John C. Dodd博士是国际生物技术学院(wwwbio.ukc.ac.uk/iibmircen)的生物技术MIRCEN主任,基于肯特大学(UKC)的肯特大学(UKC),UKC),UKC和Biosciences的荣誉高级研究员。他还是欧洲银行(BEG)的共同指导者,该银行经营着在线生态数据库和遗传档案(wwwbio.ukc.ac.uk/beg),用于arbuscular mycorrhizal Fungi。他已经广泛发表过关于菌根真菌的广泛发表,其中包括各种温带和热带生态系统以及植物病理学和农艺学的应用和基础研究。他的总体目标是研究如何在植物生产中进行这些好处,例如农业系统,降级地点的重新造林或生态恢复。这个目标符合利用微生物的自然生物多样性来实现生物技术过程,作为遗传操纵的替代选择。最近,他促进了在英国的菌根真菌的应用,帮助一家公司(Plantworks,Plantwksuk@aol.com)为市场生产“调谐”产品。
本文概述了最近提高港口管理龙骨下净空 (UKC) 能力的技术发展。对于进入或离开深度受限港口的大吃水船舶,如果不能准确确定其 UKC,可能会对安全、经济和环境造成严重影响。船长可以通过以下方式管理其船舶的 UKC:(1) 采取影响船舶动态吃水的行动(例如改变船速)和 (2) 安排其船舶按计划航线航行,以确保当船舶到达控制深度的位置时,有足够的水位供安全通行。然而,要做到这一点,他必须拥有沿途准确的实时和预测环境信息,以及一种经过验证的方法来预测其船舶在各种情况下的运动(以及动态吃水)。至少,这些信息必须包括准确的海图深度和水下危险、水位以及船舶特定航道的动态吃水预测公式(基于船速、静态吃水和水深)。动态吃水计算可能还需要有关水流、水密度、波浪、涌浪和/或围海冲击的信息。最近开发的可以为 UKC 管理提供必要信息的系统包括:即时预报/预报海洋模型系统(超越实时海洋系统的必要步骤);即时 GPS 系统,用于提供准确的船舶运动数据以校准动态吃水预测系统;现代水文测量系统(如浅水多波束和侧扫声纳系统);以及现代电子海图系统(及其支持的快速更新服务)。本文讨论了需要对这些系统进行哪些进一步改进,才能使有效的 UKC 管理成为现实。
本文概述了最近的技术发展,这些技术提高了管理港口龙骨下间隙 (UKC) 的能力。大吃水船舶进入或离开深度受限港口时,如果不能准确确定其 UKC,可能会对安全、经济和环境造成严重影响。船长可以通过以下方式管理其船舶的 UKC:(1) 采取影响船舶动态吃水的行动(例如改变船速)和 (2) 安排其船舶按计划航线航行,以确保当船舶到达控制深度的位置时,有足够的水位供安全通行。但是,要做到这一点,他必须拥有沿途准确的实时和预测环境信息,以及一种经过验证的方法来预测其船舶在各种情况下的运动(以及动态吃水)。至少,这些信息必须包括准确的海图深度和水下危险、水位以及特定于船舶的航道动态吃水预测公式(基于船速、静态吃水和水深)。动态吃水计算可能还需要有关洋流、水密度和波浪、涌浪和/或围海冲击的信息。最近开发的可以为 UKC 管理提供必要信息的系统包括:现在预报/预报海洋模型系统(超越实时海洋系统的必要步骤);即时 GPS 系统,用于提供准确的船舶运动数据以校准动态吃水预测系统;现代水文测量系统(如浅水多波束和侧扫声纳系统);以及现代电子海图系统(及其支持的快速更新服务)。本文讨论了需要对这些系统进行哪些进一步改进才能使有效的 UKC 管理成为现实。
本文概述了最近改进港口龙骨下净空 (UKC) 管理能力的技术发展。如果大吃水船舶进出深度受限的港口时不能准确确定其 UKC,可能会对安全、经济和环境造成严重影响。船长可以通过以下方式管理其船舶的 UKC:(1) 采取影响船舶动态吃水的行动(例如改变船速)和 (2) 安排其船舶按计划航线航行,以确保当船舶到达控制深度的位置时,有足够的水位供安全通行。但是,要做到这一点,船长必须拥有沿航线的准确实时和预测环境信息,以及一种经过验证的方法来预测其船舶在各种情况下的运动(以及动态吃水)。至少,这些信息必须包括准确的海图深度和水下危险、水位以及船舶特定航道的动态吃水预测公式(基于船速、静态吃水和水深)。动态吃水计算可能还需要有关水流、水密度和波浪、涌浪和/或围海的信息。最近开发的可以为 UKC 管理提供必要信息的系统包括:即时预报/预报海洋模型系统(超越实时海洋系统的必要步骤);即时 GPS 系统,用于提供准确的船舶运动数据以校准动态
