将公告的文本发送给邮政上的e-adres:adres@nn.hr Word中,并且在PDF中,必须发送有效的订单/随附的信件(必须经过认证,具有授权人员的签名以及以下信息:签约权限/付款人/付款人的签名:否。订单,没有。 div>与官方公报D.D.条约 div>付款,姓名和电话。 div>否。 div>联系人和预期的公告日期)。 div>电话。 div> 否。 div> 01/6652-870必须检查广告是否已被适当收到。 div> 也必须在预期公告中午12点发布的前一天提交并支付,并且付款证明有义务通过电子邮件发送给E-Adres:adres@nn.hr(NN带有广告部分的NN在周三和周三和Fridays定期发布,除非这些天是盛宴或假期)。 div> 对已经收到和付款但未发表的广告的任何更大的补充都会改变只能在完成付款后才能发布的广告价格。 div> 如果将在收到广告收到的15天内不提交付款证书,我们将考虑广告商的出版物。 div> 手稿没有回来,并且在广告出版后6个月保存。 div>电话。 div>否。 div>01/6652-870必须检查广告是否已被适当收到。 div>也必须在预期公告中午12点发布的前一天提交并支付,并且付款证明有义务通过电子邮件发送给E-Adres:adres@nn.hr(NN带有广告部分的NN在周三和周三和Fridays定期发布,除非这些天是盛宴或假期)。 div>对已经收到和付款但未发表的广告的任何更大的补充都会改变只能在完成付款后才能发布的广告价格。 div>如果将在收到广告收到的15天内不提交付款证书,我们将考虑广告商的出版物。 div>手稿没有回来,并且在广告出版后6个月保存。 div>
Alessio Cortellini ,1.2 Massimo di Maio,3 Olga Nigro,4 Alessandro Leonetti,5 Diego L Cortinovis,6 Joachim Gjv Aerts,7 Giorgia Guaitoli,Guaitoli,Guasto Barbieri,8 Fausto Barbieri,8 Francesco Grossi, 12 Erika Rijavec, 13. Annalisa Guida, 14 Rossana Berardi, 15 Mariangela Rasse, 15 Vincenzo Sforza, 16 Carlo Genova, 17 Francesca Mazzoni, 18 Marina Chiara Garassino, 19 Alessandro De Toma, 19 Diego Signorelli, 19.20 Alain Gelibter, 21 Marco Siringo, 21 Paolo Marchetti,22 Marianna Macelli,23 Francesca Rastelli,24 Rita Chiari,25 Danilo Rocco,Danilo Rocco,26 Luigi della Gravara,26。AlessandroInno,27 de Tursi Michele,28 Antonino Grassadonia,Antonino Grassadonia,28 Pietro di Marino,28 Pietro di Marino,29 Giovanni Mansoetere,30 Dani Zorele,30 31 Daniericericericeericericericeericer,Fideericericer, Santini,32 Fabrizio Citarella ,32 Marco Russano,32 Luca Cantini,7.15 Alessandro Tuzi,4 Paola Bordi,5 Gabriele Minuti,33 Lorenza Minuti,33 Lorenza Landi,33 Serena Ricciardi,33 Serena Ricciardi,34 Migliorino,34 Migliorino,34Giiiiiiiiiiii。Paiiiiiiiiiifroiiiiiiiii ria,355555。 Metro,37 Vincenzo Adamo,38 Alessandro Russo,38 Gian Paolo Spinelli,39 Giuseppe L Banna,40 Alex Friedlaender,41 Alfredo Agaeo,41 Katia Cannita,41 Katia Cannita,42 Corrado Ficorella,42 Corrado Ficorella,2.42 Giampiero Porz,42 David J Pinato,42 David J Pinato。
