1 DHLGH Report of Expert Group for the First Revision of the National Planning Framework: gov - Report of Expert Group for the First Revision of the National Planning Framework (www.gov.ie) 2 OECD Redesigning Ireland's Transport for Net Zero: https://www.oecd.org/en/publications/redesigning- ireland-s-transport-for-net-zero_b798a4c1-en.html 3 CCAC Annual Review 2024 – Built Environment: https://www.climatecouncil.ie/councilpublications/annualreviewandreport/AR2024-Built%20Environment.pdf 4 Data on these trends is available in an online tool which presents all of the local authority core针对实际施工趋势的每个定居点的战略住房目标。请参阅:住房交付跟踪器
• 描述如何解决每个提议/开发条件。所有回复都应针对项目,并说明如何满足每个提议/开发条件(部分或全部)。 • 不要填写“已确认”。所有确认均发生在提议/开发条件谈判时,申请人同意所有提议。 • 不要在合规方法栏中重复提议。相反,描述该计划如何部分或全部满足提议/开发条件的要求。请使用特定的计划参考(即 MSP、SP、PI 等),因为可以使用多个计划来实现合规性。 • 为每个提议/开发条件的每个子部分提供单独的合规方法。 • 不要在合规性描述中使用任何“可能”或“必须”。在此阶段,所有要求要么得到满足,要么不适用。 • 相关的现场计划号和图纸编号应列在正确的栏中。 2) 可读性 一份可读的计划对于审查人员进行彻底审查和现场检查员在施工期间执行批准的计划是必要的。影响可读性的因素包括但不限于:线条、标签或信息重叠;线型或线宽区分不足;图例不准确或缺失;过粗的线条或阴影遮挡了底层信息;引线放错位置或缺失;没有标签的线条或特征;比例太小,无法清晰地描绘所有信息;现有特征与拟议工作难以区分;以及难以辨认的文本(小于 0.1 英寸、模糊、被线条遮挡、文本重叠)。
Unseenlabs 是全球领先的海上监视射频(RF)数据和解决方案提供商。其独特的专有技术可以随时对海上任何船只进行地理定位和特性分析,无论其在地球上的位置和天气条件如何。 Unseenlabs 为客户提供高附加值数据和解决方案,尤其是打击海上非法活动。Unseenlabs 的解决方案是该领域的全球典范。
帕塔克森特河 F-35 综合测试部队 (ITF) 的试飞员计划在实验试飞员协会 (SETP) 东海岸研讨会上就 2011 年 10 月在黄蜂号 (LHD-1) 上进行的 F-35B 初始舰船试验的计划和执行情况进行演讲。在试验期间,两架 F-35B (BF-2 和 BF-4) 完成了 72 次短距起飞 (STO) 和垂直着陆 (VL),同时评估了 F-35B 在 LHD 上的可维护性。最终,所有舰载包络扩展目标均已实现,包括在测试的环境条件和着陆点内清除与 AV-8B 一样强大的 STO 和 VL 风包络。船舶试验是帕塔克森特河 ITF、USS Wasp 和海军海上系统司令部 (NAVSEA) 共同努力的结果,需要搭载近 250 名人员和 140,000 磅专业支持设备。完成试验需要一年多的详细规划。试验的独特元素如下所列,将在演示期间进行讨论:
表 2-1:估计类别的数据来源汇总 ...................................................................................................... 20 表 3-1. 纳米比亚根据《巴黎协定》第四条作出的国家自主贡献的 CTF 描述,包括更新 ................................................................................................................ 19 表 3-2. 选定指标的详情。 ...................................................................................................................... 21 表 3-3. 纳米比亚 CTF 表 1 结构化摘要:选定指标的描述。 ............................................................................. 21 表 3-4. 纳米比亚 CTF 表 2 结构化摘要:理解 NDC 所需的定义 ............................................................................. 22 表 3-5. - 纳米比亚 CTF 表 3 结构化摘要:结构化摘要:方法和核算方法——与《巴黎协定》第四条第 13 和 14 款以及第 4/CMA 1 号决定的一致性。 ............................................................................................................................. 23 表 3-6. 支持气候变化治理和 NDC 实施的主要法律和政策框架摘要。 ........................................................................................................................... 