DFAC 关闭 3223 号楼餐饮设施(通常称为 Tony's)将从周二关闭至 2024 年 1 月底,同时对水和电气系统、供暖、通风和空调进行改进,并安装新的地砖和天花板以及重新粉刷。关闭期间,位于科罗拉多大道 5323 号的 630 号楼 DFAC 将提供支持,并且在机动支援卓越中心总部大楼 Thurman Hall 外停车场北侧和 630 号楼之间将大约每 25 分钟运行一次班车服务,早餐时间为上午 5:30 至 8 点,午餐时间为上午 11 点至下午 1 点,晚餐时间为下午 4 点至 6:30。周末和节假日,位于库利大道和俄克拉荷马大道之间的 1792 DFAC 将提供支持,但不提供前往 1792 号大楼的班车服务。早餐时间为 5:30 至 8 点,上午 11 点至
统计(DRG统计),该统计是由德国联邦统计办公室收集的,用于医院服务的成本帐户[15]。DRG统计数据包含有关患者的年龄,性别和居住地的形成,以及有关GER的所有大约1900万个医院病例的疾病和手术的信息。由于DRG统计数据不包含有关收入和教育的信息,因此德国社会经济剥夺指数(GISD版本2022 V 0。2)[16]用于社会经济差异。该指数包括所有地区(称为克雷斯)的教育,就业和收入状况的信息,并将其分为奎因瓷砖,范围从低到高社会经济剥夺[17]。五分位数1反映了社会经济贫困较低的地区,五分位数2至4中等贫困的地区和五分位数5个地区的社会经济贫困较高的地区。GISD通过患者的居住区与医院统计数据相关。
豁免 6 授权保留在“人事和医疗及类似文件”中发现的个人的姓名、地址和其他个人信息,如果披露此类信息“将构成明显不合理的侵犯个人隐私”。因为“类似文件”一词的含义相当广泛,所以包含您查找的信息的文件将被视为此类文件。这些文件中提到的个人对其中包含的有关他们的个人信息具有重大的隐私利益,以便免受那些提供此类信息的请求者和此类信息可能被转移给的人的不必要的诱惑。这些信息不是与机构或联邦政府的运作有关的信息,而机构或联邦政府的运作是 FOIA 颁布的核心目的。披露个人的个人信息不会满足与 FOIA 核心目的相关的任何公共利益。此外,此类披露可能会威胁到隐私利益;因此,豁免条款 6 授权保留该材料。
还要在现有前门所在的位置添加门廊区域。提出了一个侧面扩展,以将独立的车库与主要住宅联系起来。车库将转换为一个组合的办公室和客房,后部有一个淋浴间。提议更改屋顶,以创建1.5层,小木屋风格,平房。这些作品将把所有卧室带到楼上,并创建第四间卧室。为了实现这一目标,屋顶将从前山墙到侧山墙重新定位(因此山脊将平行于道路)。将添加两个小的平屋顶窗户窗户,并将一个较大的扁平屋顶窗户添加到屋顶的大部分宽度,将添加到后部。提议的外部表面是白色渲染,带有板岩屋顶瓷砖和灰色的窗框,面板等。尽管车库内丢失了一个停车位,但访问和停车设施将保持不变。相关规划历史
虽然DNA的合成通常通过非共价可逆相互作用进行,但是它们也可以被设计为在多种化学和环境刺激下改变其结构构型或功能。[15,16] 然而,对这些超分子功能生物支架的合理和可编程控制仍然具有挑战性,而且通常难以以多功能和动态的方式实现多个标记基团的高阶组织。与用于结构和支架自组装的其他生物分子相比,使用合成DNA作为构建块具有几个优点。首先,DNA-DNA碱基配对的可预测和可编程性质使我们能够合理设计具有明确定义的二维和三维几何形状的DNA结构。[17,18] 其次,DNA链的序列特异性可寻址性加上在DNA寡核苷酸骨架上共价连接不同功能部分的可能性,使得可以使用多个分子标记在DNA结构的特定位置进行受控纳米级修饰。近年来,人们已成功利用上述特性制造出以 DNA 为基础的支架,并用其修饰各种不同的化学和生物物质,如抗体[19,20] 信号部分[21,22] 适体[23,24] 病毒衣壳[25,26] 和蛋白质 [27,28],这些材料已在生物成像、药物输送和癌症治疗中得到应用。