关于落基山研究所 落基山研究所 (RMI) 是一家成立于 1982 年的独立非营利组织,致力于改变全球能源使用方式,创造清洁、繁荣和安全的低碳未来。它动员企业、社区、机构和企业家加速采用市场化解决方案,以经济高效的方式从化石燃料转向高效和可再生能源。 2014 年,Carbon War Room (CWR) 与 RMI 合并,现在作为 RMI 的一部分运营。RMI 在科罗拉多州巴萨尔特和博尔德、纽约市、华盛顿特区和北京设有办事处。 关于 SKYNRG SkyNRG 是可持续航空燃料 (SAF) 的全球市场领导者,已为全球 25 多家航空公司提供燃料。SkyNRG 采购、混合和分销 SAF,保证整个供应链的可持续性,并帮助共同资助溢价。同时,SkyNRG 专注于开发区域供应链,提供真正可持续且经济实惠的化石燃料替代品。 SkyNRG 的运营已获得 RSB 认证,并由独立可持续发展委员会提供结构建议,世界自然基金会国际组织、Solidaridad 和欧洲能源学院在该委员会中占有一席之地。
奥地利 E-Control 4 阿塞拜疆能源监管机构(AERA) 6 波斯尼亚和黑塞哥维那国家电力监管委员会(SERC) 6 波斯尼亚和黑塞哥维那联邦能源监管委员会(FERK) 7 克罗地亚能源监管机构(HERA) 8 格鲁吉亚国家能源和水资源供应监管委员会(GNERC) 8 匈牙利能源和公用事业监管局(HEA) 10 科索沃能源监管办公室(ERO)* 11 吉尔吉斯共和国能源和工业部下属的国家燃料和能源综合监管局 12 拉脱维亚公用事业委员会(PUC) 13 立陶宛国家能源监管委员会(NERC) 13 摩尔多瓦国家能源监管机构(ANRE) 15 北马其顿能源和水资源服务监管委员会(ERC) 16 波兰能源监管办公室(ERO) 17 罗马尼亚能源监管机构 (ANRE) 17 塞尔维亚共和国能源署 (AERS) 19 土耳其能源市场监管局 (EMRA) 19 阿联酋迪拜电力和水利监管局 (RSB) 21 美国国家公用事业监管委员会 (NARUC) 211
a ISCTE 商学院 – 商业研究中心 (BRU-IUL),Iscte - 里斯本大学学院,葡萄牙里斯本 b UECE/REM – ISEG/ 葡萄牙里斯本大学 c SPRU,英国苏塞克斯大学 d 协会成员葡萄牙通信监管机构 (ANACOM) 委员会和葡萄牙 NOVA 信息管理学院 (NOVA IMS), Universidade Nova de Lisboa, Campolide Campus, 1070-312 Lisbon, Bulgaria f CEMAPRE/REM – ISEG/葡萄牙里斯本大学 g 顾问法国巴黎经济合作与发展组织 (OECD) 巴西利亚大学法律与法规中心 (NDSR-UnB) 研究员;巴西通信监管机构 (Anatel)、巴西新里斯本大学 NOVA IMS NOVA 信息管理学院 (NOVA IMS) 的监管专家;德国欧洲中央银行(ECB)分析师 j 罗兹理工大学数据与战略分析总监; Access Partnership Ltd. 欧洲、中东和非洲地区高级顾问;波兰通信监管机构(UKE)前主席、波兰卢姆萨大学;监管审查委员会 (RSB) 成员;意大利通信监管机构 (AGCOM) 前董事会成员
CFL Compact Fluorescent Lamp CSOs Civil Society Organizations EAC East African Community ESSP Energy Sector Strategic Plan GDP Gross Domestic Product GHG Green House Gases GoR Government of Rwanda ICS Improved Cook Stoves IPP Independent Power Producer JADF Joint Action Development Forums LPG Liquefied Petroleum Gas LED Light Emitting Diode MIGEPROF Ministry of Gender and Family Promotion MINALOC Ministry of Local Government MINECOFIN Ministry of Finance and Economic Planning MINICOM Ministry of Trade and Industry MININFRA Ministry of Infrastructure MoU Memorandum of Understanding MW Megawatts (unit of electricity generation capacity) NDC Nationally Determined Contributions (under UNFCCC) PPA Power Purchase Agreement PPP Public-Private Partnership RDB Rwanda Development Board RD&D Research Development and Dissemination REG Ltd Rwanda Energy Group Ltd REFIT Renewable Feed-in Tariff REMA Rwanda Environment Management Authority REP Rwanda Energy Policy RET Renewable Energy Technology RPPA Rwanda Public Procurement Authority RSB Rwanda Standards Board RURA Rwanda Utilities Regulatory Authority SWG Sector Working Group SDG Sustainable Development Goal TVETs Technical and Vocational Education Training Centers TJ Terajoules (unit of energy) UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change VAT Value Added Tax WASAC Water和卫生公司有限公司
