估计公众对此次信息收集的负担平均为每份回应 1 小时,包括审查指令、搜索现有数据源、收集和保存所需数据以及完成和审查信息收集的时间。请将有关此负担估计或本次信息收集的任何其他方面(包括减轻负担的建议)的反馈意见发送至华盛顿总部服务处、信息运营和报告局。1215 Jefferson Davis Highway。Suite 1204, Arlington, VA 22202-4302,以及
上午11:05 会议1:人工智能 - 稀有疾病的临床和监管应用人工智能(A II)正在彻底改变研究和法规中罕见疾病的挑战。 本届会议介绍了II原理和工具,并讨论了它们在罕见疾病生态系统中的影响力和使用局限性。 与会者将获得基础知识,并了解在药物开发中使用的I使用以及稀有疾病社区的相关应用。 演示者将深入研究两个案例研究,这些案例研究表明我在罕见疾病研究中使用了我使用。 主持人:FDA小组成员数字健康中心战略计划副主任Annie Saha:上午11:05会议1:人工智能 - 稀有疾病的临床和监管应用人工智能(A II)正在彻底改变研究和法规中罕见疾病的挑战。本届会议介绍了II原理和工具,并讨论了它们在罕见疾病生态系统中的影响力和使用局限性。与会者将获得基础知识,并了解在药物开发中使用的I使用以及稀有疾病社区的相关应用。演示者将深入研究两个案例研究,这些案例研究表明我在罕见疾病研究中使用了我使用。主持人:FDA小组成员数字健康中心战略计划副主任Annie Saha:
fema向国土安全部S&T的一部分国家城市安全技术实验室(NUSTL)扩展了人们的赞赏,该实验室在本文档的开发方面进行了广泛的合作。nustl是一家联邦实验室,为国家急救人员社区提供测试和评估服务和产品。其任务是在作为保护我们城市的第一响应者,州和地方实体的技术权限的同时测试,评估和分析国土安全能力。NUSTL服务和产品可帮助急救人员准备,保护和应对国土安全威胁。作为联邦政府拥有的政府经营的实验室,Nustl独特地为急救人员提供了独立的技术评估和评估,从而实现了知情的收购和部署决策,并帮助确保响应者拥有在国土安全任务中使用的最佳技术。
估计公众对此次信息收集的负担平均为每份回应 1 小时,包括审查指令、搜索现有数据源、收集和保存所需数据以及完成和审查信息收集的时间。有关此次负担估计或本次信息收集的任何其他方面(包括减轻负担的建议)的投诉,请发送至华盛顿总部服务处、信息运营和报告理事会。1215 Jefferson Davis Highway。Suite 1204,Arlington,VA 22202-4302,以及管理和预算办公室。文书工作减少项目(0704-0188)华盛顿特区 20503。
摘要:自由基导向解离(RDD)是一种脆弱的技术,其中通过选择性的213/266 nm光解离的碳 - 碘键被重新分离并碰撞激活。在先前的RDD实验中,通过离子陷阱碰撞诱导的解离(CID)实现碰撞激活。高能碰撞解离(HCD)与CID在离子的激发方式以及观察到的片段的数量,类型或丰度方面都不同。在本文中,我们探讨了HCD在RDD实验中激活的使用。虽然RDD-CID有利于从根本导向的途径(例如A/Z-ION和侧链损耗)产生的碎片,而不管使用的激活能量如何,RDD-HCD光谱差异很大,而较低的能量有利于RDD,而较高的能量则偏向于由移动蛋白(b/y-y)引起的较高能量的产品,而较高的能量有利于RDD,而较高的能量则偏爱。RDD-HCD基于所提供的HCD能提供了更可调的碎片化。重要的是,激进产物的丰度随着HCD能量的增加而降低,证实RDD通常相对于移动 - 普罗顿驱动的解离而通过较低的能源屏障进行。因此,可以通过在初始或随后的解离事件后不包含自由基的片段的较高生存能力来解释b/y型在较高能量的b/y敌人的优势。此外,这些结果证实了先前怀疑HCD光谱与由于多个解离事件引起的CID光谱不同。关键字:碎片,光解离,自由基导向解离,更高能量的碰撞解离,碰撞引起的解离■简介
您的货件的所需交货日期 (RDD) 将在将您的物品授予运输服务提供商 (TSP) 后设置。此日期取决于您的货件重量以及从 NTS 仓库到您的交货地址的距离。对于在美国大陆内运输的货件,RDD 通常为从放行日期起两周,对于在美国境外运输的货件,RDD 为 45 至 90 天。如果您的交货地址位于存储您的 NTS 的公司所在区域(大多数情况下为 100 英里或更短),则放行日期和交货日期可能相同;在这种情况下,请提供具体的交货日期。在搬家旺季(5 月 15 日至 8 月 31 日),由于 TSP 在此期间不可用,我们可能无法在收到您的请求后的二十天或更长时间内放行您的物品。我们通常可以在收到您的请求之日起七 (7) 天内发放您的 NTS 地块。
