近年来揭示了欧洲能源供应的脆弱性。随着气候中立的目标,对弹性增强的需求在将来会更加强大。40多年前,弗劳恩霍夫·伊斯(Fraunhofer Ise)已经开始解决与维持能力供应有关的日益紧迫的问题。一个人提前认识到了许多此类问题,并为自己的贡献奠定了成功的基础,他去年去世了 - Fraunhofer ISE的创始董事Adolf Goetzberger教授于2023年2月24日去世,享年94岁。我们记得阿道夫·戈茨伯格(Adolf Goetzberger)的富有远见的工作,尊重和感激之情,谦卑地尊重他终生的科学成就,并为太阳能系统的研究而不懈地努力。
项目描述:人类微生物组从根本上与人类健康和疾病有关。一个方面是,病原体可以隐藏在健康人的微生物中,如果他们得到改变,可能会引起疾病。在这方面的一个主要例子是金黄色葡萄球菌。侵略性病原体在1/3人口的前鼻孔中定居,每年造成与感染相关的死亡> 1.000.000> 1.000.000。金黄色葡萄球菌形成的位移人类微生物组是防止感染的有前途的策略。我们对使金黄色葡萄球菌殖民某些人的个人的原因缺乏核心理解,但已知微生物组的组成很重要。在我们的实验室中,我们拥有代表健康和金黄色葡萄球菌感染的微生物组的广泛应变收集。我们评估无害微生物组成员与鉴定预防病原体定植的益生菌共生的病原体之间相互作用的分子机制。在这个项目中,我们将使用数百种鼻分离株,并使用自动化系统研究它们对病原体生长和生理的影响。将使用转座子突变库以及转录组和代谢组学方法来鉴定与金黄色葡萄球菌促进协作/竞争的遗传特征,然后研究分子和生化水平。最后,使用具有人源化微生物组的无菌动物模型在体内将在体内测试菌株的能力。鼻气质通过限制铁载体的可用性来减少金黄色葡萄球菌的增殖。(2021)。参考文献:1)Zhao,Y.,Bitzer,A.,Power,J.J.,Belikova,D.,Salazar,B.O。T.,Adolf,L。A.,Gerlach,D.L.,Krismer,B。,&Heilbronner,S。(2024)。isme J. https://doi.org/10.1093/ismejo/wrae123 2)Heilbronner,S.,Krismer,B.,Brotz-Oesterhelt,H。,H。,&Peschel,&Peschel,A。细菌素的微生物组作用。nat rev microbiol。https://doi.org/10.1038/s41579-021-00569-W 3)Adolf,L。A.和Heilbronner,S。(2022)。 细菌物种之间的营养相互作用定植人类鼻腔:当前的知识和未来前景。 代谢物,12(6)。 https://doi.org/10.3390/metabo12060489https://doi.org/10.1038/s41579-021-00569-W 3)Adolf,L。A.和Heilbronner,S。(2022)。细菌物种之间的营养相互作用定植人类鼻腔:当前的知识和未来前景。代谢物,12(6)。https://doi.org/10.3390/metabo12060489
可以在诗歌,艺术和历史描述(例如埃及象形文字)中观察到病毒疾病后遗症的记录。不仅人类,而且植物也受到病毒感染的影响。德国化学家阿道夫·梅耶(Adolf Mayer)(1876)研究烟草摩西疾病,指出,它可以在接种病植物汁的健康植物中复制,表现出其感染性。后来俄罗斯生物学家迪米特里·伊瓦诺夫斯基(Dimitri Ivanovski,1892年)采取了最重要的一步,他提出了果汁,并证明了这种疾病不是细菌原因。和1898年,荷兰微生物学家Martinus Beijerinck进一步迈出了一步,表明病毒的感染性在连续稀释后仍然存在,当时毒剂可能是细菌毒素的可能性。
•《慕尼黑协议》是德国,法国,意大利和英国之间的一项协议,允许纳粹德国吞并Sudetenland,这是捷克斯洛伐克的一个地区,德国人口庞大。•该协议旨在使阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)维持欧洲的和平,并得到了英国首相内维尔·张伯伦(Neville Chamberlain)的强烈支持。•但是,捷克斯洛伐克尽管受到直接影响,但并不是谈判的一方,而是被迫接受这笔交易。•慕尼黑协议被广泛视为一种灾难性的app亵行为,未能阻止进一步的侵略。•希特勒在六个月内侵犯了捷克斯洛伐克其他地区,违反了该协议,这表明无法安置扩张主义极权主义。•这一事件为第二次世界大战奠定了基础,该世界大战始于1939年9月1日,纳粹德国入侵波兰,带领英国和法国宣战对德国。
作者要感谢以下关键人员,如果没有他们的帮助,本文档不可能完成:Rita Stone 和 Patricia Savage 提供了秘书支持;William G. Brown、John W. O'Grady 和 Darrell S. Trasko 为 MTR 的技术内容和编辑完整性做出了贡献;Capt.Tim Herbert 和 Capt.JTIDS 联合计划办公室的 David Eherenman 提供了收集 MTR 所含要求的论坛;MITRE 的 Mark F. Spears 先生和 Frank T. Newark, Jr. 先生以及 Horizon Technology Inc. 的 Adolf Olbert 先生在计划的定义阶段帮助收集了要求。还要感谢 MITRE 的 Regina F. Furey-Deffely 和 Darrow F. Loucks 提供的帮助,确保本 MTR 中包含的要求准确反映合同规定的 JTD 要求。
2这种恶意定义的起源是状态。Twiehaus诉Adolf,706 S.W. 2d 443(Mo.banc 1986),其中法院裁定请愿书未能陈述不对国家精神卫生机构校长的官方免疫力所禁止的不法死亡索赔。id。在446。我们注意到,在Twiehaus的持有性持有是基于原告未能指控被告与死者从设施窗口的致命跳跃有关的现有职责。请参阅ID。在445-46。,但法院继续讨论恶意例外,以确保在禁止驳回请愿书的情况下确定禁止令是适当的。请参阅ID。在447。法院讨论了在其他司法管辖区显示恶意的标准,但从未明确采用其讨论的任何定义,仅指出它“出现”了请愿书未能在这些定义下充分辩护恶意例外。id。
,天津技术大学,天津300384,中国b电气工程与自动化学院,天津技术大学,天津300384,C计算电力网络和信息安全性的主要实验室中国的Jinan 250014,D山东省级计算机网络主要实验室,山东基础计算机科学研究中心,Jinan 250014,中国E土耳其人土耳其大国民议会,国家教育,文化,青年和体育委员会,安卡拉,安卡拉,Turkiye F turkiye f人工智能学院,田琴大学,蒂安吉大学,蒂亚吉大学,天然300387,哥伦比马里波尔(Maribor),马里波尔(Maribor),2000年,斯洛文尼亚H社区医疗保健中心Adolf Drolc Maribor博士,Maribor,2000年,斯洛文尼亚I复杂性科学枢纽维也纳,维也纳,维也纳1080,奥地利J kyung heung hee University,Kyungheedae-Ro,26 Kyungheedae-Ro,Donggdaemun-gu,divagdaeemun-gu