Luca Tubiana 1 , 2 , ∗ , Gareth P. Alexander 3 , Agnese Barbensi 4 , Dorothy Buck 5 , Julyan HE Cartwright 6 , 7 , Mateusz Chwastyk 8 , Marek Cieplak 8 , Ivan Coluzza 9 , Simon Čopar 10 , David J. Craik 11 , Marco Di Stefano 12 , Ralf Everaers 13 , Patrícia FN Faísca 14 , 15 , Franco Ferrari 16 , Achille Giacometti 17 , 18 , Dimos Goundaroulis 9 , 19 , Ellinor Haglund 20 , Ya-Ming Hou 21 , Nevena Ilieva 22 , Sophie E. Jackson 23 , Aleksandre Japaridze 24 , Noam Kaplan 25,Alexander R. Klotz 26,Hongbin Li 27,Christos N. Likos 28,Emanuele Locatelli 28,29,30,TeresaLópez-León31,Thomas Machon 32,Cristian Micheletti 33,Davide Michieletto 34,34,35,35,Antti niiem 33,33 39,Francesco Nitti 40,Enzo Orlandini 29,30,Samuela Pasquali 42,Agata P. Perlinska 39,Rudolf Podgornik 43,44,45,Raffaello Potestio 1,2拉夫尼克 10,48, 伦佐·里卡 49,50, 克里斯蒂安·M·罗沃 51,52, 安杰洛·罗萨 33, 扬·斯姆雷克 28, 安东·苏斯洛夫 53, 安德烈·斯塔西亚克 54,55, 达尼埃莱·斯蒂尔 40,41, 乔安娜·苏乌科夫斯卡 39, 皮奥特·苏乌科夫斯基 56, 德威特·L·萨姆纳斯 57, 卡斯滕·斯瓦内博格 58, 皮奥特·希姆扎克 56, 托马斯·塔伦齐 59, 鲁伊·特拉瓦索 60, 彼得·维尔瑙 61, 迪米特里斯·弗拉索普洛斯 62,63, 普里莫日·齐赫尔 10,48, 斯洛博丹·尤默 10,48
编辑委员会博士Mustafa Necmiİlhan博士 - 加兹大学 - Özlemçakir博士 - DokuzEylül大学协会。MehmetMerveÖzaydın-AnkaraHacıBayramVeli University Assoc。
他们(ILO),Alina Cheras(Who),Chiao-Ling),Chomen),Jenny Cressell),Marine Dutzeneberg(IPU),Ramana Emany(Un Wmen),James),Donamy; Sophie Guy (WHO), Taylo Hana (Pardee), Calur (UUN AUN), Monsbeul (USHAID), FANAD), JeNAS (NUN), Leah Cuncloglo (UNTTID (UNTUD) Feuvre (WIPO), Tuesday Lazic (OCHR (OUCHR), Stephen Leelli), Speak Leonvivoc Lecvivic (UN Woming), Aviscll Leaccin(Ilo McWo),Nath Morty Moran(Who),Widid Ben Moussa(Nuctad),Jothan Moyer(Necation),Nassav(UNCTAD),Robert Prophet)。 (联合国WONMEN),SassañoSassao的意思(Nun Wommen),E Polechuk(UNEP),LucasRamónMurray(Ilga),Colleen Murray(Uniceff),Uililepmomo(Uililelepmomo(Uililepmomo(Unilepmomomo)) Wen),Yem Sumi(Who),(粮农组织)和丽莎·威廉姆斯(Lisa Williams)(经合组织)
它是细菌和古细菌获得对噬菌体和致病质粒的免疫力的系统。使用 CRISPR-Cas 系统在感染中存活下来的细菌会将致病 DNA 片段存储在其自身基因组的 CRISPR 基因座内。在基因座内有重复区域,即所谓的。回文、空格交错或取自病原体的核苷酸序列。 CRISPR 基因座内还存在编码同名系统重要酶的 Cas 基因。 Cas1 和 Cas2 酶识别、处理并将新的、以前未知的核苷酸序列以新的间隔物的形式掺入 CRISPR 基因座中,从而创建原核生物的免疫记忆系统。当再次感染病原体时,CRISPR免疫库中储存的DNA片段会形成短RNA分子,并与Cas9酶形成复合物。然后,该复合物会搜索细菌细胞中的 DNA,如果遇到匹配的片段,就会以近乎激光的精度去除已识别的 DNA,从而阻止感染。对 CRISPR-Cas9 系统进行某种编程的可能性非常大,只需为 Cas9 蛋白提供所需的 RNA 转录并将该系统注入细胞即可。然后,细胞利用自身的机制来修复由非同源或同源重组造成的 DNA 断裂。如果细胞与 Cas9 一起获得所需的基因,则该基因很可能会整合到细胞的 DNA 中并成功进行修改。如果没有模板,细胞很可能会通过非同源重组将切割的DNA的末端连接在一起,这会导致突变,使基因无法发挥功能。 1–3
