额外服务抵免 ................................................................................................................ 14 请假 ................................................................................................................................ 14 立法服务 .............................................................................................................................. 14 军事服务 .............................................................................................................................. 14 USERRA ............................................................................................................................ 15 以前的公共就业 ................................................................................................................ 16 未使用的病假转换(购买) ............................................................................................. 16 如何申请购买 ...................................................................................................................... 16 购买费用 ............................................................................................................................. 16 退休人员退款服务的费用 ............................................................................................................. 17 转换(购买)未使用的病假的费用终止.................................................................. 17 购买付款规定.............................................................................................. 17 归属.............................................................................................................................. 20
9:00~9:15 开幕式 欢迎致辞 金益洙特聘教授 信州大学副校长、纤维工学研究所所长 村上康教授 信州大学纺织工学部主任
创新中心科索沃(ICK)已为专业培训提供者提供了兴趣的公开邀请: - 太阳能和电池存储解决方案的目的是表达兴趣的呼吁的目的是确定所需主题的合格培训提供者。有兴趣的投标人应具有开发和提供课堂培训的能力,包括材料,演示,实际练习,案例研究和小组讨论。公司 /职业讲师应根据本文档中提出的要求竞标。培训课程将在Prishtina的Kosovo创新中心举行,以供该计划的选定受益人举行。
科索沃创新中心 (ICK) 已公开邀请专业培训提供商表达意向: - 太阳能和电池存储解决方案 本次意向征集的目的是确定所需主题的合格培训提供商。 有意向的投标人应有能力开发和提供课堂培训,包括材料、演示文稿、实践练习、案例研究和小组讨论。 公司/职业讲师应根据本文件中提出的要求进行投标。 培训课程将在普里什蒂纳的科索沃创新中心为该计划的选定受益人举行。
亲爱的,特此,我们向您发送了直接呼叫邀请(ICK-CLF-2025/003),以供竞标为创新中心Kosovo(ICK)采购。附件是此直接呼叫的详细描述,描述了填写所需的文档,并以文档本身中描述的方式发送。发送文件的截止日期是收到此邮件后的2025年2月12日(8天)。请尽快确认此电子邮件。如果您还有其他疑问,请随时与以下网络联系:info@ickosovo.com通信地址:基金会“创新中心科索沃”采购办公室。28a Rexhep Mala 10000 Prishtine电子邮件:info@ickosovo.com28a Rexhep Mala 10000 Prishtine电子邮件:info@ickosovo.com
这项活动促进了ICT,可再生能源和能源效率的创造力和可持续解决方案。通过创新挑战,参与者设计了有影响力的解决方案,以解决关键问题,例如能源消耗和塑料废物。这些活动是展示人才,鼓励合作并推动科索沃可持续工作生态系统进步的平台。目的:创新中心科索沃(ICK)已开放公开邀请专业培训提供者的兴趣: - 人工智能(AI)基础知识的目的是呼吁表达兴趣的目的是确定所需主题的合格培训提供者。有兴趣的投标人应具有开发和提供课堂培训的能力,包括材料,演示,实际练习,案例研究和小组讨论。公司 /职业讲师应根据本文档中提出的要求竞标。培训课程将在Prishtina的Kosovo创新中心举行,以供该计划的选定受益人举行。
理查德·P·哈利恩 (Richard P. Hallion) 巧妙地捕捉到了比利·米切尔准将 (Billy Mitchell) 在处理根深蒂固的作战思维和“所有权”问题时所展现出的激情、毅力和坚定的信念。米切尔是一位真正的特立独行者,他在美国战略界心中种下了独立空军的种子。在与美国海军陷入“地盘”之争并面临调查委员会的调查后,米切尔于 1926 年初辞去了空军职务。然而,他仍然积极倡导建立一个可行的军事航空生态系统,该生态系统以独立空军、创新研究和充满活力的航空工业综合体为中心。米切尔是一位鼓舞人心的斗士,他为美国空军的创建提供了自我维持的动力,影响了乔治·C·马歇尔将军等关键决策者。
人端粒是串联阵列,主要由染色体末端的5'-Ttaggg -3'核苷酸序列组成。1,2这些序列被认为具有2个主要功能:它们通过保护或限制染色体的末端来保留基因组完整性,从而防止了DNA修复机制不适当的降解,并防止细胞分裂期间遗传信息的丧失。在每种分裂的情况下,端粒缩短了约50至200个碱基对,因为DNA聚合酶和相关的细胞机制的固有能力可以复制染色体DNA滞后链的末端端。3当端粒缩短达到临界阈值时,称为干草液极限时,会触发细胞信号级联,导致衰老或凋亡。4,5
teruaki enoto 1† *,toshio terasawa 2,3,4† *,shota kisaka 5,6,7† *,下巴hu hu 1,8,9† *,塞巴斯蒂安·吉洛特10,塞巴斯蒂安·吉洛特10,Natalia Lewandowska 11,Natalia Lewandowska 11,Christian Malacaria 12,13,Christian Malacaria 12,13,13,13,Paul S. Ray 14,Wiyn wyn wyn wyn wyn wyn wyn wiy n.ho 11,15,爱丽丝·K Ick Foster 24,Yasuhiro Murata 25,26,27,Hiroshi Takeuchi 25,27,Kazuhiro Takefuji 26,28,Mamoru Sekido 28,Yoshinori Yonekura 29,Hiroaki Misawa 30,Fuminori Tsuchiya Tsuchiya 30,Takahiko Aoki 31,Takahiko aoki 31,Muntechi 32,Munthy 32 ,35,Tomoaki Oyama 33,Katsuaki Asano 2,Shinpei Shibata 36,Shuta J. Tanaka 37
激子的基本特性取决于库仑结合的电子和孔的自旋,山谷,能量和空间波形。在范德华材料中,这些属性可以通过层堆叠配置进行广泛设计,以创建具有静态平面外电偶极子的高度可调的层间激子,以牺牲振动性内置偶极偶极子的强度,负责轻度降低光线的振动。在这里我们表明,双层和三层2H-Mose 2晶体中的层间激子与地面(1 s)和激发态(2 s)的电端驱动耦合(2 s)。我们证明,这些独特的激子物种的杂种状态可提供强大的振荡力强度,大型永久性偶极子(高达0.73±0.01 ENM),高能量可调性(高达〜200 meV)以及对旋转和山谷特征的完全控制,因此激子G型可以在较大的范围内操纵ICKITON G-ICTOR。此外,我们观察到双层和三层激发态(2 s)互层激元及其与内部激子态(1 s和2 s)的耦合。我们的结果与具有自旋(层)选择性和超越标准密度功能理论计算的耦合振荡器模型非常吻合,促进了多层2H-MOSE 2作为一个高度可调的平台,可探索与强光相互作用相互作用的Exciton-Exciton相互作用。