HORIZON-CL5-2024-D5-01-03:下一代汽车的先进电池系统集成 (2ZERO 合作伙伴关系) ...................................................................................................... 383 HORIZON-CL5-2024-D5-01-04:用于电动卡车大规模部署的集成灵活多点兆瓦充电系统 (2ZERO 合作伙伴关系) (2024) ............................................................................................. 385 HORIZON-CL5-2024-D5-01-05:先进的数字开发工具,用于加速实现零排放移动的软件定义汽车的开发 (2ZERO 合作伙伴关系) ............................................................................................................................. 387 HORIZON-CL5-2024-D5-01-06:轻型商用车的新设计、形状和功能 (2ZERO 合作伙伴关系) ............................................................................................................. 389 航空 ............................................................................................................................................. 391 HORIZON-CL5-2024-D5-01-07:加速气候中性航空,最大限度地减少非二氧化碳排放 ............................................................................................................. 391 HORIZON-CL5-2024-D5-01-08:航空业的竞争力和数字化转型——进一步推进复合材料航空结构 ............................................................................................. 393 HORIZON-CL5-2024-D5-01-09:欧盟航空研发影响监测 ............................................................................................. 395 HORIZON-CL5-2024-D5-01-10:迈向欧洲航空领导地位的飞行试验台 ............................................................................................. 397 水上运输 ............................................................................................................................. 399 HORIZON-CL5-2024-D5-01-11:实现高压、轻质、高效的电动动力系统,实现可持续水上运输(ZEWT 合作伙伴关系) ................................. 399 HORIZON-CL5-2024-D5-01-12:将最先进的减排和效率改进技术应用于船舶设计和改造,为 2030 年实现“Fit for 55”一揽子目标做出贡献(ZEWT 伙伴关系) ............................................................................................. 401 HORIZON-CL5-2024-D5-01-13:演示减少水运产生的水下噪音的技术(ZEWT 伙伴关系) ............................................................................. 404 HORIZON-CL5-2024-D5-01-14:演示适用于大型船舶水运的高效全直流电网(ZEWT 伙伴关系) ............................................................................................................................................................................. 409 HORIZON-CL5-2024-D5-01-16:构建水上运输部门,包括通过改变商业和工业模式,以实现商业零排放水上运输(ZEWT 伙伴关系)................................................................................................ 412 与运输相关的健康和环境 ............................................................................................................. 415 HORIZON-CL5-2024-D5-01-17:评估重型、航空和海事部门低碳燃料产生的空气污染物排放 ............................................................................................................. 415
