签名人为波多黎各有限责任公司 Infinigen Renewables LLC(“Infinigen”),是多家子公司的母公司,这些子公司在波多黎各开发、拥有、运营或为可再生能源设施提供服务。Infinigen 的多家子公司将受拟议法规条款的约束。Infinigen 的子公司包括 Horizon Energy LLC,该公司在波多黎各萨利纳斯拥有并运营一座 10MW 太阳能发电设施;Oriana Energy LLC,该公司在波多黎各伊莎贝拉拥有并运营一座 50MW 太阳能发电设施;以及 YFN Yabucoa Solar, LLC,该公司正在波多黎各亚布科阿开发一座 32.1MW 太阳能发电设施。基于此背景和我们的专业知识,我们很高兴有机会提供本文讨论的评论。
2.1 3CE 是一家社区选择聚合商 (CCA),根据《公共事业法典》第 366.2 条于 2017 年成立,并根据《政府法典》第 6500 条及以下条款作为联合权力机构运营。3CE 目前为蒙特利、圣贝尼托、圣克鲁斯和圣巴巴拉县非建制区以及阿罗约格兰德、布埃尔顿、卡皮托拉、卡梅尔、卡平特里亚、德尔雷奥克斯、冈萨雷斯、格林菲尔德、戈利塔、格罗弗海滩、瓜达卢佩、霍利斯特、玛丽娜、蒙特利、莫罗湾、太平洋丛林、帕索罗布尔斯、皮斯摩海滩、萨利纳斯、圣玛丽亚、圣胡安包蒂斯塔、圣路易斯奥比斯波、沙城、圣克鲁斯、斯科茨谷、海滨、索莱达、索尔万、沃森维尔等城市内的住宅、商业和农业/工业客户提供服务。
该报告的开发是由安德烈亚斯·施莱切尔(Andreas Schleicher)和尤里·贝尔法利(Yuri Belfali)指导的,由卡洛斯·冈萨雷斯·桑乔(Carlosgonzález-Sancho)和斯特帕尼·贾梅特(StéphanieJamet)领导。StéphanieJamet写了第1章和第4章,Carlosgonzález-Sancho写了第2章和第8章,克里斯塔·罗金斯(Christa Rawkins)写了第3章,伊丽莎白·舒伊(Elizabeth Shuey)写了第5章,并为该项目做出了各种贡献,克拉拉·巴拉塔(Clara Barata国家笔记由Heewoon Bae和Christa Rawkins编写,并提供了Kentaro Sugiura的意见,他们也为该报告做出了贡献。克里斯塔·罗金斯(Christa Rawkins)协调了案例研究纲要的发展。邓肯·克劳福德(Duncan Crawford)提供了沟通和消息支持。Jennifer Allain编辑了该报告。Cassandra Davis,Stephen Flynn,Kevin Gillespie,Eleonore Morena,Cassandra Morley,Della Shin和Olivia Tighe为生产和交流提供了支持。 图形设计支持由Lushomo提供。 在数字世界政策调查中通过幼儿教育和护理收集数据,以及统计分析和产出由NoraBrüning,Vanessa Denis,Lynn-Malou Lutz和JuditPál进行的。 Lynn-Malou Lutz也为该报告做出了贡献。 作者要感谢OECD同事Gabor Fulop,Francesca Gottschalk,Jordan Hill,Rowena Phair,Giannina Rech,Lisa Robinson和Daniel Salinas的贡献。Cassandra Davis,Stephen Flynn,Kevin Gillespie,Eleonore Morena,Cassandra Morley,Della Shin和Olivia Tighe为生产和交流提供了支持。图形设计支持由Lushomo提供。在数字世界政策调查中通过幼儿教育和护理收集数据,以及统计分析和产出由NoraBrüning,Vanessa Denis,Lynn-Malou Lutz和JuditPál进行的。Lynn-Malou Lutz也为该报告做出了贡献。作者要感谢OECD同事Gabor Fulop,Francesca Gottschalk,Jordan Hill,Rowena Phair,Giannina Rech,Lisa Robinson和Daniel Salinas的贡献。
