调整后净收入和调整后每股摊薄收益 调整后净收入和调整后每股摊薄收益不包括特殊费用(税后)和库存费用(税后)以及与 TRU Simulation + Training Canada Inc.(TRU Canada)重组计划和处置有关的税收收益。我们认为特殊费用中记录的项目(例如企业范围的重组、某些资产减值费用以及与收购相关的重组、整合和交易成本)属于非经常性费用,并不代表持续经营。在 TRU Canada,库存费用不包括在内,因为它与重组计划下采取的行动相关的库存减记有关。由于疫情对商业航空运输业务的影响导致飞行模拟器需求大幅下降和订单取消,我们停止了 TRU Canada 蒙特利尔工厂的生产,导致其商业航空运输模拟器的生产暂停。由于此举和市场条件,相关库存被减记至其净可实现价值。2020 年第四季度,我们达成了出售 TRU Canada 的最终协议,这导致确认了 800 万美元的税收优惠。我们认为,这笔库存费用和税收优惠属于非经常性费用,并不代表持续经营。
(详细广告 wrt EN No. 3/03,发表于 2024 年 4 月 20 日至 26 日的《就业新闻/ Rozgar Samachar》(项目代码 12-197-G 职位))邀请申请总共 2 个合同职位,包括高级研究员 (SRF)(1 人);和青年专业人员 II(1 人)在外部资助的 ICAR 项目“使用基因组编辑工具增强气候适应力和确保粮食安全”(项目代码 12-197-G 职位)下。这些职位是非保留的、临时的,与项目同时终止。该机构保留修改空缺职位数量的权利。感兴趣且符合条件的候选人可以使用附件中的申请表以及表格中提到的相关附件申请。签名的申请表和扫描的附件应合并为适当大小的单个 pdf 文档并通过电子邮件发送。候选人应将填写好的申请表的扫描件邮寄将自认证的学位证书扫描件、10、12、UG 和 PG 成绩单发送至电子邮箱 204plantphysiology@gmail.com
PRE 在位于西澳大利亚皮尔地区的皮尔商业园区 (PBP) 运营配电网络和微电网。电力在 PBP 内零售给 PRE 客户。PRE 通过电表后微电网发电,并将电能馈入 PBP 的主 22 kV 配电盘。PRE 还与 Western Power 的 22 kV 配电网络有物理连接。PRE 根据电力供应协议从 Synergy 采购电力。Synergy 通过 Western Power 网络提供的电力补充了 PRE 微电网产生的电力。电力通过两个地下 22 kV 电路分配,这两个电路在整个 PBP 中联网,连接到多个 22kV/415V 配电变压器。PBP 内的各个客户和站点由来自这些配电站和相关开关设备的径向地下低压电缆供电。
5除了法官格雷迪和卡明斯法官外,Seamon还起诉了两名可能处理上诉的被告:工人赔偿上诉委员会委员托马斯·康明斯(Thomas P.因此,即使据称是由疾病的遗嘱动机或与海滨前雇主的个人联系,所有四名被告都有权获得绝对的司法豁免权。参见Figueroa诉Blackburn,208 F.3d 435,443(3d Cir。2000)。6 Seamon声称,在2008年,在宾夕法尼亚州劳工部工作的律师埃里克·普雷克尼克(Eric Preputnick)或首席律师办公室工作,没有有效地帮助他从工人的赔偿诉讼中获得认证记录的副本。Seamon还列出了Nancy Walker(劳工和工业部长),宾夕法尼亚州劳工和工业部为被告。除了上述推理外,Seamon对Walker和部门的主张失败了,因为(1)Seamon尚未充分指控针对Walker秘书的个人参与或监督责任理论,以及(2)宾夕法尼亚州劳动和工业部的国家部门,该部门是该部门的属于Sovereign Invereign Invereign and diver and diventun and Inder divent and Is divent and Is uf Etive and uf to divest。参见Karns诉Shanahan,879 F.3d 504,519(3d Cir。2018)。7具体而言,这对Seamon的指控是致命的,即(1)詹妮弗·卡拉汉(Jennifer Callahan)与法院演员密谋结束诉讼后停止电子邮件通讯,以及(2)詹姆斯·波西乌斯(James Pocius)和罗斯·科拉扎(Ross Corrazza)(或卡罗萨(Carrozza)(或卡罗萨)与法院演员同意,以错误地重建了认证的记录。
在细胞生理学中解剖3D-染色质组织是研究的关键领域。通过使用定量的超分辨率纳米镜检查,我们确定了一种新型的染色质纤维组件及其与幼稚多能性的关系。核小体以各种大小的组(控制基因功能的核小体离合器)排列。我们最近可视化了人类细胞中粘蛋白介导的环的结构,并发现转录依赖性超螺旋控制循环形成和3D基因组组织。此外,通过结合成像和基因组方法,我们设计了MIOS,这是一种强大的综合策略,可以模拟核小体分辨率下关键多能基因的折叠。总体上,超分辨率显微镜结合了基因组和建模方法,使我们能够剖析转录介导的超串联的功能作用和基因的核小体水平结构,这最终是控制基因活性的关键特征。
我目前的研究重点是开发和集成用于量子计算的硅自旋量子比特 (qubit) 技术。量子计算机代表了一种革命性的计算方法,其运行原理与传统计算机的原理根本不同。这些机器的核心是量子比特,可以通过各种方法实现,每种方法都有独特的属性。当前的商用量子计算机利用超导、冷原子和离子阱等技术,所有这些技术都依赖于不同的物理现象。我的研究专门探索硅自旋量子比特。硅是传统计算中晶体管的基础材料,为量子比特实现提供了显著的优势。它与现有半导体制造工艺的兼容性为大规模量子计算机开发提供了潜力。虽然存在使用光子的替代方法,但最佳量子比特技术仍是一个悬而未决的问题。正在进行的研究和开发
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