植物病毒对可持续经济构成威胁,因为它们会导致产量下降。植物病毒的流行病学尤其令人感兴趣,因为它们通过昆虫媒介动态传播并通过种子传播。病毒进化的速度和方向取决于它们所处的选择性环境。了解植物病毒的生态学对于许多植物病毒的传播至关重要。准确及时地检测植物病毒是控制植物病毒的重要组成部分。快速的气候变化和通过自由贸易协定实现的贸易全球化促进了媒介和病毒在各国之间的传播。影响病毒出现的另一个因素是种植遗传多样性低、植物密度高的单一作物。植物材料(种质和活体植物)的贸易也导致了新病毒的出现。病毒在新的环境中具有快速的适应和发展。蚜虫是植物病毒最广泛和最重要的媒介。桃蚜传播 100 多种不同的植物病毒。在自然界中,植物病毒也通过线虫、真菌、螨虫、叶蝉、粉虱、甲虫和飞虱传播。病毒性疾病的症状多种多样,经常与非生物胁迫的症状混淆。病毒性疾病的控制基于两种策略:i) 免疫(通过植物转化、育种或交叉保护获得的遗传抗性),ii) 预防以限制病毒(去除受感染的植物并控制其载体)。对于管理,我们依靠快速准确地识别疾病。
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本演示文稿中包含的某些信息,包括有关Eramet计划,未来财务或经营绩效的任何信息,以及表达管理层对未来绩效的期望或估计的任何其他声明,构成了前瞻性陈述。此类陈述是基于许多估计和假设,尽管当时管理层被认为是合理的,但仍受到严重的商业,经济和竞争不确定性的影响。Eramet警告说,此类陈述涉及已知和未知的风险,不确定性和其他可能导致Eramet的实际财务结果,绩效或成就的因素,与公司估计的未来结果,表现或成就具有重大不同,表现或暗示了前瞻性陈述。
根据本信息备忘录(“信息备忘录”)中所述的欧元中期票据计划(“计划”),Elia Transmission Belgium SA/NV(“发行人”)在遵守所有相关法律、法规和指令的前提下,可不时发行欧元中期票据(“票据”)。根据计划发行的票据可能是固定利率票据、浮动利率票据或零息票据(各自定义如下)或上述任何一种的组合。票据将以相关定价补充文件(定义如下)中规定的指定面额发行。票据的最低指定面额应至少为 100,000 欧元(或任何其他货币的等值金额)。未偿还票据的总面值在任何时候均不得超过 3,000,000,000 欧元(或等值其他货币)。票据没有指定最高面值。
请勿将系统安装在超出允许范围的温度或湿度下。 请勿用湿手触摸系统。 请勿在系统顶部放置重物。 请勿使用尖锐物体损坏系统。 请勿在易燃易爆环境或高湿度环境中安装或操作系统。 请勿在含有高度易燃物质或气体的区域安装爆炸性气体和电池组。 如果湿气渗透到系统中(例如由于外壳损坏),请勿安装或操作系统。 当系统连接了扩展电池模块时,请勿移动系统。 运输过程中如有必要,请使用捆扎带防止倾倒。 SMILE-B3 的运输必须由制造商或专业人员进行,这些操作应记录并使用。 运输过程中必须携带容量至少为 2 公斤的经过认证的 ABC 灭火器。 车辆卸货时及其附近禁止吸烟。 如需更换电池模块,请根据需要包装新的危险包装,包装好并让供应商接收。如果接触到电解液,请立即用水冲洗受影响的区域,并立即就医。
ANITA 来自厚靶的类大气中子 CAL 控制轴向寿命 CIA 电流诱导雪崩 DN 深 N 缓冲层 DUT 被测设备 FEM 有限元法 FIT 及时失效 FWD 续流二极管 IC 集成电路 IGBT 绝缘栅双极晶体管 LANSCE 洛斯阿拉莫斯中子科学中心 LET 线性能量传递 MCNP 蒙特卡罗 N 粒子 MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管 MTTF 平均故障时间 NPC 中性点钳位 NPT 非击穿 NYC 纽约市 PID 比例 – 积分 – 导数 PSI 保罗谢尔研究所 PT 击穿 PWM 脉冲宽度调制 QARM Qinetic 大气辐射模型 RCNP 核物理研究中心 SEB 单粒子烧毁 TCAD 技术计算机辅助设计 E av 空间平均电场 P f 总设备故障率 P lf 局部设备部分故障率 RB 体区扩展电阻 T 0 温度常数 ti 故障时间 T j 结温 T SUM 器件通量积数量 V aval 雪崩电压 V CE 集电极-发射极电压 V DC 直流电压 V DS 漏源电压 Δ fi 故障通量 A 面积 E 电场 h 高度 i 故障事件总和 r 器件故障数量 Si 硅 SiC 碳化硅 ε 介电常数 λ 故障时间 ρ 净电荷密度 Ω 器件体积
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摘要:由于其地理特征及其土地用途,岛屿是一个受到限制的环境,尤其是在旅游地点,一年中的巨大可变性。因此,可变的可再生能源需要满足能量需求的变化会导致一个复杂的问题。这项研究旨在调查用于Procida岛的Prismi Plus方法,以推动向低碳和高可再生能源系统的过渡。工具包涉及分析当地可再生能源潜力,其潜在的能源需求匹配以及技术解决方案的优先级,以实现能源计划策略设定的脱碳目标。考虑到系统中可再生能源的低,中和高渗透的三种情况,结果表明,在可再生能源场景的低,中和高渗透中的功率产量分别为0.18、14.5、34.57 GWH/年。环境和景观约束导致一组限制的可用解决方案。由于可用的本地太阳资源以及其他部门的电力,即通过使用热泵和使用电动汽车运输来加热。