执行摘要 笼养养殖是全球范围内广泛使用的家禽生产系统之一,用于将家禽关起来以进行工业规模产蛋。世界上许多国家确实对笼养家禽养殖的现状有了更广泛的了解和研究,但乌干达却并非如此。因此,本研究旨在通过回顾乌干达共和国 136 个地区的实践,评估家禽笼养作为一种牲畜管理系统在乌干达的普及程度和现状。通过综合问卷 (n=120) 指导的个性化访谈(电话采访)用于从全国 136 个地区的地区兽医官 (DVO) 收集原始数据。该研究还使用焦点小组讨论 (FGD) 方法从受访者那里收集原始数据。结果显示,85.8% (103/120) 的家禽养殖户采用散养系统,区级家禽数量最多,在 10,000 至 150,000 只之间,最常见的家禽品种是本地品种。结果还显示,27.5% (33/120) 的受访者表示,与本地家禽产量相比,乌干达大多数地区的商业家禽产量较低。结果还显示,笼养家禽管理系统并不常见,尽管人们普遍提到笼养家禽是一种良好做法,并且家禽产品有几个目标市场,主要是城市人口,例如酒店。结果还显示,限制鸟类活动是笼养系统中最普遍的福利问题,大多数笼养卖家和农民通常不了解动物福利问题。研究进一步表明,大多数家禽产品消费者并不总是关心饲养和管理实践。结果还表明,农民和公众对笼养系统对家禽管理的负面影响的最佳认识机制是大众宣传。研究得出的结论是,尽管在地区一级,笼养家禽的农民很少,但他们生产的家禽数量最多,而使用散养系统的农民很多,但他们饲养的家禽数量最少。
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合同供应商订单号 Mod RFQ 编号 Cntrl 编号 订单日期 CntrctAwardFY POP 开始 POP 结束 OSI 订单 代理订单 MAJCOM 订单 基地组织标记 估计义务金额 估计最高金额 订单概要 CO 信息 CO 电子邮件 CO 电话 FA873213D0001 Leidos Innovations Corp (Lockhheed) FA8527-19-F-0097 01 19-ASFO-22 10/16/2019 2020 F DoD-AF AFMC Robins AFB C2 ISR DIVISION HBG 更改承包商的 CAGE 代码 Jones, Ivan ivan.jones.2@us.af.mil FA873213D0001 Leidos Innovations Corp (Lockhheed) FA8527-19-F-0097 02 11/6/2019 2020 F DoD‐AF AFMC Robins AFB C2 ISR DIVISION HBG 更改承包商的 CAGE 代码 FA873213D0001 Leidos Innovations Corp (Lockhheed) FA8527-19-F-0097 ARZ999 12/31/2019 2020 F DoD‐AF AFMC Robins AFB C2 ISR DIVISION HBG 此修改是为了执行已批准的名称更改 aSeltzer, Jeffrey
1.3.1 供应商:SPRS 为采购界提供供应商绩效和供应商风险总体评估的评分。供应商风险评分可用于识别“高风险”供应商,并评估不履行合同条款、履约不成功或供应商风险的可能性。一种称为 SPRS 供应商引擎的计算机算法使用 10 个供应商绩效信息因素来计算供应商风险评分。这些因素分别加权(基于年龄和相对重要性)并相加,为过去三年内拥有国防部合同或因素数据的每家公司生成数字和颜色评分。供应商风险评分是对供应商绩效的总体评估,无论供应代码或业务部门如何。供应商的分数根据商业和政府实体 (CAGE) 代码存储和检索;供应商绩效信息也由 CAGE 收集。SPRS 从各种来源接收合同授予和交付数据,包括但不限于电子数据访问 (EDA)、联邦采购数据系统 (FPDS)、国防后勤局 (DLA)、广域工作流 (WAWF) 和合同管理服务机械化 (MOCAS) 系统等
