' 车主和汽车包括 Tom Crreene 的 1966 年 Shelby Mustang、Keith Wolfs 的 1993 年 Ford EcoStar 概念车、Brian Moore 的 1929 年 Ford Model A 和 1965 年 Ford fylustang 轿跑车、Darlene Ebersole 的 1966 年 Ford Mustang 轿跑车、jleff Ebersole 的 1975 年 Pontiac Firebird Trans Am、Mark Kovalsky 的 1930 年 Ford Model A、Bill Sackett 的 1972 年 Ford Mustang Sprint、Lou Zangara 的 1967 年 Ford Mustang 高速赛车、Doug Hoxie 的 1966 年 Ford Mustang 轿跑车、Roy Williams 的 1956 年 Chevy Bel-Air、Cher Linden-bath 的 1973 年 Chevy Camaro Z-28、TirBi Underwood 的 1965 年 Chevy Corvette 轿跑车、Nelson King 的 1960 款雪佛兰 Corvette 敞篷车、Ken Johnstone 的 1973 款庞蒂亚克火鸟、Jennifer Schafer 的 1972 款 Olds Cutlass、Dave Vander Ijtoest 的 1975 款庞蒂亚克火鸟 Trans Am、Marlyn Stroven 的 1989 款福特 Testa Rosa(美国产的唯一例外)、Gene Nelson 的 1957 款福特 T 型车敞篷车、Matt Lee 的 1916 款 Overland、1920 款 Model t、1929 款 REO 卡车和 1929 款消防车、Frank Asadoorian 的 1979 款福特 LeSabre、Frank 和 Paul KeTby 的 1963 款福特 Galaxie 500、Jarl Hady 的 1965 款福特野马车队、Al Olweean 的1947 年福特
Video Recording 4K Video Recording 24 QPS, 25 QPS, 30 QPS or 60 QPS Video HD video recording of 1080p at 25 QPS, 30 QPS or 60 QPS video recording 720p at 30 QPS mode up to 4k HDR to 30 QPS Action mode up to 2.8k at 60 QPS video recording Dolby Vision up to 4K to 60 qps video in slow camera 1080p at 120 QPS or 240 QPS Video in通过视频传感器位移(Greight)Zoom Digital Zoom逐步获取光学图像稳定的延时随着夜间定居模式的快速获取最高3倍的音频缩放,真实音调真实音调电影视频稳定(4K,1080p和720p和720p)带有连续自动焦点的视频8 MP录制4k Zoom视频录制的视频播放2 MP录制了播放视频,并在播放视频播放Video Recording 4K Video Recording 24 QPS, 25 QPS, 30 QPS or 60 QPS Video HD video recording of 1080p at 25 QPS, 30 QPS or 60 QPS video recording 720p at 30 QPS mode up to 4k HDR to 30 QPS Action mode up to 2.8k at 60 QPS video recording Dolby Vision up to 4K to 60 qps video in slow camera 1080p at 120 QPS or 240 QPS Video in通过视频传感器位移(Greight)Zoom Digital Zoom逐步获取光学图像稳定的延时随着夜间定居模式的快速获取最高3倍的音频缩放,真实音调真实音调电影视频稳定(4K,1080p和720p和720p)带有连续自动焦点的视频8 MP录制4k Zoom视频录制的视频播放2 MP录制了播放视频,并在播放视频播放
