与7 CFR 340.4一致,Aphis审查了您的修改大豆,以确定它是否受7 CFR第340部分中的规定约束。具体来说,Aphis审查了改良的大豆,以确定是否有合理的途径,相对于适当的大豆比较器构成的植物有害生物风险,大豆构成了增加的植物害虫风险。基于您提供的信息,公共可用的资源以及Aphis对大豆的熟悉以及对作用的特质,表型和作用机理的了解,Aphis考虑了(1)非修饰大豆及其性兼容的亲戚的(1)生物学; (2)修饰的特征和行动机理; and (3) the effect of the trait and mechanism-of-action on the (a) distribution, density, or development of the plant and its sexually compatible relatives, (b) production, creation, or enhancement of a plant pest or a reservoir for a plant pest, (c) harm to non-target organisms beneficial to agriculture, and (d) weedy impacts of the plant.Aphis并未确定任何合理的途径,相对于比较大豆植物,您的改良大豆会构成植物有害生物的风险增加。阿菲斯(Aphis)确定您的大豆不太可能与其比较器相比,植物有害生物风险增加。一旦阿菲斯(Aphis)确定植物产物不太可能与其比较者相对于其比较器提高植物害虫的风险,因此,不是植物害虫或需要调节的植物,因为它能够引入或传播植物害虫,Aphis无权在7 CFR Part 340中进行调节。因此,您的大豆不受第7 CFR第340部分规定的规定。阿菲斯(Aphis)的确定,这种修饰的植物不受法规的约束,延伸到与其他非修饰工厂或其他未经修饰的工厂衍生的修饰工厂的任何后代,这些植物或其他也不遵守7 CFR Part 340中的法规。请注意,Aphis的决定适用于使用信函中所述的基因工程开发的大豆。如果您在任何时候都意识到可能影响我们对您修改的大豆审查的任何信息,例如,包括显示特征,表型或行动机理的新信息与信函中所述的特征,表型或机制不同,则必须与Aphis联系,您必须与Aphis联系以在rsrrequests@usda.gov上进行进一步审查植物。请注意,您的植物产品虽然不受7 CFR第340部分的监管,但可能受到Aphis植物保护和隔离(PPQ)许可证和/或隔离要求的约束。有关更多信息,您可以通过877-770-5990与PPQ一般号码联系以获取此类查询。您的植物产品也可能受美国环境保护等其他监管机构的约束
2008 年,杜迪克博士加入美国海军天文台,担任天文测量部仪器科学家。担任该职务期间,她主要负责各种备受瞩目的太空任务的系统工程和仪器仪表。杜迪克博士于 2015 年晋升为部门主管,并于 2015 年至 2018 年领导天文测量部国防和任务支持部门。在此期间,她管理了多个天文测量项目,包括三个 USNO 望远镜系统的部署和自动化以及 USNO 制作的所有国防部天体参考框架星表的开发。她是国防部空间实验审查委员会 (SERB) 两项星体跟踪器空间实验的主要研究员,这两项实验分别于 2019 年和 2020 年在空间站 (STP-H6) 和 STP-Sat4 上成功发射。
2009 年,沙利文上校返回布拉格堡,担任 A/91 民政营(空降)民事军事行动中心 (CMOC) 负责人,同时被派往阿富汗,并担任第 83 民政营的执行官和临时指挥官。2015 年至 2017 年,她担任德克萨斯州胡德堡第 85 民政旅 S3 旅长,并担任韩美联合部队司令部和美国驻韩部队民事军事行动科科长。2017 年至 2020 年。2021 年,沙利文上校被选为太平洋多部门民政工作队指挥官,重点是扩大美国军队与太平洋岛国的关系和接触渠道。
