作者谨感谢以下个人的贡献:Abbas Kadhom Obaid、大使 Yann Hwang、Alexander Ralf Riebl、Allison Dray、Andres Perez、Chad Houllis、Charlotte Renckens、Colonel Major Nema Sagara、David Lochhead、Diana Castro、Douglas Leech、Elodie Hainard、Frédérique Gautier、Gareth Collett、James Revill、Katherine Prizeman、Lasha Giorgidze、Mark Davis、Melanie Gerber、Michael Whited Jr.、Miguel Angel Fuentes Peniza、Mike Lewis、Noel Hsu、Pascal Levant、Sayed Musaddeq、Simon Yazgi 以及许多希望保持匿名的在职人员。作者还感谢支持和指导这项研究的联合国裁军研究所工作人员,特别是 Renata Dwan、Himayu Shiotani、Manuel Martinez、Nora Doukkali 和 Sebastian Wilkin。
要组装固定的安装座20mm系列轮廓指南轴承架,请按照以下步骤:1。打开轴承包装。卸下轴承上的真空密封塑料包裹,但将硬塑料插入件放在轴承中!需要插入栏杆上的轴承。注意保持轴承清洁,并擦去安装脸上的任何抗腐蚀油。2。拆开轴承安装座,并找到包装盒中包含的四个M5标准头紧固件。3。将轴承定向,使轴承的参考表面(轴承的侧面与阶梯的地面表面的侧面)朝向铝制安装块的上部角落。请参阅下图的参考,并注意阶梯侧在顶部。4。对齐并通过安装块的柜台安装M5螺栓,并在轴承架中螺纹孔。此时保持螺栓松动。5。将轴承的参考表面推入轴承座的表面,以使其没有间隙,请拧紧四个M5螺栓以将轴承锁定在适当的位置。6。扭矩每个M5螺栓至10-11nm。7。组装已完成。
修整:为了获得最佳性能,应在最初和定期对切片刀片进行修整。使用合适的修整棒,可以去除切片刀片上先前的切割屑和金属污迹。经过适当调理的刀片切割速度更快,使用寿命更长。建议以机械方式使用修整棒,以避免刀片扭曲和碎裂。修整速度应在相对较低的负载(<100 克)和低速(<100 rpm)下降低。夹紧:适当夹紧样品,使样品在切割过程中不会移动。对于脆性样品,使用 Porometric 安装垫夹紧样品以吸收操作产生的振动。在切割结束时减少脆性样品的负载(减少切割结束时的断裂)。切割:在刀片达到所需速度后开始切割,然后缓慢施加负载。调整样品方向,使切割通过最小的横截面。法兰:使用最大的合适刀片法兰,以防止刀片变形。润滑剂:DIACUT 建议使用水基切削液,但也可采用酒精基切削液
成年蚊子需要定期进食糖类食物,包括花蜜,才能在自然栖息地生存。雄性和雌性蚊子都利用一种叫做嗅觉受体 (OR) 的感觉蛋白来定位潜在的糖源,这种受体被植物挥发物激活,从而定位到花朵或蜜露。黄热病蚊子埃及伊蚊 (Linnaeus, 1762) 拥有一个庞大的嗅觉受体基因家族,其中许多基因家族可能能够检测花香。在这项研究中,我们使用一组与环境相关的植物来源的挥发性化学物质和异源表达系统,发现了埃及伊蚊一组嗅觉受体的配体-受体配对。我们的研究结果支持以下假设:这些气味介导蚊子中枢神经系统对花香的感觉反应,从而影响食欲或厌恶行为。此外,这些嗅觉受体在其他蚊子中保存良好,表明它们在不同物种中发挥着类似的功能。这些信息可用于评估蚊子的觅食行为并制定新的控制策略,特别是结合蚊子诱杀技术的策略。
虽然对海洋二氧化碳去除(MCDR)的研究扩大了速度,但对单个MCDR选项的风险和好处的重要未知数仍然存在。本文分析了对MCDR的专家理解的假设和期望,重点是对这一新兴气候行动领域负责任治理的核心问题。利用了与参与MCDR研究项目的专家进行学术和企业家精神的访谈,我们重点介绍了四个主题紧张关系,这些主题紧张局势使他们的思维定向,但在科学和技术评估中通常是未陈述或隐含的:(1)“自然性”作为MCDR方法评估的标准的相关性; (2)通过循证建设的替代范式来加速研发活动的需要; (3)MCDR作为一种废物管理形式的框架,反过来又将产生新的(目前知之甚少)的环境污染物形式; (4)对包容性治理的承诺,在确定MCDR干预措施中的特定利益相关者或选民方面的困难。尽管对这四个问题的专家共识不太可能,但我们建议确保考虑这些主题的方法丰富有关新型MCDR能力的负责发展的辩论。
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当前的海军行动要求水兵在动态作战环境中根据不确定的态势知识做出时间紧迫且高风险的决策。最近发生的悲剧事件造成了不必要的伤亡,它们代表了海军行动中涉及的决策复杂性,并特别突出了 OODA 循环(观察、定位、决策和评估)中的挑战。涉及使用武器系统的杀伤链决策是 OODA 循环中特别紧张的一类 - 难以确定的意外威胁、缩短的决策反应时间和致命后果。有效的杀伤链需要正确设置和使用船上传感器;识别和分类未知接触;基于运动学和情报分析接触意图;对环境的认识;以及决策分析和资源选择。该项目探索了使用自动化和人工智能 (AI) 来改进海军杀伤链决策。该团队研究了海军杀伤链功能,并为每个功能制定了具体的评估标准,以确定特定 AI 方法的有效性。该团队确定并研究了 AI 方法,并应用评估标准将特定 AI 方法映射到特定的杀伤链功能。
• 我如何帮助学生为我们的参观做好准备?通过分享有关美联储的简短视频或鼓励他们使用我们的移动指南完成寻宝游戏,帮助学生熟悉美联储。 • 为什么你们的团体参观有人数限制?我们的参观体验旨在确保团体的所有成员都能充分参与。由于展览的某些部分规模较小,我们有意限制团体规模,以便所有成员都能与大使和彼此互动。 • 你们为小学和初中团体提供参观吗?《经济在行动》是为中学生到成人阅读水平的团体设计的。我们建议年龄较小的团体进行自助参观,或者使用美联储系统内针对特定年级的资源。 • 我们会看到现金操作或金库吗?我们的《经济在行动》展览包括现金操作的视频,但不包括观看窗口或金库参观。我们鼓励达拉斯联邦储备银行休斯顿分行的游客安排休斯顿游客中心的参观,其中包括现金操作观看窗口。
近年来,人们对磁场对生物系统的影响的研究兴趣浓厚,尤其是与磁感应有关的研究——磁感应是生物体感知地球地磁场以进行导航的能力。目前,有三种公认的主要理论来解释这一有趣的现象。例如,一种假设认为,一些候鸟可能依靠喙中的微小磁性沉积物来定位。然而,由于缺乏确凿的证据,这一想法仍然是研究人员争论的话题。1 另一种有趣的理论认为,某些光敏蛋白(称为隐花色素)存在于选择性动物的眼睛中,可能充当地球磁场的化学探测器。这一想法近年来得到了广泛的关注,但与磁性沉积物假设一样,它也等待进一步的实验验证。磁感应的一个有趣的替代理论围绕磁趋化细菌 (MTB) 展开,这是一种沿着地磁场线定位的微生物。磁感应假说认为,这些与动物共生的细菌可能成为动物磁感应的潜在机制。”2,3 该理论提出,MTB 是长期存在的磁感应之谜的答案。