1注册表2 Geoffrey Peren Building SGP爵士SGP 3商业研究中心BSW 3A商业研究WEST BSC 4 RECECTORY 5 RECOCTORY 5外部关系6学生中心7 Scienther Tower A SCA A SCA 8 SCA 8科学塔B SCB 9科学塔B 9科学塔C CC SCC 10 Scip tow C AHC 19 Aghort Lecture Block AH 20 Vet Farm Services 21 School of Veterinary Science 23 Vet Clinic 24 Hopkirk Research Institute 25 Psychology Unit 26 Bernard Chambers 27 Psychology Building PLB 28 Social Sciences Lecture Block SSLB 29 Social Sciences Tower SST 30 Geography Building GLB 31 Library 32 Events Centre 33 Recreation Centre 34 Colombo Village 35 Riddet Institute – Ecology Building 36 Wool Building WB 37 Practical Teaching Complex PTC 38 Institute of Education 39 Printery 40 Equine Treadmill 41 Kohanga Reo 42 Childcare Centre 43 Te Pütahi-a-Toi School of Mäori Studies MS 44 Elliot House 45 Wharerata 46 University House 47 Courtyard Complex 48 Sport and Rugby Institute 49 Collinson Village 50 Teaching Gym 51 Veterinary Science 52 Wharekai 53 Riddet Institute – Te Ohu Rangahau Kai(Tork)54病理套件55 Tawharau ora
图形符号说明...................................... 2 图形符号说明 Erklärung der Bildsymbole Explicación de símbolos 目录 ..... .. ................................................. 3 目录 Inhaltsverzeichnis Tabla de las materias符合性声明 ................................................ 4 符合性声明 Konformitätserklärung Declaración de Conformidad介绍 ................................................. .. 5–8 前言 简介 前面板 .................................................................. ......................7 前面板 Vorderseite 前面板 后面板 .................................. ................................................ 8 后面板 Rückseite 面板后部功能和设置..................................................9– 16 特征及其用途 AUSSTATTUNG & EINSTELLUNGEN调整和特性 削波限制 ................................................ ......................9 削波限制器 削波限制器 Limitador de picos 输入滤波器 ....................... . ...................................................... 10 滤波器输入 Eingangsfilter 输入滤波器并行输入模式....................................................... ..11 并行输入模式 Eingangsparallelschaltung 并行输入模式 桥接单声道模式 .................................................. .. ..............13 单声道桥接模式 Monobrückenbetrieb Modo puenteado en mono 立体声、并行输入和桥接单声道模式之间有什么区别?........................................ . ...................15 立体声、并行和桥接模式有何区别?Unterschiede zwischen 立体声、并行和单声道模式 立体声、并行输入和桥接单声道模式之间有什么区别?