摘要:自由基定向解离 (RDD) 是一种碎裂技术,其中通过选择性 213/266 nm 光解离碳 − 碘键产生的自由基被重新分离并碰撞活化。在之前的 RDD 实验中,碰撞活化是由离子阱碰撞诱导解离 (CID) 实现的。高能碰撞解离 (HCD) 与 CID 的不同之处在于离子的激发方式以及观察到的碎片的数量、类型或丰度。在本文中,我们探讨了 HCD 在 RDD 实验中的活化用途。尽管无论采用何种活化能,RDD-CID 都有利于由自由基定向途径(例如 a/z 离子和侧链损失)产生的碎片,但 RDD-HCD 光谱随活化能的变化而变化很大,较低的能量有利于 RDD,而较高的能量有利于由移动质子(b/y 离子)引导的裂解产生的产物。因此,RDD-HCD 可以根据提供的 HCD 能量提供更可调的碎片。重要的是,随着 HCD 能量的增加,自由基产物的丰度会降低,这证实了 RDD 通常通过较低能量屏障进行,而不是通过移动质子驱动的解离。因此,对于 RDD-HCD,b/y 离子在较高能量下占主导地位可以通过在初始或后续解离事件后不含自由基的碎片的更高存活率来解释。此外,这些结果证实了先前的猜测,即由于多次解离事件,HCD 光谱与 CID 光谱不同。关键词:碎片化、光解离、自由基定向解离、高能碰撞解离、碰撞诱导解离■ 简介
该战略以参与式方式制定。它以 PIN 现有的实践和经验(特别是内部审查和审计结果)、RDD 战略研讨会和咨询的结果、最近国家计划伙伴关系实践的调查结果以及与国家计划和区域办事处同事以及总部工作人员的一些验证访谈和讨论为基础。它还大量借鉴了同行组织(特别是联盟 2015 成员)现有的外部趋势和伙伴关系方法。该战略草案由伙伴关系战略工作组审查,该工作组由来自国家计划、区域办事处和总部的 PIN 工作人员组成。此外,该战略草案在 2022 年 6 月的 RDD 分享会上进行了介绍,并在与 RDD 管理层分享以供审查和批准之前,吸收了分享会的反馈。
USAREUR 需求验证系统 *本小册子取代了 AE 小册子 70-13-45,2015 年 5 月 26 日。对于指挥官:请参阅 AEA Cmd 备忘录 2023-017 了解变更。MARKUS T. LAUBENTHAL 准将,GS 参谋长官员:DWAYNE J. VIERGUTZ 欧洲陆军首席文件管理摘要。本小册子提供了审查和验证使用 USAREUR 资金采购的“需求”(词汇表)的标准,这些资金不在 USAREUR 的标准陆军管理信息系统 (STAMIS) 之内。变更摘要。陆军的运营维护军事建设项目总成本门槛已从 750,000 美元提高到 1,000,000 美元(第 18a(1)(a) 段)。适用性。本手册适用于参与计划、订购、审查、验证和批准要求的美国驻欧洲陆军组织和人员。记录管理。根据本手册规定的流程创建的记录必须按照 AR 25-400-2 进行识别、维护和处置。记录标题和说明位于陆军记录信息管理系统网站 https://www.arims.army.mil/ 上。建议的改进。本手册的提议者是美国驻欧洲陆军总部 (mil 537-3629) 副参谋长办公室 G3/5/7 需求定义司 (RDD)。用户可以通过电子邮件将对本手册的改进建议发送至 RDD usarmy.wiesbaden.usareur.mbx. urvs-message@mail.mil。分发。本出版物仅以电子版提供,发布在欧洲陆军图书馆和出版系统中 https://aepubs.army.mil/ 。
1 爱荷华大学卡弗医学院分子医学研究生项目,美国爱荷华州爱荷华市 52242;jordan-kohlmeyer@uiowa.edu 2 爱荷华大学卡弗医学院神经科学和药理学系,2-570 Bowen Science Bldg.,美国爱荷华州爱荷华市 52242 3 爱荷华大学卡弗医学院儿科系,美国爱荷华州爱荷华市 52242;david-j-gordon@uiowa.edu 4 爱荷华大学卡弗医学院病理学系,美国爱荷华州爱荷华市 52242;munir-tanas@uiowa.edu 5 爱荷华大学卡弗医学院内科系,美国爱荷华州爱荷华市 52242; varun-monga@uiowa.edu (VM);rebecca-dodd@uiowa.edu (RDD) * 通讯地址:dawn-quelle@uiowa.edu;电话:+ 319-353-5749;传真:+ 319-335-8930