摘要:金字塔形、直立或直立生长的植物形态的特点是枝条和叶子的分枝角度较窄。直立叶子和枝条习性的优势可能是光线更有效地穿透较低的冠层。已经报道了包括桃树在内的各种树种的金字塔基因型。旁系同源水稻直系同源物 TILLER ANGLE CONTROL 1 (TAC1) 被认为是负责直立生长的基因。然而,对于任何金字塔树种基因型,尚未真正证明 TAC1 基因的敲除突变会导致植物金字塔形生长。通过计算机分析,我们在 P. trichocarpa 基因组中发现了一个假定的水稻 TAC1 直系同源物(Potri.014G102600,“TAC-14”)及其旁系同源物(Potri.002G175300,“TAC-2”)。通过应用转基因 CRISPR/Cas9 方法成功敲除 P. × canescens 克隆 INRA 717-1B4 中的两个假定的 PcTAC1 直系同源物。在温室中对突变体进行了为期三年的分子分析和表型分析。我们的结果表明,“TAC-14”的纯合敲除足以诱导 P. × canescens 中的金字塔形植物生长。如果在短轮伐期林(SRC)上种植多达两倍的金字塔树种,那么可以提高木材产量,无需任何育种,只需增加默认田地面积上的树木数量即可。
对高脉冲电压和电流的免疫力 - SURGES SPD01是一种用于金直线计的电涌保护装置。它旨在与Hukseflux-brand“工业金字仪”系列仪器一起使用。设备结合并协调电源和RS-485串行通信线路的保护。对高层计对电气潮流的保护对于保证在苛刻的“行业等级”环境(例如太阳能(PV)发电厂)的可靠操作非常重要。根据IEC 61326-1和IEC 61000-6-2,对HukSeflux工业金字计计经过测试并分类为工业环境。为什么要添加SPD?pyranometer用户在设计测量系统时可能会获得多种级别的免疫力。例如,根据IEC 61000-4-5,SR300-D1工业金字计计的激增免疫力为3级(高达2 kV潮)。添加电涌保护装置SPD01,免疫力扩展到4级(最高4 kV的冲浪)。要达到给定安装所需的免疫力水平,应包括一些通用系统组件,例如:•闪电保护系统•接地和接地网络•除了本地机上传感器保护SPD01外的外激发保护外,SPD01的电气苛刻环境中的机板传感器保护SPD01属性可保护连接的工具,可保护连接的仪器免受照明的事件 - 和电力齐射的事件。同时,它允许灵活的系统设计。通过在Hukseflux工业金字计计附近正确安装SPD01,它确保了传感器到达传感器的电压和电流都得到了强烈抑制。系统设计只要仪器与SPD紧邻,最多可以由单个SPD01保护3种仪器。•仪器受到接地系统中的潮流•仪器和SCADA系统之间的距离可能会显着增加,具体取决于系统设计和仪器位置,可以使用多个SPD01。在某些情况下,例如,在阵列的安装金直线计,将仪器与安装平台隔离是有益的。HukSeflux为此提供了可选的配件,PID01 pyranometer隔离盘,请参阅2.5.2。
3。制造业包括大量的活动和生产技术,从使用传统生产技术(例如乐器制造)到坐在零件和零部件供应商高的金字塔上的非常大的企业,集体制造复杂产品S(例如飞机)。(EU定义)
该模型以分层图的形式呈现。金字塔形的层级排列并不意味着等级制,也不意味着顶部的能力代表更高的技能水平。该模型的形状表示随着层级的上升,技能应用的专业化和特异性不断提高。1-5 层级已经开发完毕,并被划分为区块。区块代表能力领域,即在行业中取得成功所必需的应用技能、知识和能力。该图附有一张能力定义表和相关关键行为表。