ppatron博士。 Barc,Mumbai Grover,R.B.,Brns,N.Mimbai Hyrandani,HSNC Unive,孟买Calmycove,S.N. 前任。 BARC,孟买Manohar,S.,Barc,Mumbai Moyer,B./divid> A.,美国穆德利(U. K.) B.,ICT,孟买Reddy,S.D,IICT,IICT,Hyderabad Satiacumar,S.,HWB,HWB,Mumbai Shenoy,K.T.,Barc,Barc,Mumbai Singh,D.,Irel Saravanan,B. Igcar,Calpakamamasinghe,R.,Univ。 美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买BARC,孟买Manohar,S.,Barc,Mumbai Moyer,B./divid>A.,美国穆德利(U. K.)B.,ICT,孟买Reddy,S.D,IICT,IICT,Hyderabad Satiacumar,S.,HWB,HWB,Mumbai Shenoy,K.T.,Barc,Barc,Mumbai Singh,D.,Irel Saravanan,B. Igcar,Calpakamamasinghe,R.,Univ。 美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买美国,美国组织Commmttee Mohapatra,P.K.,Barc,Mumbai(董事长)Bagla,Bagla,H。K. C. C Colleg,Shobhag,T.,C.C Colleg,S.,T.,C.C Colleg,S.,T. Adak,A.K.,DMTD,Barc,Barc,Mumbai Balani,B.,HSNC大学,孟买Bhaddge,K.,WWD,BBAC,BBAC,MUMBAI BHADD,K.,WWD,WWD,WWD,BBARC,BBARC,MUMBAI BHADD’Y.K. Y.K. RPAD,BARC,MUMBAI DEB,A.C.,FCD,BARC,BARC,P.R. Kumar,S.,PSDD,Barrc,孟买
新闻稿 伯尔尼,2025 年 1 月 30 日 SCSD 2025:伯尔尼的 AI 艺术、FBI、打击虚假信息、数字空间的儿童保护和门票销售进展顺利 瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行,主题为“网络之眼 - 创造明天”。这一辉煌的计划将辅以互动式 AI 展览和专门讨论虚假信息、恐怖主义和数字空间中保护未成年人的危害的小组。另一个亮点是 FBI 网络部门的演讲。主舞台将由前 Kassensturz 主持人和新任国民议员 Ueli Schmezer 主持。门票销售额已经比去年增长了三分之一,其中许多来自令人垂涎的有限会议部分。这表明人们对网络安全领域思想交流的极大兴趣。瑞士网络安全日 (SCSD) 将于 2025 年 2 月 18 日至 19 日在 BERNEXPO 会场举行。在为期两天的时间里,国内外高级演讲者将登上两个主舞台,展示主流技术如何塑造现在和未来,以及为什么安全和主权的网络空间对瑞士至关重要。主办方很荣幸地为这一精彩的计划增添了来自联邦调查局网络部门的贡献以及两个关于虚假信息、激进化和数字空间中保护未成年人等紧迫问题的高调小组。开幕当天,主舞台将由前 Kassensturz 先生和新当选的国民议员 Ueli Schmezer 主持。第二天,SRF 调查记者和恐怖主义专家 Dani Glaus 将主持主舞台。互动式人工智能艺术“伯尔尼制造” 秉承“网络之眼 - 创造明天”的座右铭,主办方专注于人工智能的创造力,并以非传统的合作方式呈现:科技与艺术正在开辟新天地。主办方将与通信博物馆、伯尔尼吉布职业学校以及两位伯尔尼动态艺术艺术家 Kaspar Kilchenmann 和 Yan Hirschbühl 合作,在两天内展示互动式人工智能艺术“伯尔尼制造”。
治疗。➢本·马瑟(Ben Mather)跌倒后正在木兰山脊进行康复。他和BJ在家一样为访客提供服务。➢科林·琼斯(Colin Jones)在肺炎的阴道中。他需要祈祷才能恢复。➢克莱尔(Clair&Stephen Vogan)是芭芭拉·克雷斯(Barbara Kress)的侄女,于1月2日失去了第一个孩子。他活了30分钟。➢尼加拉瓜的传教士布伦达·罗斯(Brenda Rose)在那里进行了紧急阑尾切除术。➢GraceBrasington于12月22日去世。她的服务将于4月举行。Harvey Enos(Sandra Sharron的孙子)的祖父Steve Enos于2024年11月23日去世。➢那些患有COVID,RSV,流感和其他疾病的人 - 康复困难的人。➢中东,乌克兰和苏丹的情况以及世界各地的动荡。