美国加利福尼亚州萨利纳斯的农业农业研究服务部,农作业改善与保护研究部门; B美国宾夕法尼亚州公园宾夕法尼亚州立大学植物科学系; c农业,林业和生物学系,农业与生命科学研究所,植物基因组育种研究所,农业与生命科学学院,韩国首尔汉城汉城国立大学; d美国威斯康星大学 - 美国威斯康星州麦迪逊大学园艺系植物作物研究部,美国农业研究部,植物作物研究部; E育种基因组学实验室,农艺食品自然资源和环境(Dafnae),意大利莱格纳罗市Agripolis校园的帕多瓦大学; f意大利都灵都灵大学植物遗传学和育种部门农业,森林和食品科学系(DISAFA); A园艺系,阿肯色大学,美国阿肯色州费耶特维尔
作者要感谢OECD的气候变化和可持续性集群成员的教育和技能和同事,来自经合组织的整个经合组织,他们参加了经合组织的教育和可持续性讲习班,该研讨会组织了有关这项工作的教育和可持续性研讨会,以在2023年6月和2023年9月(Annex a):Yuri Belfali,Yuri Belfali,kelersey casto casto casto,Rodrigrig casto casta casta casta casta casta casta casta casta casta, Gutiérrez, Dexter Docherty, Esther Ferreira Dos Santos, Tue Halgreen, Jordan Hill, Andrea-Rosalinde Hofer, Trish Lavery, Ruochen Li, Tia Loukkola, Jason McGrath, Tadashi Matsumoto, Mariana Mirabile, Walid Oueslati, Joshua Polchar, Kilian Raiser, Christa Rawkins,Daniel Salinas,Paulo Santiago,Andreas Schleicher,Claire Shewbridge,Carthage Smith,François盯着,Miho Taguma,Diana Toledo Figueroa,Jo Tyndall和Chiara Varazzani。讲习班期间和之后从同事那里收到的宝贵评论和反馈有助于发展和塑造本文中提出的论点。
利用雄性不育性进行 F 1 杂交的新育种方法将为自花授粉作物莴苣育种开辟一个令人兴奋的新领域。雄性不育性是 F 1 杂交育种的一个关键性状。绘制利用雄性不育性的致病基因图谱至关重要。“CGN17397”的 ms-S 雄性不育 (MS) 基因通过 ddRAD-seq 定位到连锁群 (LG) 8,并使用两个 F 2 群体将其缩小到两个标记之间。该区域跨越约 10.16 Mb,其中根据莴苣参考基因组序列(版本 8 来自“Salinas”)注释了 94 个基因。 MS 系“CGN17397-MS”和雄性不育 (MF) 系“CGN17397-MF”的全基因组测序表明,只有一个基因在 Lsat_1_v5_gn_8_148221.1 区域有所不同,该基因是酰基辅酶 A 合成酶 5 (ACOS5) 的同源物,并且在 MS 系中被删除。据报道,ACOS5 是花粉壁形成所必需的,并且 ACOS5 的无效突变体在某些植物中完全是雄性不育的。因此,我得出结论,指定为 LsACOS5 的 Lsat_1_ v5_gn_8_148221.1 是 ms-S 基因座的生物学上合理的候选基因。利用 LsACOS5 的结构多态性,开发了 InDel 标记来选择 MS 性状。这里获得的结果为生菜的基因雄性不育提供了有价值的信息。