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接受国际财务报告准则 (IFRS) 任务的加拿大评估协会会员除了必须遵守 CUSPAP 外,还必须获得并熟悉国际评估准则的最新版本,特别是通用准则 (IVS 101、102 和 103) 和适用的资产准则 (IVS 220 – 厂房和设备、IVS 230 – 不动产权益和 IVS 233 – 在建投资物业)。此外,会员还必须获得并熟悉特定评估情况的评估应用部分,特别是 IVS 300 – 财务报告评估和 IVS 310 – 担保贷款的不动产权益评估。
执行摘要:ADOA 的 25-29 财年战略计划始终忠于我们机构的愿景和使命,即我们的机构是州行政职能的可靠和稳定力量。我们的工作为我们州机构客户的成功奠定了基础,并确保了政府的连续性。我们的 5 年成果和 25 财年优先事项与我们当前的财政年度目标保持一致,同时与亚利桑那州人人享有的愿景保持一致,纳入了路线图会议反馈,并增加了项目和进度衡量的具体性。
1 技术准备工作组包括国际会计准则委员会、气候披露准则委员会、金融稳定理事会气候相关财务披露工作组、价值报告基金会(前身为 SASB 基金会和国际综合报告理事会)以及世界经济论坛及其衡量利益相关者资本主义倡议。 2 https://29kjwb3armds2g3gi4lq2sx1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Reporting-on- enterprise-value_climate-prototype_Dec20.pdf 3 SASB 准则是一套 77 条行业特定的可持续会计准则,旨在帮助实体向投资者披露重大、决策有用的信息,是价值报告基金会的一项重要资源,预计到 2022 年 6 月将并入 IFRS 基金会。
最近,随着一种高效创建广义均匀叠加态的新算法的开发,人们取得了重大突破[1]。结果表明,对于 M 不是 2 的幂的情况,仅使用 O(log (M)) 个量子比特和 O(log (M)) 个量子门,就可以通过确定性方法(值得注意的是,无需辅助量子比特)来准备广义均匀叠加态。就资源利用率(量子门复杂度)和速度(量子电路深度)而言,这比以前已知的创建广义均匀叠加态的方法有了指数级的提升。例如,当叠加态的数量为 M = 2 + 2 时,新算法只需要 r + 2 个量子门。从这个角度来看,以前需要超过 200 万个量子门的状态准备现在只需 23 个即可完成,而原本需要超过 400 万个门的任务现在只需要 24 个。
本“预印本”是一份书评的可接受打字稿,经过少量编辑修改后,将以修订版的形式发表在《经济思想史杂志》(ISSN:1053-8372)上,待定期刊。该期刊文章的版权归经济史学会 (HES) 所有,该学会的独家授权人和出版商是剑桥大学出版社 (https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-history-of-economic-thought)。本预印本仅可用于私人研究和学习,不得进一步分发。
摘要:微机电系统 (MEMS) 的最新进展为生物和化学分析物的无标记检测 (LFD) 带来了前所未有的前景。此外,这些 LFD 技术提供了设计高分辨率和高通量传感平台的潜力,并有望进一步小型化。然而,将生物分子固定在无机表面上而不影响其传感能力对于设计这些 LFD 技术至关重要。目前,自组装单层 (SAM) 的共价功能化为提高检测灵敏度、可重复性、表面稳定性和结合位点与传感器表面的接近度提供了有希望的途径。在此,我们研究了使用化学气相沉积 3-(缩水甘油氧基丙基)-三甲氧基硅烷 (GOPTS) 作为多功能 SAM 对 SiO 2 微悬臂阵列 (MCA) 进行共价功能化,以实现具有皮克灵敏度的碳水化合物-凝集素相互作用。此外,我们证明了使用传统压电微阵列打印机技术将聚糖固定到 MCA 是可行的。鉴于糖组的复杂性,以高通量方式发现样本的能力使我们的 MCA 成为分析碳水化合物-蛋白质相互作用的稳健、无标记和可扩展的方法。这些发现表明,GOPTS SAM 为 MEMS 提供了合适的生物功能化途径,并提供了可以扩展到各种 LFD 技术以实现真正高通量和高分辨率平台的原理证明。
Boris Rodenak-Kladniew 1,*, Rocío Gambaro 2 , José S. Cisneros 3 , Cristián Huck-Iriart 4,5 , Gisel Padula 2,6 , Guillermo R. Castro 7,8 , Cecilia Y. Chain 3 , Germán A. Islan 9,* 1 拉普拉塔生化研究所 (INIBIOLP),CONICET-UNLP,CCT-La Plata,医学科学学院,拉普拉塔,阿根廷 2 兽医遗传学研究所 (IGEVET,UNLP-CONICET LA PLATA),兽医科学学院 UNLP,拉普拉塔,阿根廷 3 理论与应用物理化学研究所 (CONICET-UNLP),拉普拉塔,布宜诺斯艾利斯,阿根廷 4 新兴技术和应用科学研究所 (ITECA),UNSAM-CONICET,科学技术学院 (ECyT),晶体学实验室应用数学系(LCA),Miguelete 校区,(1650)圣马丁,布宜诺斯艾利斯,阿根廷 5 ALBA 同步加速器光源,Carrer de la Llum 2–26,Cerdanyola del Vallès,08290 巴塞罗那,西班牙 6 自然科学学院和博物馆,UNLP,阿根廷。 7 马克斯普朗克结构生物学、化学和罗萨里奥分子生物物理学实验室(MPLbioR、UNR-MPIbpC)、马克斯普朗克生物物理化学研究所合作实验室(MPIbpC、MPG)、罗萨里奥国立大学跨学科研究中心(CEI),罗萨里奥,阿根廷 8 纳米医学研究单位(Nanomed)、自然与人文科学中心(CCNH)、ABC 联邦大学(UFABC),圣安德烈,SP,巴西。 9 阿根廷布宜诺斯艾利斯拉普拉塔,工业发酵研究与开发中心(CINDEFI),纳米生物材料实验室,精确科学学院化学系,CONICET-UNLP(CCT La Plata)。通讯地址:germanislan@biol.unlp.edu.ar (GAI); brodenak@med.unlp.edu.ar (BR-K.)