32 表 3-7. 各部门的减缓和适应政策和措施 .............................................................................................. 37 表 3-8. 逐步淘汰的政策 ........................................................................................................................ 59 表 3-9. 按照通用报告表 10 排放趋势汇总的温室气体排放量和清除量 – 汇总 ............................................................................................. 62 表 3-10 温室气体排放情景汇总 ............................................................................................................. 66 表 3-11. 按部门和气体划分的历史排放量和清除量(1990-2022 年) ............................................................................. 74 表 3-12. 按部门和气体划分的预测(2025-2035 年) ............................................................................................. 75 表 4-1. 纳米比亚主要气候变量统计汇总 ............................................................................................. 94 表 4-2. 适应重点领域、措施、行动和成本。 (来源:第二次更新的 NDC).................................................................................... 152 表 4-3. 部分已完成或正在进行的适应项目..................................................................................... 167 表 6-1. 纳米比亚根据《巴黎协定》第 11 条获得的能力建设支持......................................................................... 197
摘要 热带布洛米亚螨和屋尘螨在引发过敏方面起着重要作用。马来西亚布洛米亚螨在敏感人群中引起 IgE 反应,但在家用灰尘中很少见,因为它在形态上与热带布洛米亚螨相似,使得这些物种的鉴定很困难。螨虫的鉴定主要基于形态学,这是一种耗时且不明确的方法。在此,我们描述了一种基于核糖体 DNA 的多重聚合酶链反应 (mPCR) 检测方法,该方法能够鉴定热带布洛米亚螨、屋尘螨和马来西亚布洛米亚螨的混合培养物,和/或从环境灰尘中鉴定这些物种。为此,对 5.8S 和 28S 基因部分序列两侧的内部转录间隔区 2 (ITS2) 区域进行了 PCR 扩增、克隆和测序。将获得的序列与 GenBank 数据库中可用的同特异性序列比对,以进行引物设计和系统发育研究。选择三对引物组成 mPCR 检测,用于验证巴西萨尔瓦多家庭屋尘样本 (n = 20) 中不同螨虫的频率。Blomia tropicalis 是最常见的,在 95% 的样本中发现,其次是 G. malaysiensis (70%) 和 D. pteronyssinus (60%)。除了首次报道 G. malaysiensis 在巴西的出现之外,我们的结果还证实了 ITS2 区域对于螨虫识别的良好分辨率。此外,mPCR 检测被证明是一种快速可靠的工具,可用于在混合培养物中识别这些螨虫,并可应用于未来的流行病学研究,以及用于通用螨虫提取物生产的质量控制。
• 缺乏托管容量分析或将土地可用性与互连容量联系起来的类似工具。 • 集成成本高,与项目规模不符。 • 互连过程缓慢而繁琐,可能导致承购商退出社区太阳能。
该项目首次采用氧化物分子束外延 (MBE) 来生长 KTaO ₃ (KTO) 薄膜。早期生长使用 (100) SrTiO ₃ (STO) 基材进行,以尝试微调生长参数。此外,还使用了通过炉加热的 TaO ₂ 亚氧化物源和通过电子束加热的 Ta 源,并分析和比较了它们各自的薄膜。通过反射高能电子衍射 (RHEED) 进行原位监测,以及通过原子力显微镜 (AFM) 和 X 射线衍射 (XRD) 进行生长后表征,可以在整个项目中进行表面和晶体分析。来自亚氧化物和电子束加热 Ta 源的薄膜显示出相似的晶体质量,然而,在亚氧化物生长的 KTO 表面上发现更高浓度的氧化物杂质。成功生长 KTO 后,使用稀土钪酸盐 (110) 衬底 GdScO ₃ (GSO) 和 DyScO ₃ (DSO),因为它们与 KTO 的“立方体对伪立方体”界面将分别产生理论上 0.55% 和 0.93% 的压缩应变。通过逆空间映射 (RSM),GSO 衬底在 KTO 薄膜上显示出相称的应变,而 DSO 衬底仅显示部分应变。总体而言,使用 MBE 生长 KTO 可实现高结晶质量,为 KTO 薄膜合成和铁电 KTO 分析指明了光明的未来。
•低碳传输:大开罗地下地铁网络的进一步扩展包括第三次开罗地铁线的长度为11.5 km的第4阶段(I阶段:2019,II:2020阶段:2020年),作为实现模态转移到低碳质量转移的进展。14第三线是第一个将东开罗和西开罗连接的地铁,预计每天将为200万行客旅行。15高质量服务巴士的概念已被引入埃及针对汽车所有者,以使用与现有大众运输系统集成的新公共交通系统。它是由私营部门提供的