序列ID分类源源序列来自Wirdateti等人。(2024, N=7) OQ601561.1 P. tigris sondaica (putative) NCBI Accession: OQ601561.1 OQ601562.1 P. tigris sondaica (putative) NCBI Accession: OQ601562.1 OQ629467.1 P. tigris sumatrae NCBI Accession: OQ629467.1 OQ629468.1 P. tigris sumatrae NCBI Accession: OQ629468.1 OQ629469.1 P. tigris sumatrae NCBI Accession: OQ629469.1 OQ629470.1 P. tigris sumatrae NCBI Accession: OQ629470.1 OQ629471.1 P. Tigris sumatrae ncbi登录:OQ629471.1其他老虎的序列(n = 24)NC_010642.1 P. Tigris NCBI辅助:NC_010642.1 PTI183 P. Tigrigris sumatrae sumatrae sun et al an al and al。(2023)PTI184 P. Tigris Sumatrae Sun等。(2023)PTI096 P. Tigris Sumatrae Sun等。(2023)PTI105 P. Tigris Tigris Sun等。(2023)PTI103 P. Tigris Tigris Sun等。(2023)PTI331 P. Tigris Tigris Sun等。(2023)PTV02 P. Tigris Virgata Sun等。(2023)PTV17 P. Tigris Virgata Sun等。(2023)PTI305 P. Tigris Corbetti Sun等。(2023)PTI306 P. Tigris Corbetti Sun等。(2023)PTI307 P. Tigris Corbetti Sun等。(2023)PTI247 P. Tigris Jacksoni Sun等。(2023)PTI269 P. Tigris Jacksoni Sun等。(2023)PTI272 P. Tigris Jacksoni Sun等。(2023)RUSA06_CAP P. Tigris Sun等。(2023)RUSA23_CAP P. Tigris Sun等。(2023)RFET0002 P. Tigris Altaica Sun等。(2023)RFET0007 P. Tigris Altaica Sun等。(2023)PTI220 P. Tigris Amoyensis Sun等。(2023)HPS P. Tigris Amoyensis Sun等。(2023)M2 P. Tigris Amoyensis Sun等。(2023)Maza0008 P. Tigrs Sondaica Sun等。(2023)Nobby Nobb0004 P. Tigris Balica Sun等。(2023) Sequences from other Pantherra Animals (N=12) jf720183.1 P. Padarus NCBI ACCESION: jf720183.1 MH588626.1 P. Padarus NCBI Accession: MH588626.1 NC_0 NCBI Accession: NC_010641.1 NC_028302.1 P. Leo NCBI加入:NC_028302.1
摘要。Yudhana A,Kartikasari AM,Edila R,Praja RN,Hamonangan JM,Wardhana AH,Mufasirin,Koesdarto S.2024。印度尼西亚的Javan Sptitting Cobra(Naja putatrix)蛇的人畜共患病(Cestoto:Diphyllobothriidae)的分子检测。生物多样性25:4853-4859。sparganosis是一种由螺旋体tape虫的幼虫引起的被忽视的疾病,被认为是对全球公共卫生的严重威胁。然而,关于蛇的患病率或分子研究蛇的数据仍然需要改善。在这项研究中,我们旨在研究使用形态学和分子鉴定方法,研究野生捕获的Javan Spitting Cobra(Naja Sputatrix)蛇在野生型Javan Spitting Cobra(Naja Sputatrix)蛇中的普遍性。从印度尼西亚班纽旺吉的当地卖家购买了总共70种爪哇眼镜蛇蛇。形态鉴定是在从各个偏见位点收集的plerocercoid上进行的。