本文概述了最近提高港口管理龙骨下净空 (UKC) 能力的技术发展。对于进入或离开深度受限港口的大吃水船舶,如果不能准确确定其 UKC,可能会对安全、经济和环境造成严重影响。船长可以通过以下方式管理其船舶的 UKC:(1) 采取影响船舶动态吃水的行动(例如改变船速)和 (2) 安排其船舶按计划航线航行,以确保当船舶到达控制深度的位置时,有足够的水位供安全通行。然而,要做到这一点,他必须拥有沿途准确的实时和预测环境信息,以及一种经过验证的方法来预测其船舶在各种情况下的运动(以及动态吃水)。至少,这些信息必须包括准确的海图深度和水下危险、水位以及船舶特定航道的动态吃水预测公式(基于船速、静态吃水和水深)。动态吃水计算可能还需要有关水流、水密度、波浪、涌浪和/或围海冲击的信息。最近开发的可以为 UKC 管理提供必要信息的系统包括:即时预报/预报海洋模型系统(超越实时海洋系统的必要步骤);即时 GPS 系统,用于提供准确的船舶运动数据以校准动态吃水预测系统;现代水文测量系统(如浅水多波束和侧扫声纳系统);以及现代电子海图系统(及其支持的快速更新服务)。本文讨论了需要对这些系统进行哪些进一步改进,才能使有效的 UKC 管理成为现实。
本文概述了最近提高港口管理龙骨下净空 (UKC) 能力的技术发展。对于进入或离开深度受限港口的大吃水船舶,如果不能准确确定其 UKC,可能会对安全、经济和环境造成严重影响。船长可以通过以下方式管理其船舶的 UKC:(1) 采取影响船舶动态吃水的行动(例如改变船速)和 (2) 安排其船舶按计划航线航行,以确保当船舶到达控制深度的位置时,有足够的水位供安全通行。然而,要做到这一点,他必须拥有沿途准确的实时和预测环境信息,以及一种经过验证的方法来预测其船舶在各种情况下的运动(以及动态吃水)。至少,这些信息必须包括准确的海图深度和水下危险、水位以及船舶特定航道的动态吃水预测公式(基于船速、静态吃水和水深)。动态吃水计算可能还需要有关水流、水密度、波浪、涌浪和/或围海冲击的信息。最近开发的可以为 UKC 管理提供必要信息的系统包括:即时预报/预报海洋模型系统(超越实时海洋系统的必要步骤);即时 GPS 系统,用于提供准确的船舶运动数据以校准动态吃水预测系统;现代水文测量系统(如浅水多波束和侧扫声纳系统);以及现代电子海图系统(及其支持的快速更新服务)。本文讨论了需要对这些系统进行哪些进一步改进,才能使有效的 UKC 管理成为现实。
通过抓住这一机会,我们可以展示全球领导能力,以加速清洁能源革命,确保未来的良好,可持续的就业机会,并符合化石燃料的科学。英国大陆架(UKC)的地理和地质学是碳捕获,氢和海上风等技术的巨大资产。的确,北海的强风和海底特征使其成为地球上海上风的最佳场所之一,而UKCS有能力存储多达78 Gigatonnes的碳,为英国提供巨大的潜力,使英国成为碳捕获和存储行业的世界领导者。有了正确的干预措施,北海的清洁能源行业的持续发展将创造新的高质量就业机会和机遇。1 2
通过抓住这一机会,我们可以展示全球领导能力,以加速清洁能源革命,确保未来的良好,可持续的就业机会,并符合化石燃料的科学。英国大陆架(UKC)的地理和地质学是碳捕获,氢和海上风等技术的巨大资产。的确,北海的强风和海底特征使其成为地球上海上风的最佳场所之一,而UKCS有能力存储多达78 Gigatonnes的碳,为英国提供巨大的潜力,使英国成为碳捕获和存储行业的世界领导者。有了正确的干预措施,北海的清洁能源行业的持续发展将创造新的高质量就业机会和机遇。1 2
Wolfram Doehner,医学博士,博士,DIC,FESC,FHFA,FJCS UNIV-PROF。跨学科中风研究,隶属关系:慈善 - 柏林大学柏林大学德意志Herzzentrum Charite,Campus Virchow Klinikum和柏林卫生研究所再生疗法中心,Streoke Research berlin,柏林中心,柏林,CSB邮政地址:Föhrerstr。15; 13353柏林,德国,教育 /学位,1988年Abitur(A级),德国Sondershausen(1.0级)(1988-1990)1988 - 1990年的兵役1990- 1996年,在德国莱比锡医学院医学院医学院,1996年,1996年医学上的医学学院医学学院,1996年医学许可证,1998年医疗许可证,1998年全部医疗许可证,< / 1998年全部医疗许可,< / decument decun nore,< / decription,< / gmc consistation,UKIK(GMC)(gmc ukc)(gmc ukc)(gmc ukc> gmc ukc>,柏林,柏林,Virchow Campus,Virchow校园,2008年 - 迄今 charite, charite,Universitätsmedizin柏林,德国,2009年 - 迄今为止的教授职位(任期),跨学科的中风研究和贝林柏林中心的跨学科研究和部门负责欧洲心脏病学学会(ESC)2014 - 2020年2017 - 2023年年度ESC国会国会计划委员会成员,2017 - 2023年中风预防教育计划的监督委员会成员Steeer AF 2020-2022 Hypertension Hypertension 2021-2023委员会成员2021 - 2023年2023 ESCARTINE部门成员2023 ESCARTINE FORIGEN,柏林,柏林,Virchow Campus,Virchow校园,2008年 - 迄今charite, charite,Universitätsmedizin柏林,德国,2009年 - 迄今为止的教授职位(任期),跨学科的中风研究和贝林柏林中心的跨学科研究和部门负责欧洲心脏病学学会(ESC)2014 - 2020年2017 - 2023年年度ESC国会国会计划委员会成员,2017 - 2023年中风预防教育计划的监督委员会成员Steeer AF 2020-2022 Hypertension Hypertension 2021-2023委员会成员2021 - 2023年2023 ESCARTINE部门成员2023 ESCARTINE FORIGENcharite,Universitätsmedizin柏林,德国,2009年 - 迄今为止的教授职位(任期),跨学科的中风研究和贝林柏林中心的跨学科研究和部门负责欧洲心脏病学学会(ESC)2014 - 2020年2017 - 2023年年度ESC国会国会计划委员会成员,2017 - 2023年中风预防教育计划的监督委员会成员Steeer AF 2020-2022 Hypertension Hypertension 2021-2023委员会成员2021 - 2023年2023 ESCARTINE部门成员2023 ESCARTINE FORIGEN4505035) 1999 MD (magna cum laude) at Paul Flechsig Institute of Brain Research, University of Leipzig, Germany (Thesis: Functional and morphologic changes in the forebrain cholinergic system in a model of fetal alcohol syndrome) 2004 PhD at the National Heart & Lung Institute, Imperial College, London, UK (Thesis: Metabolic studies of insulin resistance and hyperuricaemia complicating heart failure) 2008 Board certified specialist for Internal Medicine (Facharzt) 2010 Fellow of the ESC (ID 108725) 2012 Board certified specialist for Nutritional Medicine 2015 Board certified specialist for Cardiology 2023 Fellow of the Japanese Circulation Society 2023 Visiting Professor Charles University Prague, Czech Republic Professional Experience 1996-1998 Junior physician (“Arzt im Praktikum”) and clinical research fellow, Franz柏林慈善机构(校园BUCH)1998年至2000年临床研究员和研究生研究员皇家布罗姆普顿医院,英国伦敦,2000年 - 2002年 - 2002年伦敦国家心脏和肺病学院的高级临床研究员和博士学位研究生
资源——支持金融、物业服务、人力资源、战略土地和财产、采购、收入和奖励、审计服务、法律和民主服务、ICT、商业智能和改进以及通信及其采购需求。 人员——支持成人社会保障、儿童服务和我们的公共卫生团队及其采购需求。 E&I/SCH/UKC——支持经济和基础设施、索利哈尔社区住房和英国中部及其采购需求。 政策、系统和治理——数据和我们的数字战略和系统的开发、管理和维护。推动围绕强大采购、持续管理和维护系统、政策和程序(例如合同规则、我们负责任的采购政策框架、合同管理评估工具等)的商业保证和治理。这包括绩效报告。