经典系列的全新顶级型号 C 565BEE 是一款全新开发的车型。这意味着它不是现有型号的后继者,而是 NAD Classic Line CD 播放器的新款顶级型号。最先进的数字技术和高品质的模拟输出级使 C 565BEE 成为典型的 NAD Classic Line 设计的真正高端播放器。最先进的、可单独调节的数字技术 C 565BEE 采用了一种新的信号处理方法。 CD 播放的技术限制是相对较低的采样率(44.1 kHz)。因此,在 NAD C 565BEE 中,读取的 CD 信号被转换为更高的频率,即 96 或 192 kHz。更高的采样频率可以充分发挥 D/A 转换器的潜力。 NAD 在 C 565BEE 中使用了专业 Wolfson Microelectronics 公司的转换器。这些 24 位转换器已经具有 128 dB 的出色信噪比。在实施的双差分电路中,它们实现了更好的音质。为了进一步优化个性化声音,C 565BEE 配备了高品质数字滤波器,有五种不同特性可供选择。这五种设置中的每一种都会影响高频范围内的脉冲响应和频率响应,从而允许根据声音偏好改变模拟信号。一流的模拟输出级仅靠优质的组件并不能保证良好的声音再现:经过深思熟虑的电路板布局、短信号路径以及对电气和机械结构的每个细节的优化是基本要求,并使 C 565BEE 具有出色的音质。模拟信号通过精选的高质量 FET 和运算放大器,以实现最大带宽和低噪音水平。音频输出采用低阻抗设计,以排除由电缆电容引起的任何可能的干扰。数字和模拟元件的严格分离,特别是电源,也是声音细节优化的一部分。电源采用特别干净的稳压器,以避免电源影响声音。电源方面做了进一步优化,待机功耗不足1瓦。因此,C 565BEE 对节能做出了重要贡献。更多格式和连接种类除了毫不妥协的 CD 播放功能外,C 565BEE 还具有令人印象深刻的通用播放器功能。它可以播放自行刻录的 CD-R 和 CD-RW 以及广泛使用的 WMA、MP3 和 WAV 格式。此外,还可以通过正面的USB插座连接记忆棒、移动硬盘或MP3播放器。额外的数字音频设备可以通过光学数字输入访问播放器。 USB 或光纤输入的音频信号的处理与 CD 播放一样准确 - 具有采样率转换器和高品质 D/A 转换器的所有声音优势。操作简便 前面的大旋钮可以通过转动(曲目选择和跳过)和按下(播放和停止)实现非常方便、直观的操作。新型、可调光、可切换的点阵显示屏确保最佳的可读性。在这里,C 565BEE 除了显示常见的曲目编号和播放时间外,还显示 CD 文本和 MP3 元数据。 CD 播放器 C 565BEE 可让您进入真正的高端性能领域。 NAD 凭借其出色的播放性能,让音乐爱好者以全新的方式体验每张熟悉的 CD。此外,凭借其 USB 端口,它代表了高保真系统和各种现代数字媒体之间的特别高质量的接口。
•在使用化学药品时,始终佩戴防护服,一次性手套和安全眼镜。•始终在流体转移之间更换移液器末端。为避免交叉污染,我们建议使用气溶胶屏障末端使用移液器末端。•请勿重复使用消耗品。•如果被污染,则躺着手套。•不要结合不同套件的组件,除非批号相同。•避免对试剂盒试剂的微生物污染。•为了最大程度地减少潜在感染材料引起的感染风险,我们建议您在层流空气流下工作,直到样品平滑为止。在处理化学品之前,请阅读并了解所有适用的安全数据表(SDS)。这些可在www.invitek.com上在线获得。根据您所在国家的法规消除套件废物和残余液体,请再次咨询FDS。Molecular Invitek尚未测试该套件产生的液体废物,以检测残留的传染性材料。用残留感染材料对液体废物的污染极不可能,但不能完全删除。因此,应将液态废物视为传染性,应根据当地安全法规处理和消除。欧洲人群体的风险和安全短语与nevimag®血液DNA迷你套件/ IG组件相关,如下:裂解缓冲液 div div
