,对于较小的粒径,归一化的活力高于较大的粒径。这些发现为有效的UVGI消毒工程方法的发展提供了见解,以控制高风险环境中致病性微生物的传播。通过理解微生物在各种生物质量大小中的生存能力的影响,我们可以优化紫外线和臭氧技术,以降低病原体的空气传播的潜在风险。
图2。Prime-XV T细胞CDM支持量子柔性细胞扩展系统中的强大细胞扩展。用抗CD3和抗CD28珠激活人PBMC,并在200 IU/ML IL-2的存在下扩展。量子柔性细胞扩展系统中的8天扩展在95%的生存力下总共产生了6 x 10 9的细胞(a)。使用Vicell XR评估细胞计数和生存能力(锥虫蓝色排除)。 PBMC培养物同样显示出高CD62L表达和可忽略的PD-1水平,在第9(B)中通过多参数流式细胞仪分析。 结果代表了3个健康捐助者。细胞计数和生存能力(锥虫蓝色排除)。PBMC培养物同样显示出高CD62L表达和可忽略的PD-1水平,在第9(B)中通过多参数流式细胞仪分析。结果代表了3个健康捐助者。
4。地面车辆的生存与保护(GVSP)17 a。通过脉动磁场17 b的弹丸减速。生存能力基础和应用研究18 c。改进的透明装甲材料,制造和集成18 5。桥接生命周期工程(BLE)18 a。桥梁健康监测系统18 4。地面车辆生存能力和保护(GVSP)B。联邦奖励信息20 C.资格信息22 1。合格的申请人22 2。成本分享或匹配22 3.其他22 D.申请和提交信息23 1。地址查看广泛的代理公告23 2。申请提交的内容和形式23 3.唯一的实体标识符和奖励管理系统(SAM)32 4。提交日期和时间33 5。政府间评论33 6。资金限制33 7。其他提交要求33 8。程序安全分类34 E.应用程序评论信息35 1。标准35 2。审查和选择过程35