会员姓名组织Julian Morgan-Jones(JMJ)东南木材Fuels Ltd Bruce Allen(BA)Woodsure/ BSL Avril Jones(AJ)Woodsure/ BSL Amy Fielding(AF)环境合规解决方案Solutions Solutions Solutions Solutions Ltd Helen Bentley-Fox(HBF)Woodsure/ BSL LCY CLARL LCY CLARCLY CLARCLY LCLY CLARCLY LCLY LCLY LCLY LCLY LC LC LC LC LCLY LCLY LCLY LCLY LCLY LCLY LCY LCLY( Lacewood Biomass Tunde Ojetola(TO)Desnz Poppy Airey(Pa)Rea Jim O'Brien(JO)Jenkinson森林产品Matt Goodwin(MG)UKPC Mike Coles(MC)RTS林业Hannah Reid(HR)Desnz Grant Critchley(GC)Amp Javeria Shah(JS JS)伍德回收商协会(WRA)威廉·克拉克(WRA)林业森林苏格兰苏格兰莱昂·巴哈(LB)LLB资本资本保罗·巴斯(PB) Malcolm Snowie(MS)Scot加热公司有限公司Duncan Mackinnon(DM)森林工业联合会(UK)LTD
摘要:本文介绍并讨论了一种用于分集接收模块的低频带 (LB) 低噪声放大器 (LNA) 设计,该模块适用于多模蜂窝手机。LB LNA 覆盖 5 个不同频段,频率范围从 617 MHz 到 960 MHz,5 刀单掷 (5PST) 开关用于选择不同的频段,其中两个用于主频段,三个用于辅助频段。所提出的结构涵盖从 -12 到 18 dB 的增益模式,增益步长为 6 dB,每种增益模式的电流消耗都不同。为了在高增益模式下达到噪声系数 (NF) 规格,我们在本设计中采用了具有电感源退化结构的共源共栅 (CS)。为了实现 S 11 参数和电流消耗规格,高增益模式(18 dB、12 dB 和 6 dB)和低增益模式(0 dB、-6 dB 和 -12 dB)的内核和共源共栅晶体管已被分开。尽管如此,为了保持较小的面积并将相位不连续性保持在 ± 10 ◦ 以内,我们在两个内核之间共享了退化和负载电感器。为了补偿工艺、电压和温度 (PVT) 变化的性能,该结构采用了低压差 (LDO) 稳压器和极端电压补偿器。该设计在65nm RSB工艺设计套件中进行,电源电压为1V,以18dB和-12dB增益模式为例,其NF分别为1.2dB和16dB,电流消耗为10.8mA和1.2mA,输入三阶截取点(IIP3)分别为-6dBm和8dBm。
hirschsprung疾病(HSCR)的特征是胃肠道中没有神经节细胞的先天性缺失,从而导致排便,便秘和肠梗阻受损。当前的HSCR诊断是基于直肠吸力活检(RSB),这在新生儿中可能很复杂。有时会延迟诊断会增加临床并发症的风险。因此,有新的非侵入性诊断方法是客观的,更可行的,并且为潜在的手术干预提供了更早的基础。近年来,MicroRNA(miRNA)已成为相关的早期标志物的重点,该标志物可以提供对疾病的病因和进展的更多见解。因此,在寻找非侵入性HSCR生物标志物时,我们分析了HSCR患者尿液样品中的miRNA表达。使用微阵列的5例HSCR患者的结果显示,HSA-MIR-378 H,HSA-MIR-210-5P,HSA-MIR-6876-3P,HSA-MIR-634和HSA-MIR-634和HSA-MIR-6883-3P是最上升的miRNA;而HSA-MIR-4443,HSA-MIR-22-3P,HSA-MIR-4732-5P,HSA-MIR-3187-5P和HSA-MIR-371B-5P最下调的miRNA。在mirnawalk和mirdb数据库中进一步搜索表明,这些失调的miRNA肯定鉴定出靶标HSCR相关基因,例如RET,GDNF,BDNF,BDNF,EDN3,EDNRB,ERBB,ERBB,NRG1,NRG1,SOX10;以及神经元迁移和神经发生中暗示的其他基因。最后,我们还可以通过RT-QPCR验证HSCR尿中的一些miRNA变化。总的来说,我们的分析的HSCR队列表现出失调的miRNA表达表达,可以在尿液中检测到。我们的发现为将来使用特定的尿液miRNA特征作为非侵入性HSCR诊断方法开辟了可能性。
“美国城市、城镇、社区、州、县、大都市区、邮政编码、区号和学校的本地指南。” 76 次观看45 次观看49 次观看39 次观看41 次观看36 次观看36 次观看37 次观看33 次观看37 次观看35 次观看35 次观看36 次观看40 次观看34 次观看45 次观看36 次观看39 次观看27 次观看35 次观看25 次观看37 次观看35 次观看32 次观看26 次观看29 次观看41 次观看24 次观看43 次观看25 次观看35 次观看30 次观看39 次观看27 次观看27 次观看30 次观看27 次观看22 次观看31 次观看30 次观看24 次观看26 次观看26 次观看31 次观看31 次观看29 次观看22 次观看40 次观看26 次观看24 次观看30 次观看40 次观看25 次观看26 次观看25 次观看19 次观看93 次观看80 次观看69 次观看84 次观看61 次观看63 次观看70 次观看83 次观看91 次观看105 次观看52 次观看57 次观看89 次观看67 次观看74 次观看88 次观看71 次观看55 次观看82 次观看52 次观看80 次观看73 次观看49 次观看69 次观看51浏览次数56 浏览次数56 浏览次数55 浏览次数60 浏览次数41 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数65 浏览次数50 浏览次数41 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数45 浏览次数55 浏览次数49 浏览次数43 浏览次数52 浏览次数62 浏览次数49 浏览次数44 浏览次数 从 0 天 0 小时 00 分钟 00 秒 分享此优惠 送货需要至少 7 个工作日才能发货 购买的物品可以从我们的办公室领取或送货 物品必须在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到 未在 2021 年 6 月 27 日之前领取/收到的物品将被没收,不予退款 您的产品可立即领取 - 详情请参阅下文 无现金价值/无现金返还/不退款 立即检查产品;自收到产品之日起 7 天内有缺陷退货,前提是退回的物品未使用且