[21,29,30] 尽管上述例子清楚地说明了合成 DNA 作为构建分子生物支架的构件的多功能性,但迄今为止用于修饰 DNA 组装体的方法往往缺乏多功能性和可编程性,它们是“静态的”,不能在没有事先拆卸结构的情况下“动态”更换标签。开发新方法以动态方式控制用多个功能部分修饰和标记 DNA 支架,将有助于获得具有更高适应性、精确度和传感能力的功能生物材料。受上述论点的启发,我们在此展示了一种实现 DNA 支架动态和位点特异性修饰的策略。为此,我们使用了一种通过 DNA 片自组装形成的模型支架系统 DNA 结构。更具体地说,我们使用了通过五条不同的 DNA 链杂交形成的反向平行双交叉 DNA 片 (DAE-E)。[31–33] 这些片显示 4 个单链粘性末端(每个 5 个核苷酸),可诱导其
图 1. AMFinder 预测流程能够实现半自动化、用户监督的 AM 真菌定植分析。(a)AMFinder 使用两阶段预测流程进行图像注释。首先,将输入图像分割成图块,并通过 amf 神经网络 1(CNN1)进行处理,以识别定植根部部分(预测阶段 1)。如果分辨率允许,可以进一步分析定植区域以识别根内菌丝结构(预测阶段 2,CNN2)。(b)amfbrowser 注释会话的代表性屏幕截图。(1)用于在预测阶段之间切换显示的按钮。(2)可点击按钮定义活动图块中存在的注释。(3)活动图块(红色方块)和八个周围图块的放大视图。(4)注释马赛克概览。(5)图层工具栏用于过滤显示。数字表示整个图像的注释计数。(6)预测工具栏用于加载预测、修复模棱两可的情况和生成注释。(7)导出功能。
F 在技术突破改变复合材料应用的领域中,复合材料的渗透率不断提高:• 自动化和快节奏的制造工艺满足了汽车和其他领域大规模生产的要求• 复合材料使新应用成为可能,例如用于火车、卡车和乘用车以及未来飞机和轮船的燃料电池汽车的氢气储罐。电动汽车的兴起也推动了对复合材料的需求,用于集成、隔离和保护电池组。• 在建筑和施工领域,许多复合材料产品和应用由于其独特的性能(如耐腐蚀、绝缘、重量轻)而越来越受到关注。从用于加固混凝土的复合钢筋到用于窗框的拉挤型材和复合屋面瓦,复合材料产品不仅能够实现更可持续的设计,而且还为修复、升级或加固现有建筑物、桥梁等提供了有效的解决方案。
• 收集低价值纺织品,加工成纺织原料、垫子和其他商品。 • 与新南威尔士大学 SMaRT 中心和新南威尔士州环境保护局合作,安装微型工厂,生产“绿色”瓷砖和台面(使用玻璃砂和纺织品的混合物)和 3D 打印机长丝(来自回收的塑料)。 • 安装橡胶碎屑厂,将轮胎和其他橡胶制品加工成碎橡胶。 • 开始在 Bioelektra 高压釜现场进行土方工程(处理红箱材料)。 • 开始在新的材料回收设施 (MRF) 上进行土方工程,并签订了建设和安装合同。 • 开始在表面活化泡沫分馏渗滤液处理厂进行施工。 • 通过升级垃圾填埋气基础设施、增加太阳能发电和建筑屋顶电池,产生了 6MW 的可再生能源。 • 开设资源回收学习中心,为循环经济旅游、参观、研讨会和教育提供集中中心。
NASA目前正在研究在低地球轨道(LEO)中存储低温流体的潜力。具有容易用于高性能推进系统的低温推进剂在不久的将来对深空任务非常有益。在狮子座中储存低温流体的关键挑战之一就是最大程度地减少煮沸。为了应对挑战,NASA正在评估热绝缘层中的新概念。最近的一项实验研究评估了使用氧化Yttrium(Y 2 O 3)的可行性,形成成瓷砖或喷雾涂层,这些涂层可能可能用作深空中低温推进剂储存应用的热涂层。由于其温度和波长依赖于光学特性,这种“太阳白”材料可以反映出太阳的绝大部分辐射能,同时具有很高的红外发射率,以拒绝热量到深空。