俄罗斯对乌克兰的袭击再次让德国联邦国防军的作战能力问题成为焦点。随着1991年冷战的结束以及华沙条约组织和苏联的解体,国防似乎只发挥了次要作用,但现在再次具有高度的政治重要性。联邦总理奥拉夫·肖尔茨27日在政府声明中发言2022年2月谈到这场战争的转折点,并宣布设立价值1000亿欧元的特别基金以加强防御能力。然而,只有当该行业提供新武器系统的能力与德国联邦国防军使用和维护这些武器的能力相一致时,这些广泛的资源才能对安全政策产生持久的影响。2020年,德国国防工业约55,500名员工制造了武器、战斗机、军舰和军车,价值约113亿欧元;尽管俄罗斯已经占领了克里米亚,但这两个值均低于 2015 年。因此,本政策文件介绍了加强联邦国防军的计划的现状,并根据安全政策对它们进行了分类。此外,还介绍了德国国防工业及其飞机和航天器、海军造船、战车以及武器弹药等领域,然后讨论了日益重要的网络防御领域。政策文件最后得出结论以及国防政策和国防工业建议。这些建议包括继续增加国防支出占经济产出的 2%,以实现 2025 年以后军备项目的规划安全并可持续地确保德国国防工业的能力,以及加强与欧洲伙伴在国防领域的合作 -挖掘政策和军备项目以及欧洲金融部门分类可持续性标准中对国防部门的考虑。
俄罗斯对乌克兰的袭击再次让德国联邦国防军的作战能力问题成为焦点。随着1991年冷战的结束以及华沙条约组织和苏联的解体,国防似乎只发挥了次要作用,但现在再次具有高度的政治重要性。联邦总理奥拉夫·肖尔茨27日在政府声明中发言2022年2月谈到这场战争的转折点,并宣布设立价值1000亿欧元的特别基金以加强防御能力。然而,只有当该行业提供新武器系统的能力与德国联邦国防军使用和维护这些武器的能力相一致时,这些广泛的资源才能对安全政策产生持久的影响。2020年,德国国防工业约55,500名员工制造了武器、战斗机、军舰和军车,价值约113亿欧元;尽管克里米亚已被俄罗斯占领,但这两个值均低于 2015 年。因此,本政策文件介绍了加强联邦国防军的计划的现状,并根据安全政策对它们进行了分类。此外,还介绍了德国国防工业及其飞机和航天器、海军造船、战车以及武器弹药等领域,然后讨论了日益重要的网络防御领域。政策文件最后得出结论以及国防政策和国防工业建议。这些建议包括继续增加国防支出占经济产出的 2%,以实现 2025 年以后军备项目的规划安全并可持续地确保德国国防工业的能力,以及加强与欧洲伙伴在国防领域的合作 -挖掘政策和军备项目以及欧洲金融部门分类可持续性标准中对国防部门的考虑。
Das Öffentliche Recht ist (auch) eine Verantwortungsordnung – im 2022 年 2 月 trafen sich über 400 Nachwuchsforscher:innen, um diese Verant wortungsordnung zu erforschen, zu diskutieren und kritisch zu beleuch 10. Die 62. Junge Tagung Öffentliches Recht fand vom 15. – 18. 苏黎世大学法库尔特法库尔特 (2月)。 2021 年冬季大流行的发生和影响将在数字化版本中进行。 Diese Entscheidung fiel uns schwer。 Für das Organizationsteam War es jedoch wichtig, in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung zu überneh men.请联系我们,了解冠状病毒的相关信息,并以数字格式表示。 Neben der Form der Tagung war auch die Wahl des Tagungsthemas von der andauernden Pandemie geprägt。世界上所有的国家都拥有独立的公民身份和国家公民身份:公民身份。因此,“Verantwortung und Recht” 是 62. JTÖR 的主题。 Dieses Thema ist allerdings bei weitem nicht nur angesichts der Pandemie von elementarer Bedeutung: In der heutigen Zeit mit ihren vielfältigen Herausforderungen – beispielsweise in Sachen Umwelt, Gesundheit, Wirt schaft, Rechtsstaatlichkeit und Völkerrecht – ist der Begriff der Verantwor tung in aller Munde。 