描述 在任何国家、多国、联盟和北约行动中,所有权威指挥官都需要随时以最高的准确度掌握所有友军的精确部署情况。本文档概述了在环境中使用 FFTS 的基本技术和操作原则,其中不同的 FFTS 和支持 FFTS 的 C2 系统通过交换北约消息目录 (APP-11) 14 中列出的友军信息 (FFI) 消息一起运行。它还提供了交换 FFI 消息的技术标准。详细的 FFI 消息文本格式 (MTF) 包含在最新批准的 APP-11 版本中。除了消息格式之外,本文档还定义了允许在不同标准之间传输数据的映射细节(即 FFI MTF 到 NFFI)。
执行摘要 信息共享是一个自愿过程。联邦任务网络 (FMN)/任务伙伴环境 (MPE) 民用-军用 (FMCM) 指南的目的是当民用-军用 (CIV-MIL) 信息共享对于完成任务至关重要时,为军事作战规划人员提供支持。本指南将尝试通过确定从经验丰富的民用和军用参与者那里获得的流程、程序和最佳实践来消除已知问题区域。它不会改变政府或人道主义界开展行动的方式,也不会要求任何实体向任何人提供信息。初步研究(附件 1,人道主义援助环境中 CIV-MIL 通信问题快速分析报告)表明,许多 CIV-MIL 交互问题都与信息共享有关。FMCM 指南是一个多国能力发展运动 (MCDC) 项目,供军队使用,重点关注军队在北约 FMN 和美国 MPE 努力下进行的变革。 FMN 和 MPE 方法利用参与国的系统架构来创建通用信息环境。指南重点是 FMN/MPE 在有平民实体在场并执行救援和人道主义行动的行动中的应用。FMCM 将为与平民实体共享军事信息提供指导。当前的军事信息共享架构、实践
利用基因编辑技术,成功培育出携带与导致 RTD 2 型的 SLC52A2 基因突变相同的基因突变的小鼠(“RTD 小鼠”)。这些 RTD 小鼠的早期版本在出生前就死亡了。然而,通过在怀孕期间为母亲提供高剂量的核黄素 (FMN) 以及在试验不同的 SLC52A2 基因突变组合和小鼠品种后,成功的 RTD 小鼠可以活着出生以供研究。培育这些 RTD 小鼠主要是为了证明 RTD 基因疗法的安全性和有效性,这是开始人类临床试验前的必要步骤。该基因治疗项目是与德克萨斯州西南德克萨斯大学 (UT) 的 Steven Gray 博士合作进行的。这些 RTD 小鼠还将用于研究导致 RTD 的机制并开发其他新的 RTD 治疗策略。在开始基因治疗试验之前,有必要了解这些 RTD 小鼠的症状和存活率。该项目跟踪了未接受任何治疗或接受与 RTD 患者接受的类似核黄素治疗的 RTD 小鼠组。在研究结束时,测量了小鼠血液和大脑中的核黄素水平(RF、FMN 和 FAD)。导致视力丧失的视神经萎缩是 2 型 RTD 患者最常见的早期症状之一。根据这些信息,18 只 RTD 小鼠的眼睛也被解剖以寻找眼部疾病的迹象。我们很高兴地宣布,这个项目已经完成。这项研究的结果令人鼓舞,表明应该继续对这些 RTD 小鼠进行基因治疗试验。关于 Jackson Laboratories
第四单元:酶(12个讲座)酶,全酶,全酶,载脂蛋白,辅因子,辅酶,辅酶,假体,肠道酶,肠道酶,单晶和单晶和非成熟酶,激活能量和过渡性,特定的特定活动,常见的活动,常见的特征,常见的特征,常见的特征,类型,特定的特征,来自极端嗜热和过度嗜好的古细菌和细菌的生物催化剂。的作用:NAD+,NADP+,FMN/FAD,辅酶A,硫胺素焦磷酸盐,吡啶还毒素磷酸盐,lipoic-酸,生物素维生素B12,四氢叶酸和金属离子