补充:第 1 章 - 杜比克县分区条例 1-19 “REO” 可再生能源覆盖区 1-19.1 目的 促进商业风能转换系统 (WECS)、太阳能转换系统 (SECS) 和电池储能系统 (BESS) 的有效和高效使用。以及转换系统的选址、设计和安装,以保护杜比克县现有和未来居民的公共健康、安全和福利。此外,本条例还为这些能源系统提供了许可流程,以确保符合本文建立或引用的要求和标准的规定。本条例的规定不保证风能或太阳能的权利,也不建立利用风能或阳光的渠道。 1-19.2 适用性 可再生能源覆盖区适用于商业或公用事业规模的能源转换系统或能源存储系统,其中转换或存储的能源主要供位于物业之外的并网公用事业客户使用和消费。可再生能源覆盖区不适用于偶然且从属于同一地块主要用途的能源转换系统或能源存储系统,这些系统主要旨在为系统所在地点提供电力。 1-19.3 位置 a 可再生能源覆盖区的地理位置应位于目前划分为 A-1 农业区、R-1 农村住宅区、R-2 单户住宅区、M-1 工业区、M-2 重工业区的区域。 B 禁止在以下 HUC 8 个流域子盆地中的位置安装与高压输电变电站互连的可再生能源转换系统,这些区域易出现喀斯特地貌、落水洞、陡坡和高度易受侵蚀的土壤。下图显示了该边界。 (1) HUC 8 #07060003 Grant-Little Maquoketa (2) HUC 8 #07060004 Turkey (3) HUC 8 #07060005 Apple-Plum 1-19.4 允许的主要用途和结构 (1) 商业公用事业规模的风能转换系统 ( US WECS) (2) 商业公用事业规模的太阳能转换系统 ( US SECS) (3) 商业公用事业规模的电池储能系统 ( US BESS) (4) 与支持或操作能量转换或
Barr,R.,Coombs,R.,Doonan,I。,&McMillian,P。(2002)。目标识别奥利奥和相关物种。渔业部研究项目的最终研究报告OEO2000/01B,目标1。http://fs。Fish。Govt。Nz/page。Aspx?aspx?PK = 113DK = 113DK = 22653 Bassett,C.,De Robertis,A。A.和Wilson,C。D.(2018)。宽带回声测量了阿拉斯加湾鱼类和欧盟的频率响应。ICES海洋科学杂志,75(3),1131–1142。 https://doi。Org/10. 1093/iCesj MS/FSX204 Benoit-Bird,K。J.和Waluk,C。M.(2020)。 探索宽带渔业的承诺会回荡着物种歧视的人,并对数据处理效果进行Quantative评估。 美国声学学会杂志,147(1),411–427。 https:// doi。org/10。1121/10. 0000594 Blanluet,A.,Doray,M.,Berger,L.,Romagnan,J.-B.,Bouffant,N.L.,Lehuta,Lehuta,S。和Petitgas,P。(2019)。 使用宽带声学,网和视频来表征比斯威湾中声音散射层的表征。 PLOS ONE,14(10),E0223618。 https:// doi。org/10. 1371/journal。pone。0223618Brautaset,O.,Waldeland,A.U.,Johnsen,E.,Malde,K.,Malde,K.,Eikvil,L. (2020)。 使用深卷积神经网络中的多频率回声数据中的声学分类。 ICES海洋科学杂志,77(4),1391–1400。 https://doi。org/10. 1093/iCesj MS/FSZ235Briseño-Avena,C.,Roberts,P.L。D.,P. L. D.,Franks,P.J。S.,&Jaffe,J.S。(2015)。 中的方法ICES海洋科学杂志,75(3),1131–1142。https://doi。Org/10. 1093/iCesj MS/FSX204 Benoit-Bird,K。J.和Waluk,C。M.(2020)。探索宽带渔业的承诺会回荡着物种歧视的人,并对数据处理效果进行Quantative评估。美国声学学会杂志,147(1),411–427。https:// doi。org/10。1121/10. 0000594 Blanluet,A.,Doray,M.,Berger,L.,Romagnan,J.-B.,Bouffant,N.L.,Lehuta,Lehuta,S。和Petitgas,P。(2019)。使用宽带声学,网和视频来表征比斯威湾中声音散射层的表征。PLOS ONE,14(10),E0223618。https:// doi。org/10. 1371/journal。pone。0223618Brautaset,O.,Waldeland,A.U.,Johnsen,E.,Malde,K.,Malde,K.,Eikvil,L.(2020)。使用深卷积神经网络中的多频率回声数据中的声学分类。ICES海洋科学杂志,77(4),1391–1400。 https://doi。org/10. 1093/iCesj MS/FSZ235Briseño-Avena,C.,Roberts,P.L。D.,P. L. D.,Franks,P.J。S.,&Jaffe,J.S。(2015)。 中的方法ICES海洋科学杂志,77(4),1391–1400。https://doi。org/10. 1093/iCesj MS/FSZ235Briseño-Avena,C.,Roberts,P.L。D.,P. L. D.,Franks,P.J。S.,&Jaffe,J.S。(2015)。zoops-o 2:宽带回声器,具有协调的stepeo光学成像,用于观察原位浮游生物。