亲爱的总理,我在即将到来的春季声明之前写信给您,英格兰和威尔士特许会计师学会(ICAEW)的首席执行官,概述了我们认为将是确保经济增长至关重要的三个建议。ICAEW承认该国面临的具有挑战性的财政环境。但是,我们认为,通过对技能,技术和基础设施的正确投资,您的政府可以启动成为G7增长最快的经济增长所需的经济增长。每天有超过200,000名ICAEW成员和学生在做出投资决策并推动增长。我们建议在英国每个部门和地区的300万个企业,其中84%的FTSE100在其董事会上有一名ICAEW特许会计师。尽管如此,正如我们的季度业务信心监护仪所证实的那样,挑战是巨大的,最近的业务信心下降了。为了回应,我们发起了业务增长运动,以发现增长的障碍和消除它们的最佳方法。我们坚信,要确保G7中最高持续增长,我们需要在投资决策中做出一步改变,而ICAEW随时准备支持您实现这一目标。ICAEW成员告诉我们,技能,技术和基础设施是指数级业务增长的关键领域,作为业务声音,我们建议以下优先级:技能:高技能的劳动力对于实现更高的增长至关重要。要意识到这种增长潜力,我们必须鼓励企业投资技能。技能英格兰,其目标是训练有素的劳动力,这是一个受欢迎的开始。但是,提议更改为7级学徒资金的风险破坏了这一野心。我敦促重新考虑这项DFE政策,这不仅是由于学徒的立即减少,而且还因为较低的税收收入的长期后果,减少企业的建议,增加了离岸贷款和减少社会流动性。对于依靠7级学徒资助的中小企业以及来自处于弱势背景的中小企业的中小企业,这种影响将特别严重。技术和AI:变革性增长的第二个主要机会是技术和AI。会计行业已经在利用新的
分子克隆目前正在进行中。克隆完整后,将开始将带有RNA的CRISPR/CAS9构建体转染为PGCS。修饰的PGC将被注入雄性鸡胚胎中,该鸡肉将产生能够传输AMH无效等位基因的生殖线嵌合体。白色leghorn种系嵌合体将与罗德岛红鸡交叉以产生杂合子后代。这些后代将彼此交叉以产生纯合AMH敲除突变体。该研究将阐明AMH信号在鸡肉性发育中的作用。在鸡中研究AMH信号有助于确定AMH信号是否是跨脊椎动物的保守进化机制。AMH基因敲除鸡模型的表型将与其他AMH敲除模型的表型进行比较。
社区住房部门对创新和替代方法有着强烈的兴趣,并且对以更商业化的方式运营的机会非常感兴趣。此外,由于社区住房供应商长期拥有其建筑,因此他们投资于节能项目,并渴望测试和采用替代技术(例如热泵、组合锅炉等),以提高租户的舒适度并降低成本。然而,目前该部门的大多数通风和热水设备都已接近或超过使用寿命,导致能源效率下降,租户和住房供应商的公用事业成本增加。由于建筑类型多样,设备和基础设施老化,社区住房部门有机会大幅节省燃气和电力。
Unlocking hidden potential in shallow water Gulf of Mexico legacy data for carbon capture and storage exploration Rachel Collings*, Igor Marino, Adriana Arroyo Acosta, Jack Kinkead, Hugo Medel, Trong Tang, Gabriela Suarez and Brett Sellers, PGS Summary The development of carbon capture and storage (CCS) relies heavily on high-resolution seismic images to characterize both the存储地点及其覆盖层的地质框架。在这项研究中,我们表明,通过应用最新的成像技术,我们可以在墨西哥湾的浅水区域内产生适合表征和驱散地点的结果。对场数据的分析揭示了几何问题,幅度变化以及各种噪声的强污染。为了准备成像的数据,我们部署了全面的小波处理工作流程。为了获得高分辨率速度模型,实现了地震反转工作流。为了达到所需的分辨率,运行了最小二乘的kirchhoff迁移。然而,由于水深度从3-15 m不等,主要反射的近后地震覆盖范围不足以估计浅反射率。