1 目录 1 2 文档历史记录 2 3 欢迎说明 3 4 预期用途 3 5 安全信息 3 5.1 一般安全说明 3 5.2 BX18 电弧发生器和母 EDM 机器的安全说明 4 5.3 EMC 5 6 电气接口 5 6.1 前面板接口 5 6.2 后面板接口 6 6.2.1 电源入口 - X1 6 6.2.2 EDM 输出 7 6.2.3 ESTOP 和警告灯连接器 - X2 8 6.2.4 电弧感应输入 - X3 9 7 EtherCat 接口 10 7.1 输入 PDO 10 7.1.1 输入 PDO - 状态 10 7.1.2 输入 PDO - EDMservofeedback 10 7.1.3 输入 PDO - 电源 11 7.2 输出 PDO 11 7.2.1 输出 PDO - 控制 12 7.2.2 输出 PDO - 开启时间 12 7.2.3 输出 PDO - 关闭时间 12 7.2.4 输出 PDO - 电流 12 8 处理电源错误 13 9 适用指令和合规性 13 10 维护 14 11 技术规格 14 12 参考资料 15 附录 A - 有效参数设置 16 附录 B - 有效状态/模式转换 16
- 受控释放阀技术使用摄入量和输出阀系统,每当患者移动或重新定位时提供压力重新分布。- 不需要鼓风机,泵或电源。- 与大多数床出口系统兼容。- 粘弹性泡沫顶部旨在帮助增加患者的舒适性和压力重新分布界面压力的信封。- 表面是多区域和分层的,具有不同的压痕负载偏转(ILD)和密度。- 水和防污的顶盖。
凋亡或程序性细胞死亡是预防癌症生长的关键机制,目标之一是降低抗凋亡蛋白Bcl-2的表达。这项研究旨在评估Nutsedge(Cyperus Rotundus)精油中分数的潜力,从而诱导凋亡并抑制宫颈癌的进展。研究人员使用体外和计算机方法研究了这些分数对HELA宫颈癌细胞系的细胞凋亡诱导活性。通过在96孔板中培养的HeLa细胞上评估了细胞毒性作用。此外,还采用膜联蛋白/PI染色的流式细胞仪来分析馏分诱导凋亡。还实施了细胞的免疫细胞化学染色,以评估BAX和BCL-2表达。使用分子对接方法来筛选馏分中的生物活性化合物,以评估Bcl-2共结结构的结构,并评估其药代动力学和毒性特征。细胞毒性活性与每一部分都有显着不同。在分数1(IC50:8.307 + 0.186 MCG/mL)中观察到最高的细胞毒性,并且在馏分4(IC50:> 500 mcg/ml)中观察到最低的细胞毒性。分数1降低了Bcl-2表达并增加了BAX表达。分子对接筛选显示5-(7A-异丙基-4,5-二甲基 - 二甲基二乙醇 - inden-4-基)-3-甲基pent-2-en-1-Ol被预测为造成分数凋亡活性的主要促进者。补充分数1诱导HeLa细胞上的细胞凋亡,这表明Nutsedge精油的这一比例的潜力用于开发抗颈癌剂。
3就业历史1992 - 1996年学术任命:研究研究员(论文)阿姆斯特丹自由大学,2002年流动:非侵入性成像主任,部。Cardiology, Leiden University Medical Center Professor Cardiology, University of Leiden, 2005-current Professional Society Memberships Member Dutch Society Cardiology, 1997-current Fellow American Heart Association 2006-2010 Fellow American College Cardiology 2006-current Fellow European Society of Cardiology 2006-current Fellow American Society Nuclear Cardiology 2006-2012 Honours and Awards Marie-Parijs Research Award, Leiden – The Netherlands, 2000年道格拉斯P. Zipes奖,美国心脏病学院,2008年银牌欧洲学会心脏病学,2008年玛丽·居里奖欧洲核医学核医学,2013年欧洲金牌心脏病学,2018年杰出科学家奖,美国心脏病学院,2021年
5. 请参阅 Titi Kunkel,“原住民价值观和原住民空间的资源开发:不列颠哥伦比亚省的经验教训”(2017) 4 Extractive Industries & Society 6(关于 Tsilhqot'in 族抵制在其传统领土内进行采矿开发);Ryan Bowie,“加拿大原住民自治和协作环境管理中知识的部署”(2013) 47 J Can Studies 91(关于将原住民治理和知识融入安大略省和不列颠哥伦比亚省的资源管理);Stephen Wyatt 等人,“原住民参与自然资源管理的战略方针:加拿大魁北克省三个原住民民族利用合作与冲突扩大谈判空间”(2019) 49 Can J Forest Research 375(关于 Atikamekw Nehirowisiwok 民族、Huron Wendat 民族和 Mi'kmaq 民族参与魁北克省林业管理)。 