前言。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 1 制图方法和主要结果(Gábor Papanek、Katalin Dévai 和 Balázs Borsi)。 。 。 。 。 。 。 6 1.1 目标和方法。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 ................................................................................................................................................................................................................. 6 1.2 目标原因:中欧和东欧悖论 ................................................................................................................................................................................. 9 1.3 RTDI 专业化和空间特征 ....................................................................................................................................................................................................................... 11 1.4 RECORD 卓越阶梯 ................................................................................................................................................................................. ................. ... . ... . .... .... .... 21 2.2 捷克共和国的卓越中心(Adolf Filacek 和 Jirˇí Loudín). .... .... .... .... .... .... .... 24 2.3 布拉格捷克技术大学的卓越中心:控制论系(Jirˇí Loudín). .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 25 2.4 捷克科学院发展科学园区:分子和遗传生物技术中心(Jirˇí Loudín) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3 匈牙利。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 49 3.1 匈牙利的创新研发机构(Balázs Borsi 和 Gábor Papanek)。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 49 3.2 匈牙利卓越中心(Balázs Borsi 和 Gábor Papanek)。 。 。 。 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................................................................. 72 4 马耳他 ........................................................................................................................................................................................................................ ... 74 4.3 马耳他生物技术研究公司案例研究:细胞药理学研究所有限公司(Joseph Micallef 和 Brian Restall). ... . ... ... 91 5.4 波兰卓越中心案例研究:基础技术研究中心(IPPT)作者:Julita Jablecka .................................................................................................................................................. 101 5.5 VIGO SYSTEM:波兰高科技公司案例研究(Amir Fazlagic´).................................................................................................................................................. 113 附件:波兰地区的经济和研发(Slawomir Dudek).................................................................................................................................................................................. 120
2017 年 3 月,发布了新版风能发电系统国际标准 IEC 61400-12-01 [1]。第 12-1 部分涉及发电涡轮机的功率性能测量。在附件 G.2 单个顶部安装风速计和 G.4 现场安装仪器中,标准规定:“风速计应安装在一个圆形垂直管上,该管的外径与校准(和分类)时使用的外径相同(± 0.1 毫米),但不得大于风速计主体的直径。”对于不锈钢管的生产,DIN EN 10217 [2] 对焊接管外径规定了不同的公差等级。最精确的等级称为 D4,允许直径在 ± 0.5 % 以内,最小为 ± 0.1 毫米。因此,外径在 30 mm 和 40 mm 之间的管的允许公差在 ± 0.15 mm 和 ± 0.2 mm 之间。常用钢管的公差甚至更大,为 ± 1.0 %,最小为 ± 0.5 mm。这些值超过了新 IEC 标准中给出的规格。购买符合 IEC 标准规格的风速计安装管可能是一项艰巨的任务。在本研究中,评估了安装管直径变化对风速计测量结果的影响。这项研究是与 Adolf Thies GmbH & Co. KG 合作完成的。Thies 为这项研究提供了四种不同直径的安装管。管直径