Das Recht ordnet und verteilt Verantwortung。 62. JTÖR eindrücklich zeigt, ziehen sich damit verbundene Fragen durch die ganze Rechtsordnung and durch sämtliche Bereiche des Öffentlichen Rechts. Wie das Tagungspro gramm der 62. JTÖR eindrücklich zeigt, ziehen sich damit verbundene Fragen durch die ganze Rechtsordnung und durch sämtliche Bereiche des Öffentlichen Rechts. Die Tagung sollte den mannigfaltigen Begriff “Verant wortung” in verschiedenen rechtlichen beleuchten und ihm näher auf den Grund gehen。 Einerseits wollten wir analysieren,wie recht liche Verantwortung in verschiedenen Themengebieten ausgestaltet ist;并且,我们将讨论“Verantwortung und Recht”主题。然而,这一切都与法律有关:内部悲剧。如果您是家庭生活的一部分,那么您将成为其他社会成员的一部分。权力与德育的知识
公法(也是)一种责任体系 - 2022 年 2 月,400 多名年轻研究人员齐聚一堂,研究、讨论和批判性地审视这一责任体系第62次青年公法会议15日召开– 18.二月在苏黎世大学法学院。由于疫情,尤其是 2021 年冬季出现的 omicron 浪潮,我们不得不将会议改为数字化。这个决定对我们来说很困难。然而,组织团队在这些困难时期承担责任非常重要。众所周知,限制接触是防止冠状病毒传播的有效方法,这就是我们选择数字格式的原因。除了会议形式外,会议主题的选择也受到当前疫情的影响。这就提出了关于个人对社区的责任与国家对公民的责任之间关系的各种问题。所以我们选择了“责任与法律”作为第62期的主题JTÖR。然而,这个主题迄今为止不仅在疫情大流行方面具有根本重要性:在当今世界面临着各种各样的挑战 - 例如在环境、健康、经济、法治和国际法问题上 -责任的概念是每个人都挂在嘴边的。法律命令并分配责任。喜欢第62届会议议程JTÖR 令人印象深刻地表明,相关问题贯穿整个法律体系和公法的所有领域。此次会议旨在阐明不同法律背景下“责任”的不同概念,并更详细地探究其本质。一方面,我们想要分析不同学科领域的法律责任是如何构建的;另一方面,我们也想问自己一些超越个别学科领域的关于“责任与法律”的基本问题。最重要的问题还包括我们作为法律学者所承担的责任。我们比其他人更了解我们为自己制定的社会共存规则。这种知识创造力量,因此创造力量
尊敬的各位参会人员!我们,Priv.-Doz 的 OÄ 女士。在博士在 Gersina Rega-Kaun 担任奥地利糖尿病协会第一任秘书,我则是 Prim. Univ.-Prof.博士Peter Fasching 担任奥地利糖尿病协会主席,我们非常期待您作为嘉宾和参与者参加 2024 年 11 月 14 日至 16 日在萨尔茨堡举行的第 52 届 ÖDG 年会。这届大会的主题是:“接下来会发生什么?!”所选的海报主题是艺术家 Edgar Honetschläger 的一幅画作的一部分,其作品多年来一直伴随着奥地利糖尿病协会的出版物。我们非常荣幸 Edgar Honetschläger 将亲自参加大会的开幕式并从他的角度贡献一些想法。对于我们来说,两辆相向而行的汽车传达着紧张、活力,但也有恐惧。 “接下来会发生什么?!” – 他们能及时撤离吗? – 它们会刹车或者相撞吗?这些混合着急促和不安的情绪也推动着现代糖尿病学的发展。