6. 例如,参见 Jamie Baxter,“领导力、法律和发展”(2019) 12 L & Development Rev 119;Jamie Baxter,“方圆百里无律师?绘制加拿大司法途径新地理”(2015) 52 Osgoode Hall LJ 9;Jamie Baxter,“农田继承的法律制度:对可持续粮食系统的影响”(2013) 65 Maine L Rev 382;Jamie Baxter,“从诚信机构到问责网络:加拿大公共部门监督的政治经济学”(2015) 46 Ottawa L Rev 231。7. Baxter,《不可剥夺的财产》,上文注 1,第 12 页。8. 同上,第 12-13 页。9. 同上,第 5 页 [原文着重强调]。
量子时间动力学 (QTD) 被认为是近期量子计算机量子霸权的一个有前途的问题。然而,QTD 量子电路会随着时间模拟的增加而增长。本研究重点模拟具有最近邻相互作用的一维可积自旋链的时间动力学。我们证明了在用于模拟某些类一维海森堡模型汉密尔顿的时间演化的量子电路中存在反射对称性,这是通过量子杨-巴克斯特方程实现的,以及如何利用这种对称性来压缩和产生浅量子电路。通过这种压缩方案,量子电路的深度与步长无关,仅取决于自旋数。我们表明,对于本研究中研究的海森堡模型汉密尔顿量,压缩电路的深度严格是系统尺寸的线性函数。因此,压缩电路中的 CNOT 门数量仅与系统大小成二次方关系,这允许模拟非常大的 1D 自旋链的时间动态。我们推导出海森堡汉密尔顿量不同特殊情况的压缩电路表示。我们通过在量子计算机上进行模拟来比较并证明这种方法的有效性。
量子时间动力学(QTD)被认为是近期量子计算机上量子至高无上的有前途的问题。然而,随着时间的模拟,QTD量子电路会生长。本研究的重点是模拟与最近的邻居相互作用的一维整合旋转链的时间动力学。我们已经证明了用于模拟某些类别的1D海森贝格模型汉密尔顿型汉密尔顿的时间演变的量子电路中存在反射对称性,并通过量子Yang-baxter方程,以及如何利用这种对称性来压缩和产生浅量子量子回路。使用此压缩方案,量子电路的深度独立于步长,仅取决于旋转的数量。我们表明,在当前工作中,所研究的海森堡模型汉密尔顿人的压缩电路的深度严格是系统大小的线性函数。因此,压缩电路中的cnot门数仅与系统大小二次缩放,这是为了模拟非常大的1D旋转链的时间动力学的模拟。我们得出了汉密尔顿汉密尔顿的不同特殊案例的压缩电路表示。我们通过在量子计算机上进行仿真来比较和证明这种方法的效果。
BaxEnergy 提供软件解决方案,用于可视化、分析和优化遍布全球的跨技术可再生能源发电厂。该公司提供广泛的领域专业知识,并结合最新的智能技术来开发下一代资产管理平台。最近,该公司开发了用于能源交易、电力预测、工业电池存储管理的技术和产品,以及用于电动汽车充电站管理和监控的其他解决方案。监控平台 Energy Studio Pro® 使其所有者能够全面监控和远程控制风力发电厂、光伏发电厂、水力发电厂和地热发电厂,以及热电联产厂、燃气轮机、热电站和电动充电站。
从莱顿大学医学中心的正在进行的患者的注册表中研究人群和数据收集,有616例有症状的严重AS患者使用2D斑点跟踪超声心动图(即在2000年至2017年之间,选择了有症状的Severe诊断为有症状的诊断后的首次可用超声心动图。是最近指南的建议,严重定义为平均主动脉阀梯度> _40mmHg和/或主动脉阀区域(AVA)<1.0 cm 2 [或索引主动脉阀区域(AVAI)<0.6 cm 2/m 2]和/或峰值主动脉射流velocity> _4 m/s> _4 m/m/s。 14 - 16所有超声心动图数据均在临床上获取,并由经验丰富的观察者分析。排除标准是先前的主动脉瓣置换(AVR),缺乏症状以及由于声窗不良或数据不足而导致的斑点跟踪分析不足。患者人口统计和临床数据(例如心血管药物使用和合并症)和临床随访数据是从部门患者信息系统(EPD-Vision 11.8.4.0;尼德兰莱顿大学医学中心)和医院记录(Hix; Hips; Hips; Chipsoft; Chipsoft,Amsterdam,Netherlands)收集的,并进行了回顾。由于此分析的回顾性质,机构审查委员会放弃了对知情同意书的需求(CME 10.053)。支持本研究结果的数据可根据合理的要求提供给相应的作者。
在全球化背景下,国民经济数字化在发达国家经济一体化中发挥着重要作用。在新经济中,数字网络和通信基础设施提供了一个全球平台,使其能够制定企业和组织发展战略。此外,它们还促进了协作、经济交流和信息交换以及效率。目前,向数字技术的过渡正在进行中。从媒体到汽车、旅游、农业和医疗保健,目前正在努力实现整个经济体系的数字化。在这方面,乌兹别克斯坦总统在向乌兹别克斯坦共和国议会发表的讲话中指出:“为了实现发展,我们必须掌握数字知识和现代信息技术。这将使我们能够走上最短的进步之路。今年,我们需要向数字经济发展迈出根本性的一步。首先,必须完全数字化建筑、能源、农业和水管理、交通、地质、地籍、医疗保健、教育和档案。”[1]