数据收集•收集CAGE食品消耗和体重数据将在28天的治疗期内开始,在此期间,每个实验组将被预先指定的转基因玉米(0%,50%和100%)。•将在最初28天的最初28天后的10天戒断期内观察到这三组的行为变化,笼子食品消耗和体重变化。在这10天的时间内,将向大鼠喂食非玉米控制饲料。
电子邮件地址 企业名称 部门名称 经营名称 NaDUNS 编号(9 位数字DUNS-PLUS 4 号 街道地址 1 街道地址 2 城市 州 邮政编码/邮政编码企业网站广告 业务类别(N CAGE 代码 NAICS 代码(注意:请提供能力简介(注意:供应商联系人标题电话号码传真号码 电子邮件地址
我们开发了一种简单的方法来制造微笼和笼状肿瘤球体,用于基于微流控芯片的检测。微笼装置由一系列蜂窝状隔间组成,底部有一层交联和琼脂糖涂层的明胶纳米纤维,顶部有一个 200 μm 孔径的网格。U87-MG 单细胞分散在网格中,孵育后肿瘤球体被限制在每个笼子隔间中。正如预期的那样,肿瘤球体以相同的大小一个接一个地分布在每个隔间中,并且在隔间内生长。球体的最终尺寸受到扩散和限制的限制。如果笼子的高度较小,则肿瘤下方的纳米纤维层可能会因生长中的肿瘤的机械应力而发生偏转。如果笼子的高度很大,肿瘤会自由生长而不受压力,但其大小会受到扩散的限制。在这两种情况下,肿瘤往往保持球形。为了说明该方法的稳健性,将肿瘤笼状装置可逆地集成到用于药物测试的微流体芯片中。我们的结果表明,在切向流条件下,考布他汀 A-4 对肿瘤分解有明显的影响。
第 1 部分 简介 1.1 目的和范围。本技术订单 (TO) 将与 TO 33K-1-100-2、TMDE 校准说明、校准间隔、技术订单和工作单位代码参考指南一起使用,作为确定校准责任、工作单位代码分配、校准 TO 和测试、测量和诊断设备 (TMDE) 和其他支持设备 (SE) 的校准间隔的指南。它适用于所有拥有 TMDE 的工作中心。项目按型号、类型编号、零件编号、图纸编号和军用规格 (MIL-SPEC) 编号按字母顺序列出。CAGE 代码仅作为信息列出(当它们发生冲突时,制造商名称优先于 CAGE 代码)。所有校准间隔列表均以月为单位。有关通过空军校准机构查看器 (AFCAV) 分发的 TO 33K-1-100-2 的详细信息,请参阅第 7 部分。注意:AFLCMC/WNM AFMETCAL 部门、空军计量和校准 (AFMETCAL) 项目经理在本文件中均称为 AFMETCAL。1.2 总则。TMDE 的校准责任和适用 TO 列于 TO 33K-1-100-2 和武器系统校准测量摘要 (CMS) 中。有关适用的 CMS,请参阅本 TO 的第 4 节。1.2.1 如果使用本 TO 和 TO 00-20-14 的指导方针无法支持新的 TMDE 项目,则精密测量设备实验室 (PMEL) 将获取校准责任、适用的 TO 参考和工作单元代码 (WUC)
太阳能盒系统太阳能机箱系统是一种综合的太阳能解决方案,旨在使用高级太阳能收集器捕获令人印象深刻的92%的太阳能量。它为政府建筑物,住宅,医疗设施和偏远社区提供了可持续和分散的电源。通过提高能源效率并利用可再生太阳能,该系统为传统电源提供了一种干净的替代方案,可以减少对化石燃料的依赖,降低碳排放并促进环境保护。Stirling Engine系统Stirling Engine系统代表太阳能技术的突破,捕获了广泛的阳光,包括有价值的紫外线和红外光谱,以实现令人印象深刻的92%能量捕获效率。其创新设计允许提高能源效率和可靠性,使其适合住宅,商业和工业应用。该系统为满足各种能源需求提供了一种多功能且可持续的解决方案,同时最大程度地提高了资源效率和环境利益。退伍军人采购研究所(VIP)毕业2014年新兴领导者毕业生Cage Co de:TBD联系人:(404)952-3145 | (678)338-1688退伍军人采购研究所(VIP)毕业2014年新兴领导者毕业生Cage Co de:TBD联系人:(404)952-3145 | (678)338-1688