金属有机骨架 (MOF) 的形成依赖于无机节点和有机连接体通过配位自组装形成周期性配位网络。[1] 无机和有机结构单元的多样性使得 MOF 拓扑结构更加多样化,可以满足催化、药物输送或气体分离等特定材料的要求。[2] 通常,相同的节点和连接体可以由不同的试剂(例如金属盐)形成,并形成具有不同连通性、拓扑结构甚至组成的各种产品。[3] 因此,典型的 MOF 合成可以产生两个或多个相,有时甚至在同一反应混合物中也可以产生两个或多个相。[3b] 在某些情况下,混合相可以出现在同一个粒子中,甚至在同一晶体内,作为共生或纳米级不均匀性,说明了骨架结晶过程和结构的复杂性。[3b] 这种现象在 Zr 基 MOF 中尤为普遍。例如,基于芘的 NU-1000 可以在晶体中心包含多晶型物 NU-901 的结构图案。[4] 尽管 NU-1000 和 NU-901 都由八个相连的 Zr 簇组成,但 NU-901 具有四方孔,其孔体积低于 NU-1000 中的六方孔。[4] 另一方面,UiO-66 经证实通常包含有序缺失簇相 reo UiO-66 的区域,其中四分之一的 Zr-氧簇缺失。[5] 在这两种情况下,这些特性都对孔径产生决定性影响,从而影响材料性能。[3a] 许多合成方案还需要在形成框架之前由前体物种形成无机节点本身,这使情况变得更加复杂。例如,在由 Zr 6 O 4 (OH) 4 团簇构建的 Zr 基 MOF 的合成中,预计六核 Zr-oxo 节点会从 ZrCl 4 或 ZrOCl 2 ·8H 2 O 前体中形成。[6] 最近的研究开始更具体地描述 pH 值、前体来源和浓度以及溶剂类型等合成参数对溶液中形成的簇结构的影响。[7]
进度说明……一组一致的改进目标海外学校办公室 (OS) 制定了 2022-2026 年的综合战略计划。已仔细考虑将 OS 战略意图与国务卿现代化计划、行政局战略以及全部门强调建立多元化、公平、包容和可访问性 (DEIA)(归属感)的积极组织/学校文化相结合。OS 使命以 A/OPR 核心价值观为指导。这些指导性声明和 OS 使命告知了三个关键改进目标和七个策略,每个策略都有具体的结果和行动步骤,这些步骤都嵌入了 SMART 目标格式:具体、可衡量、可实现、相关和有时限。关注受助学校的教学质量和学生体验 实现 OS 使命的目的是针对影响在海外任职的美国政府 (USG) 家庭的当前教育问题采取行动,并努力寻找解决方案,以持续改善通过 OS 资助计划获得资助的国际学校。创新思维和行动 OS 战略计划带来了一些惊喜。我们正在寻求使用新的资助申请模板重新考虑资助申请流程和国家援助管理系统 (SAMS) 平台的数据收集。OS 将优先扩大针对特殊儿童和青少年的计划,并确保学校积极建设社会情感健康和 DEIA 能力。战略计划提出了这样一种观点,即必须将 DEIA 与民主社会中的能力以及东道国的历史和文化一起考虑。我们还寻求振兴海外咨询委员会 (OSAC),更加注重企业参与和财务承诺。质量是强大领导力的函数 教育变革举措和战略思维通过有效的学校领导、沟通和外展结合在一起。可持续变革需要建立来自海外学校领导者及其社区的支持联盟,同时强调各级领导力发展。该计划将为区域教育官员 (REO) 简报和学校质量评估带来更多相关性。通过我们的网站、通信、研究和咨询服务以及整体宣传重新思考 OS 的可见性在该计划中占有重要地位。2023 年 10 月 海外学校办公室 - A/OPR/OS 美国国务院 华盛顿特区解决长期存在的问题 OS 战略计划可以概括为提供实用、可实施且丰富的蓝图,以不断改善 USG 家庭和在海外服务的外籍人士的教育机会。我们的首要任务是通过倡导创新且有影响力的教育替代方案以及我们海外岗位的优质教学和学习来影响和支持受助学校和 USG 家庭。所有这些都是为了进一步激发国务院的使命,旨在通过外交、宣传和援助来领导美国外交政策,并促进美国人民的利益、安全和经济繁荣。