相反,使用了具有倍数的成像。传统的Kirchhoff体积具有有限的带宽,并且不会成像任何浅反射率。与倍数的成像揭示了通道网络以及到达水底的浅断层,这对于表征存储复合物的地质框架至关重要,并正确评估了风险。此高分辨率地震数据将允许对该区域的故障框架进行详细映射。在墨西哥湾(GOM)的浅水中引入碳捕获和储存(CCS)正在增加牵引力,作为达到零排放净排放的可行选择。对其发展至关重要的是高分辨率地震图像,以表征目标存储复合物周围的地质框架。表征碳存储位点的容量和遏制是较大CCS价值链的风险分析的一部分。浅水和环境法规导致收购新数据的艰巨成本和复杂性。但是,有大量的老式海洋底电缆(OBC)数据可供重新处理。在这项研究中,我们表明,将最新的技术解决方案和工作流应用于这些老式数据集可以解锁其他价值和信息产生的结果,适合表征碳存储站点的容量和遏制。
传记模块•解决数据素养,同时培养本科生物学教室的多样性。•有关图形和数据解释的课程,•具有历史上排除的群体(HEGS)成员的生物学家的研究。•包括与这些生物学家的视频访谈,使学生可以直接从HEG中听到有关发现的信息。
摘要。微机电系统 (MEMS) 可变形镜 (DM) 可通过小型、低功耗设备提供高精度波前控制。这使得它们成为未来太空望远镜的关键技术选择,这些望远镜需要自适应光学系统,以便使用日冕仪对系外行星进行高对比度成像。可变形镜演示任务 (DeMi) CubeSat 有效载荷是一种微型太空望远镜,旨在首次在太空中展示 MEMS DM 技术。DeMi 有效载荷包含一个 50 毫米主镜、一个内部校准激光源、一个来自波士顿微机械公司的 140 个执行器 MEMS DM、一个图像平面波前传感器和一个 Shack - Hartmann 波前传感器 (SHWFS)。DeMi 有效载荷的关键要求是测量单个执行器波前位移贡献,精度为 12 nm,并将空间中的静态和动态波前误差校正到小于 100 nm RMS 误差。 DeMi 任务将把 MEMS DM 技术的技术就绪水平从五级提升到至少七级,以适应未来的太空望远镜应用。我们总结了 DeMi 光学有效载荷的设计、校准、光学衍射模型、对准、集成、环境测试和来自空间操作的初步数据。地面测试数据表明,DeMi SHWFS 可以测量 MEMS DM 上的各个执行器偏转,误差在干涉校准测量值的 10 nm 以内,并且可以满足 0 到 120 V 之间执行器偏转电压 12 nm 精度任务要求。整个环境测试中的有效载荷数据表明,MEMS DM 和 DeMi 有效载荷经受住了环境测试,并为与空间数据进行比较提供了宝贵的基线。来自空间操作的初始数据显示,MEMS DM 在空间中驱动,来自空间的各个执行器测量值与等效地面测试数据之间的平均一致性为 12 nm。© 作者。由 SPIE 根据知识共享署名 4.0 未移植许可证发布。分发或复制本作品的全部或部分内容需要注明原始出版物的归属,包括其 DOI。[DOI:10.1117/1.JATIS.7.2.024002]
地方性伯基特淋巴瘤 (BL) 是撒哈拉以南非洲的一种儿童癌症,其特征是爱泼斯坦-巴尔病毒和疟疾相关的异常 B 细胞活化和 MYC 染色体易位。常规化疗后的存活率徘徊在 50% 左右;因此,需要临床相关模型来测试其他疗法。因此,我们建立了五种患者来源的 BL 肿瘤细胞系和相应的 NSG-BL 化身小鼠模型。转录组学证实,我们的 BL 系从患者肿瘤到 NSG-BL 肿瘤都保持了保真度。然而,我们发现 NSG-BL 化身之间的肿瘤生长和存活率以及爱泼斯坦-巴尔病毒蛋白表达模式存在显著差异。我们测试了利妥昔单抗的反应性,发现一种 NSG-BL 模型表现出直接敏感性,其特点是凋亡基因表达与未折叠蛋白反应和 mTOR 促生存途径相平衡。在利妥昔单抗无反应的肿瘤中,我们观察到 IFN-α 特征,这由 IRF7 和 ISG15 的表达证实。我们的结果表明患者间肿瘤存在显著的差异和异质性,并且当代患者衍生的 BL 细胞系和 NSG-BL 化身是指导新治疗策略和改善这些儿童预后的可行工具。