15-18 岁年龄段青少年的疫苗接种将优先进行,目的是尽早为这些受益者接种疫苗。必须确保不混合疫苗,因为该年龄段只允许接种 Covaxin。因此,必须使用带有适当和显眼标志的单独队列和单独的疫苗接种团队。如果确定的接种地点与成人疫苗接种地点相同。Fmn/单位还必须提前充分宣传 15-18 岁年龄段可接种 cOvID 疫苗的接种地点的详细信息。
摘要:核糖开关驻留在RNA的未翻译区域,并通过小分子的结合来调节与必需代谢物的生物合成有关的基因。自从本世纪初的发现以来,核糖开关被视为潜在的抗菌靶标。使用X射线晶体学指导的片段筛选,高通量筛选和有理配体设计,已经确定了针对各种核糖开关的铅化合物。在这里,我们回顾硫胺素焦磷酸盐(TPP),氟单核苷酸(FMN),GLMS,Guanine和其他核糖开关的当前状态和适用性,作为抗菌靶标,并在生物学环境中进行讨论。此外,我们重点介绍了核糖开关药物发现中的挑战,并强调开发核糖开关的特定高通量筛选方法的必要性。
单元1:生物分子及其新陈代谢:生物分子的结构和功能(碳水化合物,蛋白质,脂质,核酸,维生素和矿物质);碳水化合物的代谢,跨动力和脱氨酸,尿素周期,脂肪酸合成,从头开始和挽救合成以及嘌呤和嘧啶的代谢。单元2:临床酶学:酶,酶动力学的概述,影响酶活性,酶抑制,同工酶和诊断酶的因素。辅酶:分类,各种类型和功能,NAD+,NADP+,FAD和FMN的结构,PPP。单位用于测量酶活性,以及影响血清/血浆中酶水平的因素。单元3:细胞的分子生物学:DNA复制,转录,翻译DNA损伤和修复机制,核酸的分离和纯化;使用PCR,基因克隆的基本原理和DNA分析来扩增DNA。
会议正式开幕,奥地利国防部长恩塔赫尔将军发表了主题演讲,阐述了奥地利等伙伴国在各个层面的安全问题,而国防安全与合作部部长比涅克将军则强调了 NNEC 对转型的关键作用。随后,北约总部 C3 参谋长费尔米尔少将代表北约助理秘书长国防投资 (ASG DI) 发表了演讲,他描述了当前的全球环境,强调了北约在 NNEC 努力方面采取的所有行动,欧洲防务局 (EDA) 能力总监乔纳森·穆林准将则表达了欧盟和北约之间类似的挑战以及有效的同步。东道国、ACO 和 ACT 的代表介绍了网络安全和 NEC 与 FMN 相关的努力,随后 NCSA 主任和 NC3A 总经理简要介绍了安全信息共享以及如何应对 NNEC 挑战,并阐述了政府和联盟的观点。
1. 简介 军事环境中的系统集成是一项复杂而繁琐的任务。其主要目标是实现北约盟国之间的互操作性,并不受限制地协同工作、演习和战斗。第 2 章和第 4 章介绍了重要的集成概念——北约网络支持能力 (NNEC) 和联邦任务网络 (FMN)。第 3 章包含捷克对这两个概念的贡献。第 5 章讨论了有关情报、监视、目标获取和侦察 (ISTAR) 的系统、技术和工艺集成问题的具体方法。描述了活动的当前状态,并指出了进一步的发展。根据联盟文件,联合情报、监视和侦察 (JISR) 定义如下:“同步和集成作战和情报能力与活动,旨在及时提供信息来支持决策。 “JISR 流程周期”是一种综合情报和行动功能,需要广泛的跨利益共同体 (COI) 协调和多层次的互操作性。NATO JISR 集成了