此外,通过聚合酶链完成了分子鉴定聚合酶链反应(PCR)方法,并使用线粒体细胞色素C氧化酶亚基1(COX1)基因进行分析。plerocercoids,患病率为60%。在肌肉组织中,总共收集了231个Plerocercoid,并分为184(79.65%),皮下组织47(20.34%)。将plerococoids宏观鉴定为薄,扁平和白色的带有带状的结构,长2-14厘米,宽2-8毫米。使用胭脂红染色方法对plerocercoids进行了微观检查,发现前侧是口腔样形状的形状。此外,PCR分析结果表明,将5个Plerocercoid样品鉴定为螺旋线,每个样品在467 bp处显示出正带。据我们所知,这项研究是印尼特有蛇类种类主要在Java岛上的螺旋线的第一份报告。 这些发现构成了印度尼西亚人类抓脾传播的严重潜在风险,因为野生捕获的爪哇眼镜蛇蛇本地用作人类食品。据我们所知,这项研究是印尼特有蛇类种类主要在Java岛上的螺旋线的第一份报告。这些发现构成了印度尼西亚人类抓脾传播的严重潜在风险,因为野生捕获的爪哇眼镜蛇蛇本地用作人类食品。
Muhammad Arif bin Jalil物理系,马来西亚Teknologi Universia,81310 Johor Bahru,Johor,Malaysia,马来西亚摘要:创建的第一个连续波(CW)激光是He-ne Laser。Ali Javan和他的同事W. R. Bennet和D. R. Herriott在Maiman宣布发明了脉冲红宝石激光器后几个月透露了CW He-Ne Laser的生产。霓虹灯原子在此四级气体激光器中被氦原子激发。激光灯是由霓虹灯的原子变化产生的。波长为632.8 nm的红光。除了产生各种紫外线和IR波长外,这些激光器还可能在可见光谱中产生绿色和黄光(Javan的第一个HE-NE在IR在1152.3 nm的IR操作)。可以通过利用用于这些可能的众多可能的激光跃迁之一的高反射镜来在单个波长下以单个波长进行单个波长的输出工作。它们不是具有高功率激光的发电机。在输出光强度(功率水平上的最小抖动)和波长(模式稳定性)方面,这些激光器的极端稳定性可能是其最著名的特征之一。He-Ne激光经常用于稳定其他激光器。它们也用于应用中,例如全息图,其中模式稳定性至关重要。He-Ne激光器一直在市场上占据主导地位,直到1990年代中期为低功率用途制造,例如射程发现,扫描,光学传输,激光指针等。但是,由于成本较低,其他类型的激光器最著名的是半导体激光器似乎在最近的竞争中取得了胜利。[30]关键字:He-ne激光器,能源,增益培养基,吸收,自发发射,刺激发射。
激光器是一种通过基于电磁辐射的刺激发射的光学扩增过程发出光的装置。术语“激光”是“通过刺激辐射的发射来放大光”的首字母缩写。爱因斯坦在1917年使用木板的辐射定律给出了激光的第一个理论基础,该定律是基于概率系数(爱因斯坦系数),用于吸收和自发和刺激电磁辐射的自发性和刺激发射。在694 nm处产生脉冲红色激光辐射的灯。伊朗科学家贾万(Javan)和贝内特(Bennett)使用HE和NE气体的混合物以1960年的1:10的比例制作了第一个气体激光器。R. N. Hall展示了1962年由砷化甘露尼德炮(GAAS)制成的第一个二极管激光,该激光在850 nm处发射辐射,并于同年后来开发了第一个半导体可见光的光线激光。激光与其他光源不同,因为它发出了高度连贯,单色,方向和强烈的光束。这些属性发现它们在许多应用中都有用。在其许多应用中,激光器用于光盘驱动器,激光打印机和条形码扫描仪; DNA测序仪器,光纤和自由空间光学通信;激光手术和皮肤治疗;切割和焊接材料;用于标记目标以及测量范围和速度的军事和执法设备;和激光照明在娱乐中显示。
致谢 本 NGMN 5G 白皮书由 NGMN 成员(即运营商)在 NGMN 赞助商(即供应商)和顾问(即研究)伙伴的贡献下制定。白皮书由一支高度敬业的团队编写,在整个项目期间采用了开放式贡献和持续对话的流程。我们要向所有直接或间接为本白皮书的制定做出贡献的人表示感谢。 NGMN 董事会大力支持 NGMN 5G 全球计划,他们确定了总体方向、为计划投入了资源,并为白皮书的整体内容做出了贡献。5G 团队高度赞赏所有董事会成员在整个项目期间的承诺、协同作用和驱动力。我们特别感谢 5G 计划的所有成员,更具体地说,感谢工作流领导者和联合领导者以热情和勤奋推动各自的团队。我们还要感谢指导委员会成员,他们为该项目的总体目标做出了贡献,为团队提供了必要的指导,使他们能够及时并按照质量标准交付白皮书。NGMN 的赞助商和顾问合作伙伴在 5G 白皮书的交付中发挥了至关重要的作用。他们参与并讨论了 5G 的诸多方面,参加了 NGMN 5G 计划组织的许多会议。给出的反馈和分享的愿景