过去十几年来,一些突破性的创新势头强劲、发展迅速。几乎每个月,世界上的某个地方都会出现一项“里程碑式”的研究,该研究为某类物质中的某种特定物质提供新的临床最终结果,而这些物质的领域远远超出了糖尿病学,并涵盖了心脏病学、肾脏病学和肥胖症治疗等广泛的领域。同样令人难以置信的是胰岛素泵和葡萄糖传感器领域的技术也取得了辉煌的进展,它们与“人工智能”相结合,使人们期待已久的“人工胰腺”成为现实。除了糖尿病专家越来越难以跟上所有新发现之外,将其应用到日常临床实践中似乎更具挑战性。一方面,在我们以团结为基础的社会制度中,报销创新的延长生命的药物以及必须终生服用的药物是一项巨大的挑战;另一方面,现代技术需要在适当的护理结构中配备充足的人力资源,以确保为受影响的患者(=“用户”)提供专业支持。如果这些问题得不到解决,奥地利糖尿病患者的护理将不可避免地面临“崩溃”的风险,这肯定是谁都不愿看到的。我们将在萨尔茨堡与顶级专家,也希望与你们,亲爱的同事们,讨论所有这些主题和问题,并将继续
所有物质的结构和性质都由基本相互作用和对称性决定。对于可见物质的小组成部分——原子来说尤其如此。因此,原子光谱的研究是提高我们对自然理解的重要工具。高电荷离子构成了所有原子系统的大多数,因为每个单独的元素都具有与电子一样多的电荷状态,并且它们在宇宙中无处不在。因此,它们的系统研究不仅是原子物理学的一个组成部分,而且对天体物理学、核物理学和聚变研究等许多其他领域也具有重要意义。最近,高带电离子中的光学跃迁已被提出用于粒子物理标准模型之外的未知物理的敏感测试和新型光学原子钟。然而,由于实验方法不充分,相对光谱精度仅略优于 10 −6,迄今为止阻碍了此类项目的实施。在这项工作中,我们首次展示了高电荷离子的相干激光光谱。与以前使用的光谱方法相比,精度可以提高约 8 个数量级。以高电荷40 Ar 13 +离子中的光学2 P 1 / 2 – 2 P 3 / 2精细结构跃迁为例进行了研究。将该物种的单个离子从热等离子体中分离出来,并将其与激光冷却的单电荷 9 Be + 离子一起作为双离子晶体存储在低温保罗阱的谐波势中。然后,这个耦合的量子力学系统被冷却到运动基态——这是高电荷离子所达到的最冷状态。利用量子逻辑,可以制备40 Ar 13 +离子的电子态,经过光谱分析后,转移到9 Be +逻辑离子并进行检测。此外,还测量了激发态的寿命和 g 因子——后者具有前所未有的精度,这使得解决狭义相对论、电子相互作用和量子电动力学的效应成为可能,并澄清了不同理论预测之间的差异。所展示的概念普遍适用于高电荷离子。因此,这项工作开辟了高带电离子用于各种基础物理测试的潜力,用于探索未知物理(例如第五种力、基本常数的变化和暗物质)以及用于未来的光学原子钟。
我今年 37 岁,是四个孩子的母亲,”维多利亚·格雷说道。伦敦弗朗西斯·克里克研究所报告厅里的听众全都听得入迷了,仿佛难以置信。几乎所有人都知道这位美国人在领奖台上的故事,而现在她就亲自站在了他们面前。格雷操着浓重的南方口音,讲述着自己仍忍受痛苦的时光,这种痛苦对于没有患上所谓镰状细胞病的人来说是难以想象的。 “我全身都感到剧烈的疼痛,”她这样描述道。 “有时感觉就像闪电击中我的胸口。”格雷说,她不得不早早放弃上大学的计划。她还放弃了护士培训。疼痛发作变得更加频繁。到了某个时候,工作就不再是一种选择。她说,最糟糕的事情是老师打来电话,因为他担心她那些精神失常的孩子:“他们担心我会死。”但这一切都过去了。大约四年前,2019 年 7 月 2 日,格雷开始了新的生活。那天,纳什维尔三星百年医疗中心的一组医生给她注入了数百万个经过实验室基因改造的自己的血液干细胞。 “现在我是一个转基因生物了,”格雷笑着说。 GMO:这是美国对转基因生物的缩写。直到那一天,格雷还是大约十万名患有遗传性贫血(镰状细胞性贫血)的美国人之一。从那时起,她就成为医学革命的活生生的象征。她是第一位使用所谓的 CRISPR 技术接受治疗的患者。这种方法使得“编辑”人体细胞内的遗传物质成为可能。这可能使治愈数千种其他遗传疾病甚至癌症成为可能。维多利亚·格雷现在过着正常的生活。她可以再次操持家务了。她可以在沃尔玛当收银员。 “我的孩子们再也不用担心我了,”她说。周一,她在伦敦的报告赢得了全场起立鼓掌。她乘飞机前往那里参加基因组编辑界的精英们的国际峰会。对于研究人员来说,灰色是他们所致力于的未来的体现。但这个仍很年轻的领域上空仍笼罩着一些阴影,专家们也想谈论这一点。他们主要担心两个问题:‣ 担心 CRISPR 技术被滥用。在场的许多人仍对上次香港峰会的震惊感到震惊。在那里,中国创业家贺建奎走上讲台,宣布他