参考文献 Panniculectomy ACG:A-0498 (AC) Milliman 护理指南第 27 版。上次更新:2023 年 9 月 21 日。Sachs D. Miguel B. Campos S. Murray J. Panniculectomy。美国国家医学图书馆。上次更新时间:2023 年 7 月 18 日。美容与重建外科。LCD ID 33428。CMS。适用于 2021 年 7 月 29 日或之后提供的服务。肥胖和大量减肥患者皮肤冗余手术治疗实践参数。美国整形外科医师协会。经 ASPS 执行委员会批准:2017 年 6 月。Kantar RS。Rifkin WJ。Wilson SC。等人。腹部 Panniculectomy:确定糖尿病对并发症和不良事件风险因素的影响。整形重建外科。2018 年 10 月; 143(4): 462e-471e。Kuruoglu D. Salinas CA。Tran NV。等。腹部全层切除术:对 10 年内 238 名连续患者的结果分析。整形重建外科全球公开赛。2021 年 11 月;9(11): e3995。利用管理标准的制定还可能涉及对其他州医疗补助计划、其他付款人政策的研究、专家咨询和医疗补助临床咨询委员会 (CAC) 的审查。除非这些来源明确发布且适用于相关标准,否则不得单独引用这些来源。
通过电子邮件 2023 年 9 月 14 日 Richard Cruz Franqui 先生 总法律顾问 波多黎各电力管理局 主题:第 1 部分 RFP PPOA 亲爱的 Cruz Franqui 先生, 根据根据 PROMESA 第 204(b)(2) 条设立的波多黎各金融监督管理委员会(“监督委员会”)的合同审查政策,我们审查了波多黎各电力管理局(“PREPA”)与 1) Ciro Two Salinas, LLC、2) Guayama Solar Energy LLC、3) Convergent Coamo Energy Storage 1 LLC、4) Clean Flexible LLC(两个第 1 部分 PPOA 的一方)、5) CS-UR Juncos PV LLC、6) Go Green USA America Corp.、7) Solaner Puerto Rico One, LLC、8) Tetris Power LLC、9)Pattern Barceloneta Solar LLC、10)YFN Yabucoa Solar LLC(统称“资源提供商”)(“修正案”)用于可再生能源发电。在审查了修正案后,监督委员会得出结论“有条件批准”。与修正案相关的意见和条件载于本文附录 A。监督委员会对修正案和第一批采购流程有几个担忧。修正案已由波多黎各能源局(“PREB”)审查并批准,其能源成本比监督委员会于 2022 年 3 月 25 日批准的 PPOA 高出 34%。由于通货膨胀成本和利率飙升,PREB 允许支持者在授予后与 PREPA 重新协商合同条款。修正案影响了人们对采购流程的信心,开创了重新谈判投标的先例,扭曲了市场定价,并带来了诉讼风险。然而,监督委员会明白,这些担忧是
光谱图像融合结合了低空间分辨率高光谱(HS)和低光谱 - 分辨率多光谱(MS)图像,以估计高分辨率(HR)光谱图像。尽管基于监督深度学习的最新融合技术显示出令人鼓舞的结果,但这些方法需要大量的培训数据集,涉及昂贵的获取成本和较长的培训时间。相比之下,基于深图像先验(DIP)方法的无监督的HS和MS图像融合为具有不同分布的图像的适应性提供了适应性。但是,现有的无监督方法依赖于线性降解模型的假设,并且需要对这些模型的精确知识才能获得最佳性能。为了克服这些挑战,我们提出了无监督的盲人HS和MS图像融合的中间输出深图像先验(MODIP)。Modip基于DIP模型,并在网络中的中间层产生融合图像。该体系结构包括两个高尺度的卷积发生器,它们从HS和MS输入中重建了HR光谱图像,以及两个网络,这些网络适当地降低了估计的HR图像,以匹配可用的MS和HS数据集,从而学习非线性降解模型。MODIP的网络参数是通过最小化所提出的复合损耗函数的共同和迭代调整的。重要的是,这种方法可以处理降解操作员未知或部分估计的方案。广泛的模拟表明,MODIP的表现优于其他基于模型的图像融合方法。为了评估MODIP的性能,我们在两个模拟光谱图像数据集(Pavia University和Salinas Valley)上测试了Fusion方法,以及通过光学实验室中的测试台实现获得的真实数据集。