Ongoing Concerns: Atrium: Ann Britton Hunter's Crossing Memory Care: Jo Ann Pruitt Oak Hamock Rehab: Pat Lape Palm Gardens Rehab: Stephen & Patty Schnell The Village: Bobby Bennett, Mahala Chafin, Dorothy Fagan, Ben & B.J.Mather, Nancy Overbey, Lea Sweat, Shirley Weidler Our Members: Cynthia Brasington Emmie Brophy Tim Brophy Russell Clifton Sandra Clifton Ginger Copeland Mary & Steve Griffis Marianne Guffey Sybil Hill Clara Hyde Randy Jarmon Colin Jones Pat Lape Mary Manning Liz Piazza Sally Smith Harriet Spangler Fiolina Villali Barbara Young Member's家人和朋友Dani Heiser - 继续处于缓解状态,但继续接受结肠癌的免疫疗法。Dee Kerry,Lynn Williams的母亲,为持续的健康问题祈祷。 丹·斯通(Dan Stone)的母亲蒂娜·斯通(Tina Stone)正在广场康复,腿部骨折。Dee Kerry,Lynn Williams的母亲,为持续的健康问题祈祷。丹·斯通(Dan Stone)的母亲蒂娜·斯通(Tina Stone)正在广场康复,腿部骨折。宣教的人:杰里米(Jeremy)和克里斯蒂娜(Jeremy&Christina),内森(Nathan)和安纳利·格雷夫斯(Annalynn Graves) - 威克利夫圣经翻译部Cameron&Raechyl,Luke&Adriel Parham,(Jo Ann Parham的孙子和家人)担任韩国传教士。玛丽·格里菲斯(Mary Griffis) - 另外一个孩子,单身妈妈计划牧师詹姆斯·迪克森(James Dixon)和大信仰浸信会奖学金小姐安加拉(Missy Angalla) - 乌干达雅各布·阿姆(Kampala)的阿玛尼·萨萨(Amani Sasa)
二次谐波生成:半导体电介质接口的强大非破坏性表征技术 Irina Ionica a 、Dimitrios Damianos a 、Anne Kaminski-Cachopo a 、Danièle Blanc-Pélissier b 、Gerard Ghibaudo a 、Sorin Cristoloveanu a 、Lionel Bastard a 、Aude Bouchard a 、Xavier Mescot a、Martine Gri a、Ming Lei c、Brian Larzelere c 和 Guy Vitrant aa Univ。格勒诺布尔阿尔卑斯,CNRS,格勒诺布尔-INP,IMEP-LAHC,38000 格勒诺布尔,法国 b INL-UMR 5270,里昂国立应用科学学院,7 avenue Jean Capelle,69621 维勒班,法国 c FemtoMetrix,1850 East Saint Andrew Place,加利福尼亚州圣安娜 92705,美国。二次谐波产生 (SHG) 被证明是一种非常有前途的介电体-半导体界面表征技术,因为它灵敏、无损,可在晶圆处理的不同阶段直接应用于晶圆。该方法基于非线性光学效应,测量包含介电体-半导体界面处“静态”电场的信号,该信号与氧化物电荷 Q ox 和界面态密度 D it 直接相关。从 SHG 测量中提取 Q ox 和 D it 的一般方法需要 (i) 根据通过经典电学方法获得的参数进行校准和 (ii) 建模以捕捉影响 SHG 信号的光传播现象。在本文中,我们基于对如何利用 SHG 进行半导体电介质表征的最新进展的回顾来讨论这些问题。简介半导体上电介质堆栈在微纳电子、光伏 (1)、图像传感器 (2)、生物化学传感器等许多应用领域的设备中无处不在。在每种情况下,界面的电质量对设备的性能都有很大的影响。通常使用两个参数来确定这种界面的电质量:固定氧化物电荷密度 Q ox 和界面态密度 D it 。大多数时候,这些参数是通过电测量(例如电流、电容、噪声 (3))获取的,然后采用适当的提取方法并在专门制造的测试设备上实施(例如:金属氧化物半导体 - MOS 电容或晶体管)。一些其他方法可以直接在晶圆级实施,而无需任何额外的测试设备制造步骤,例如:半导体的电晕-开尔文特性 (4)、通过光电导或光致发光衰减测量进行的载流子寿命提取 (5)。除了无需任何额外步骤即可直接在晶圆上进行探测的可能性之外,选择最适合的测量方法的标准还包括灵敏度、非破坏性、区分 D it 和 Q ox 的能力、提供高空间分辨率的能力。可以满足所有这些标准的最新技术是二次谐波产生 (SHG) (6),基于非线性光学效应。
