Rediers 的研究小组主要研究植物病原体和对这些病原体表现出拮抗作用的生物防治生物。目前,他们的工作集中在佛兰德斯的两种具有经济意义的病原系统上:由根癌农杆菌引起的番茄毛根病,以及对草莓作物构成重大威胁的仙人掌疫霉菌。除了这些区域挑战之外,Rediers 还与越南和古巴的合作伙伴合作,研究水稻中的致病微生物和有益微生物,扩大其研究的全球影响力。为了揭示驱动植物疾病和生物防治效力的分子机制,该团队采用了多种互补技术。这些技术包括传统的微生物学方法、用于检测和量化目标生物的分子诊断法(如 qPCR 和 RT-qPCR)以及先进的比较基因组学和转录组学。为了评估生物防治菌株的有效性,他们将实验室规模的体外生物测定与温室试验相结合,确保他们的研究结果可靠且适用于现实世界的农业挑战。在一项前瞻性的计划中,Rediers 团队正在开发一个创新平台,利用纳米孔测序技术同时检测细菌、真菌和卵菌病原体。这项尖端技术有望提高病原体检测的精度和效率,进一步支持可持续农业实践。Hans Rediers 和他的团队重新关注研究和一系列令人印象深刻的正在进行的项目,在了解和减轻植物疾病方面取得了重大进展,为当地和全球农业复原力做出了贡献。
2.3 2012-23 年 LPI 得分分布 16 2.4 2018 年和 2023 年按 LPI 五分位数划分的及时性得分 16 2.5 按收入群体划分的 2023 年 LPI 得分分布 16 3.1 进口前置时间是 2022 年国际航运波动的最大驱动因素 20 3.2 进口停留时间分布示例 20 3.3 全球平均停留时间的分散性 21 3.4 2022 年 5 月至 10 月集装箱进出口停留时间与 2023 年 LPI 得分(按国家划分) 21 3.5 集装箱港口出口停留时间与进口停留时间 23 3.6 2022 年 5 月至 10 月进口停留时间和比较值的异常值 23 3.7 集装箱航运平均连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 25 3.8 航空和邮政服务的平均入境连通性与 2023 年 LPI 得分五分位数之间的关联 26 3.9 大多数海洋经济体的航运连接不到 20 个,并且依赖转运 26 4.1 对环保航运选择的需求,按目的地 LPI 得分五分位数划分 30 A4.1 Cargo iQ 里程碑 56 A4.2 Cargo iQ 数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 56 A4.3 万国邮政联盟数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 58 A4.4 TradeLens 数据模型 59 A4.5 集装箱运输的三个阶段 59 A4.6 MDS 转运和海洋交通数据集的国家覆盖范围,按世界银行区域划分 60 A7.1 按地点和国家收入组划分的受访者数量 67 A7.2 按运输方式和经济活动类型划分的受访者 68 A8.1 2007-22 年研究文献中 LPI 数据的使用69
生命星球指数(LPI)是基于脊椎动物人口时间序列的全球领先的全球生物多样性指标。自25年前首次开发,LPI被广泛用于表明全球生物多样性的趋势,主要在《生命星球报告》中每两年报告一次。基于相对丰度,即对生物多样性变化的敏感指标,LPI也已被用作告知政策的工具,并用于评估多个多边惯例和协议,包括《 2010年生物多样性公约》生物多样性目标和AICHI目标。在这里,我们概述了LPI作为政策工具的所有当前和一些潜在用途,并探讨了LPI在策略文档中的使用以评估LPI在地理上和随着时间的流逝。我们提出了在政策中使用该指标的局限性,主要与国家一级的指数开发有关,并提出了拓宽LPI和基础数据库的清晰途径,以实现生物多样性变化的时间和空间预测。我们还提供了证据表明LPI可以检测生物多样性的回收率,并建议其适合于2050年生物多样性恢复目标的进度。本文是讨论会议问题的一部分,“弯曲自然恢复的曲线:基于乔治娜·梅斯(Georgina Mace)的生物多样性未来的遗产”。
n eupraxia的高级加速器高质量束激光注射器(LPI)[1] IJCLAB [2]:10 Hz 200Mev LPI测试设施的准备技术设计阶段和未来的高梯度加速器R&D R&D
满足上述先决条件(卡塔尔方和土耳其方)后,鼓励其他卡塔尔学术机构或研究最终用户加入该联盟。同样,只有在满足上述先决条件后,土耳其学术机构(高等教育机构、培训和研究医院、公共研究中心)和其他公共机构(例如大都市/城市市政当局)才欢迎加入项目联盟。 土耳其和卡塔尔团队必须分别由首席研究员 (LPI) 领导。 每个提案都应有一名项目协调员,该协调员将从提案的 LPI 中选出,并负责协调申请表和进度报告。
fortran和c编译器,预计可以在其他可以使用SUC H架构的计算密集程序上进行类似的结果。个人组合范围从Compaq 386到T t的X-Windows连接到ARDENT,并在科学家的办公桌上以计算能力和显示结果。this大大降低了L P I科学家对现有VAX和Microvax的依赖性,并在LPI计算环境中取得了整体改进。计算机中心由Kinpong Leung,计算机系统Man Ager(713-486-2165,LPL :: Leung on span上)与Brian Fessler(713-486-2184,LPI :: Fessler on Span上)负责,负责图像处理设施和Scott Lee(713-486-21186-2181,LPL): 设施。Ardent Titan计算机的网络地址是lpiipf.jsc.jesnet.nasa.gov。
信号战发展项目 DL-12 提供了一系列集成的地面和直升机情报和电子战通用传感器系统。地面通用传感器 (GBCS) 是一种拦截和发射器定位系统。它为师指挥官提供了搜索、拦截、监听、精确定位的能力,以便通过电子攻击、威胁指挥和控制以及火控通信网络进行硬杀伤或战斗序列解决,或使其失效。它还可以识别和精确定位威胁反迫击炮和反炮台地面监视雷达发射,识别敌方常规和低截获概率 (LPI) 通信和非通信发射器,并干扰敌方常规和 LPI 通信发射器。
• 信道绑定需要连续的频谱来绑定两个信道。 • 由于通常需要 DFS,5 GHz 在整个频谱中存在一些间隙,因此系统无法使用信道绑定来利用所有信道。 • 信道绑定时噪声加倍,因为噪声从两个相邻信道累积而 AP 以相同功率传输,因此 SNR 降低。 • 每次信道绑定(40 MHz)都会导致 SNR 降低 3 dB。 • 对于 80 MHz 信道,SNR 将降低 6 dB。 • EIRP 规则确定最大传输功率水平,而不管信道宽度如何。 • 6 GHz 有新的阈值代替 EIRP - 它称为功率谱密度 (PSD)。 • PSD:允许低功率室内 (LPI) AP 传输更多功率,同时使用更多信道宽度容量来克服此问题。 • Wi-Fi 6E LPI 的最大功率为 5 dBm/MHz PSD。 • 这意味着每次信道宽度加倍时都会增加 3 dB 的最大功率。
ES-5080 是一款最先进的 ELINT 和 ESM 组合系统。 ES-5080 的先进数字接收器技术可拦截、检测和识别各种宽带雷达,包括远距离低截获概率 (LPI) 调频连续波 (FMCW) 雷达。该系统可以检测潜艇、水面舰艇、飞机和陆基雷达的射频 (RF) 发射。
“未来的月球矿工现在拥有了月球表面的完整地图,该地图由美国地质调查局 (USGS) 天体地质科学中心与 NASA 和月球行星研究所 (LPI) 合作创建。该地图显示了月球表面矿藏的分布和分类”