em.o.univ.-prof。博士H.C.Mult。博士。siegfried kasper精神病学诊所和心理治疗医学大学维也纳诊所 /脑研究中心 /研究Spitalgasse 4,1090 Vienna Tel:+43(0)1 40160-34261电子邮件维也纳医科大学25.01博士西格弗里德·卡斯珀(Siegfried Kasper)是维也纳医科大学的精神病学和心理治疗诊所的教授兼名誉教授。他是精神病学和神经病学的专家,心理治疗师(心理分析)在奥地利进入了心理治疗师的名单,通常在精神病学,心理治疗医学和神经病学方面获得了法律认证的专家。他于1950年出生于萨尔茨堡,在因斯布鲁克大学以及德国的弗莱堡和海德堡大学学习。在海德堡大学的曼海姆诊所完成专业培训和心理治疗培训后或在海德堡的心理治疗和心理分析培训研究所,他在贝塞斯达/美国的国家心理健康研究所(NIMH)完成了两年的研究,然后在邦恩的精神病学大学诊所担任高级医生。1993年,他于2019年10月1日被任命为维也纳大学和名誉大学的全大学精神病学教授。书籍贡献以及相关的教学或博士Kasper听到或博士Kasper在PubMed中列出了800多个出版物(Google:引文索引:65.370; Hirsch-Index:130,i10-索引:795)和250多本书或德语和英语的手册在精神病学领域发表。属于许多国家和国际公司的董事会,例如欧洲神经心理药理学学院(ECNP),欧洲精神病学协会(EPA),奥地利精神病学和心理疗法学会(ÖGPP),是奥地利神经心理药理学和生物学精神病学会(ÖGPB)的创始主席,以及在精神病学医学中的医学学会(ÖAMSP)。在2012年至2018年期间,他当选为国际神经心理药理学学院(CINP)执行委员会,现在是该社会的前任主席。他是药物精神病学世界精神病学协会(WPA)部分的主席。他是斯堪的纳维亚神经心理学学院(SCNP)的会员,捷克,罗马尼亚和哥伦比亚心理药理学或生物精神病学,以及乌克兰和匈牙利精神病学会和瑞士焦虑与抑郁症学会(SGAD),以及欧洲科学与艺术学院(EAEA)和欧洲学院的欧洲学院成员。博士卡斯珀(Kasper)被授予罗马尼亚Craiova和Cluj-Napoca大学的荣誉博士学位,以及希腊塞萨洛尼基的亚里士多德大学。他还被任命为以下大学的荣誉/访问教授:中国香港大学,2004年;智利圣地亚哥·德·贝洛大学,智利,2014年;日本大阪的艾诺大学,2015年;加尔各答精神病学研究所,印度卫生与家庭福利系,2016年;日本广岛大学,2017年和贝尔格莱德大学医学院,塞尔维亚,2017年。博士卡斯珀(Kasper)是2005年至2009年的世界生物精神病学社会联合会(WFSBP)总统,这是精神病学领域的三大全球领先公司之一,该公司代表了所有五大洲,共有63个成员国。2013年,他被任命为WFSBP名誉主席。博士卡斯珀(Kasper)是《临床实践和世界生物精神病学杂志》国际精神病学杂志的编辑。他曾是国际神经心理药理学杂志的现场编辑,有关药物治疗和一般精神病学和纪念画的专家意见的部分编辑,以及神经病学,神经外科和精神病学杂志的精神病学编辑。 他是众多科学杂志的编辑顾问委员会(总计:54),例如 情感障碍,药物精神病学和欧洲精神病学和临床神经科学档案。 在2024年,他获得了世界生物精神病学社会联合会(WFSBP)的荣誉,并获得了终身成就奖。他曾是国际神经心理药理学杂志的现场编辑,有关药物治疗和一般精神病学和纪念画的专家意见的部分编辑,以及神经病学,神经外科和精神病学杂志的精神病学编辑。他是众多科学杂志的编辑顾问委员会(总计:54),例如情感障碍,药物精神病学和欧洲精神病学和临床神经科学档案。在2024年,他获得了世界生物精神病学社会联合会(WFSBP)的荣誉,并获得了终身成就奖。他是奥地利共和国的优点,奥地利科学和艺术荣誉勋章,一流的荣誉,维也纳州服务的黄金荣誉以及许多其他国家和国际奖项,并在2019年获得了维也纳医学科学的维也纳市。