评估 RNA 提取和 Illumina NGS 文库制备方法以从不同样本基质中检测病毒 RNA Sayma Afroj 1、Aaron Scholl 1、Binsheng Gong 2、Bingjie Li 1、Joshua Xu 2 和 Sandip De 1 * 1 美国食品药品管理局治疗产品办公室细胞治疗和人体组织办公室细胞治疗部 2 司肿瘤疫苗和生物技术处,10903 New Hampshire Avenue,Silver Spring,MD,20993;2 美国食品药品管理局国家毒理学研究中心生物信息学和生物统计学部 3900 NCTR Rd Jefferson,AR 72079。目标:当前的病原体和外来因子检测试验面临局限性,例如对某些病原体的特异性和灵敏度降低,这对 HCT/Ps 的安全使用提出了挑战。该项目旨在评估各种 RNA 提取和 NGS 文库制备方法,以实现对病原体和外来因子的快速、广泛、灵敏和特异性检测。方法:我们使用三种研究设计来评估 RNA 提取方法:将寨卡病毒 (ZIKV) 注入幼稚细胞、使用持续感染 ZIKV 的细胞系以及将持续感染的 ZIKV 细胞注入白膜样本。使用五种方法提取 RNA,并使用 qRT-PCR 对 ZIKV 进行定量分析。为了评估 RNA 文库制备方法,我们将病毒组 HEV RR.1 和 BEI-NR-59622(包含 PCV1、Reo、FeLV、RSV、EBV)注入 U937 细胞,提取总 RNA,并使用各种商业试剂盒和组合构建文库。这些文库在 Illumina NovaSeq 6000 平台上进行测序。正在分析 NGS 数据以确定病毒基因组图谱、基因组覆盖率和映射读取的百分比。结果与结论:总体而言,硅胶柱纯化的 TRIzol 提取被证明是提取病毒 RNA 的最佳方法。正如预期的那样,我们观察到不同的 NGS 文库制备方法之间存在显著差异。rRNA 耗竭有效减少了 NGS 文库中的人类 rRNA。正在进行进一步的数据分析,以研究各种文库制备方法对参考病毒 RNA 产生的 NGS 读数总数的影响。简明语言摘要:有效的病毒核酸提取和文库制备方法对于使用 NGS 技术从细胞和组织中检测不定病毒以及确保细胞和组织治疗的安全性至关重要。我们的研究评估了几种 RNA 提取方法,并观察到测试方法中病毒 RNA 提取效率的差异。总体而言,硅胶柱纯化的 TRIzol 是跨测试样本基质检测病毒最灵敏的方法。正如预期的那样,我们观察到不同的 NGS 文库制备方法之间存在显著差异。正在进行进一步的数据分析,以研究各种文库制备方法对参考病毒 RNA 产生的 NGS 读数总数的影响。
世界卫生组织已经采取了所有合理的预防措施,以验证本出版物中包含的信息。但是,已发表的材料是在没有任何形式的任何形式的保证的情况下分发的。材料解释和使用的责任在于读者。在任何情况下,世界卫生组织都不应对其使用造成的损害负责。单独指定的作者负责本出版物中表达的观点。摘要来自七个国家的十个实验室已参加了一项合作研究,以评估提出的7种参考病毒股票的适用性,该参考病毒股票是通过高通量测序(HTS)在生物学产品中检测到的第1股WHO国际参考小组。五个参与的实验室提供了简短的HTS数据,以及时提交本报告,该报告支持建立7种病毒股票,作为用于平台评估和HTS验证的参考小组,以供HTS验证用于偶然病毒检测。选择这些病毒来表示具有不同物理化学和基因组特性的多种病毒家族,以评估HTS在生物制剂中检测HT的能力。病毒小组包括Epstein-Barr病毒(EBV;也称为人疱疹病毒4),哺乳动物矫形病毒1型(REO),人呼吸道综合病毒(RSV),猫氏白血病病毒(FELV),猪circovirus ockovirus and bet ciruus oc1 oc41(pcvirus ocv1)(Hcov1小鼠(MVM)。此外,自修订后的ICH在病毒面板中添加HCOV和MVM扩展了前5名WHO引用HTS不定病毒检测试剂(成立于2020年10月),并且病毒面板中的小瓶数量有更多的小瓶可长期可用。Similar to the previous study for establishment of the 5 WHO reference reagents, the 7 viruses were spiked together at 10 4 genome copies per mL of each virus into 10 9 genome copies per mL of adenovirus 5 (Ad5) to evaluate the breadth of virus detection by HTS (using targeted bioinformatics analysis) in a high-titer virus back ground mimicking a low-complexity biological sample (with reduced细胞材料),例如病毒疫苗种子或病毒载体制备。每个实验室都使用一个共同的方案来制备加标样品,然后遵循自己的HTS工作流程(样品处理,cDNA合成,库准备,测序和生物信息学分析)的协议。本报告中提出的结果表明,5个实验室在10 4-10 5尖峰水平上检测到了所有7种病毒。实验室之间的病毒检测差异是对HTS工作流中使用的不同方案的反映。在两个实验室的结果中没有看到显着差异,这些实验室进行了三个独立的HTS实验,表明该技术的可重复性。这项研究证明了使用HTS的7个病毒小组对平台评估和验证研究的适用性,用于使用HTS进行广泛的病毒不定剂检测已知和未知病毒的检测。