众多举措使 qp 重新焕发活力。我们将在马吉瓦尔营地以她的名义举办突击队课程,这要归功于托马斯上尉的妹妹詹妮娜·托马斯·维里埃 (Jannine Thomas Verrière)。我们每个人所作的见证是为了让人们记住,在这块黑色大理石上用金字镌刻的一长串名字背后,有血有肉的人,有血有肉的人,他们对法国忠贞不渝,充满热情。军队牧师亚尼克·拉勒芒(Yannick Lallemand)不知疲倦地参与搜寻伤员并握住垂死者的双手,他留下的话语仍铭刻在我们心中。它呼应了跳伞者先驱安德烈·齐恩海尔德(André Zirnheld)所作的《伞兵的祈祷》中的一首歌,他也是跳伞运动的创始一代的伟大长者:
微型全息图经常以金字塔形状用于展览。但对各种形状的全息图的研究却很少。本研究旨在了解反射浮动全息图技术应用的微型全息图的形状。通过分析浮动全息图类型,旨在验证反射型浮动全息图是否适合微型全息图的实现,并研究适合的非金字塔形状的反射微型全息图类型。除了经常用于展览的金字塔形全息图外,作者还研究了圆锥、半球和圆柱形全息图,并将它们形成垂直结构以支持显示图像的屏幕的扩展。反射型全息图在过去存在光散射问题,但通过在屏幕上附加偏振滤光片,光散射的影响被最小化。垂直型全息图会根据观看者的视角导致图像失真。将来,如果能够将图像失真最小化,就有可能实现扩展形状。关键词
摘要:可持续的农业生产受到了几种生态因素的威胁,例如干旱,极端温度,过度盐,寄生疾病和虫害侵扰。这些具有挑战性的环境因素可能对许多国家的未来农业生产产生不利影响。在现代农业中,仅传统的农作物繁殖技术就不足以达到可持续性的人口粮食需求的增加。分子遗传学和相关技术的进步是选择新作物物种的有前途的工具。通过标记辅助选择(MAS)和其他技术的基因金字塔加速了耐用的抗性 /耐受线,在最短的农业可持续性时间内,其精度很高。基因堆叠尚未完全用于生物胁迫的发展和大多数主要培养作物的质量改善。这篇综述强调了基因金字化技术,这些技术已成功部署在现代农业中,以提高作物对生物和非生物胁迫的耐受性,以改善可持续的作物。
美索不达米亚是中东的一个地区,位于两条大河——底格里斯河和幼发拉底河之间的盆地中。大约 5,500 年前,比埃及早得多,古代文明开始出现,是世界上最古老的文明之一。持续发展是日常生活的重要因素。温暖的气候、肥沃的土壤、流动的河流沉积物,甚至可能还有第一棵橡树。建造庇护所的石材短缺是苏美尔人面临的一个障碍,但他们从这一短缺中找到了完美的建筑解决方案——砖。庇护所、房屋和其他建筑物都是用该地区可用的材料建造的,例如粘土、藤条、土壤、骡子。苏美尔人完美地掌握了城市建筑艺术。他们用砖建造了宏伟的建筑(金字形神塔、寺庙和宫殿),装饰着丰富的雕塑和马赛克。在本文中,我将重点介绍我认为最有趣的时期——砖块出现的时候,我将评论美索不达米亚使用的生产过程和砖块的类型。值得注意的是,我们今天所知道的形式受到了许多民族的文化和社会影响,这些民族相继定居在这片土地上,在很大程度上延续了前者的文化遗产。
摘要 虽然膜基固态纳米孔的电模型已经得到很好的建立,但是硅基金字塔纳米孔由于两个显著特点而无法应用这些模型。一是其35.3°半锥角,这给纳米孔内移动离子带来了额外的阻力。二是其入口为矩形,这使计算访问电导变得困难。本文,我们通过引入有效电导率,提出并验证了一种硅基金字塔纳米孔的有效传输模型 (ETM)。半锥角的影响可以用减小的扩散系数 (有效扩散系数) 等效地描述。由于扩散系数的减小会导致电导率减小,因此在 ETM 中采用有效电导率来计算体积电导率。在经典模型中,使用本征电导率。我们使用自上而下的制造方法来生成金字塔形硅纳米孔,以测试提出的模型。与经典模型较大的误差(大多数情况下为25%)相比,ETM预测电导率的误差小于15%。我们还发现当过量离子浓度与本体离子浓度的比值小于0.2时,ETM是适用的。最后证明了ETM可以估算金字塔硅纳米孔的尖端尺寸。我们相信ETM将为金字塔硅纳米孔的评估提供一种改进的方法。