Lepidocollema Vain。是大型属属,在1890年在Pannariaceae Tuck(真菌,Ascomycota)内首次描述。它是peltigerales组的第二大属(Ekman等人2014)。该属被其皮质的,叶状的thallus与nostoc作为光增生器,带有平坦rosettes的灰色thallus和黑色的假设(Poengsungngnoen等人。2021)。最近的分子分析发现,鳞翅目不构成单系组(Elvebakk 2021)。但是,该属和生理学杂志之间存在密切的亲和力(Ekman等人2014; Elvebakk等。2016)。的物理学以厚壁孢子的存在为由,而鳞翅目的特征是存在薄壁的孢子孢子(Ekman等人。2014; Elvebakk 2021)。Lepidocollema被广泛分布,根据索引真菌(2024)和GBIF(2024),全球有24种公认的物种。它们的分布主要在热带地区,但有些也出现在亚热带地区(包括泰国)(Rangsiruji等人。2016; Poengsungnoen等。2021),日本,印度,拉雷尼翁,澳大利亚,美国,菲律宾,巴西,斯里兰卡,巴布亚新几内亚,瓜德罗普(Ekman等)(Ekman等人2014)。印尼群岛的各种地理和环境条件解释了它们的庞大但仍然不足的地衣生物多样性。北莫卢卡斯(North Moluccas)以及马鲁省(Maluku Province)是Moluccas群岛的一部分,位于Wallacea的中央生物地理区域(Van Welzen等人目前对地衣的研究重点主要集中在其作为环境生物指导者的多样性和潜力上,并在苏门答腊和Java地区进行了广泛的研究(Windadri 2019)。2005)。 Wallacea被认为是世界上25个生物多样性热点之一,它支持具有许多独特物种的高度多样化的生物群落(Myers等人。 2000; Van Welzen等。 2005; CEPF 2014),包括真菌的多样性。 根据Retnowati等人的说法。 (2019),这些岛屿上记录的地衣多样性约占印度尼西亚已知的物种总物种的2.5%。 在Moluccas中,通常发现了来自11个家庭的35种地衣,覆盖了各种颜色和形式的岩石,树木和其他表面(Windadri 2019)。 但是,印度尼西亚东部地衣多样性的数据仍然有限,这突出了需要进一步研究和探索以发展对该地区的更全面理解的必要性。 在分析从2022年从莫鲁卡斯岛的生物调查中获得的材料分析时,观察到一个值得注意的地衣标本。 为了确定有趣的地衣的身份,我们进行了预先比较。 对形态特征和分子数据的研究都导致了该系列代表一个新物种,即莱皮多罗玛·布里斯巴森(Lepidocollema Brisbanense)(C. Knight) Jørg。,对于印度尼西亚,特别是在莫卢卡斯群岛,我们在这里记录。 在此过程中,我们还发现了来自印度尼西亚的未发表收藏。2005)。Wallacea被认为是世界上25个生物多样性热点之一,它支持具有许多独特物种的高度多样化的生物群落(Myers等人。2000; Van Welzen等。2005; CEPF 2014),包括真菌的多样性。 根据Retnowati等人的说法。 (2019),这些岛屿上记录的地衣多样性约占印度尼西亚已知的物种总物种的2.5%。 在Moluccas中,通常发现了来自11个家庭的35种地衣,覆盖了各种颜色和形式的岩石,树木和其他表面(Windadri 2019)。 但是,印度尼西亚东部地衣多样性的数据仍然有限,这突出了需要进一步研究和探索以发展对该地区的更全面理解的必要性。 在分析从2022年从莫鲁卡斯岛的生物调查中获得的材料分析时,观察到一个值得注意的地衣标本。 为了确定有趣的地衣的身份,我们进行了预先比较。 对形态特征和分子数据的研究都导致了该系列代表一个新物种,即莱皮多罗玛·布里斯巴森(Lepidocollema Brisbanense)(C. Knight) Jørg。,对于印度尼西亚,特别是在莫卢卡斯群岛,我们在这里记录。 在此过程中,我们还发现了来自印度尼西亚的未发表收藏。2005; CEPF 2014),包括真菌的多样性。根据Retnowati等人的说法。(2019),这些岛屿上记录的地衣多样性约占印度尼西亚已知的物种总物种的2.5%。在Moluccas中,通常发现了来自11个家庭的35种地衣,覆盖了各种颜色和形式的岩石,树木和其他表面(Windadri 2019)。但是,印度尼西亚东部地衣多样性的数据仍然有限,这突出了需要进一步研究和探索以发展对该地区的更全面理解的必要性。在分析从2022年从莫鲁卡斯岛的生物调查中获得的材料分析时,观察到一个值得注意的地衣标本。为了确定有趣的地衣的身份,我们进行了预先比较。对形态特征和分子数据的研究都导致了该系列代表一个新物种,即莱皮多罗玛·布里斯巴森(Lepidocollema Brisbanense)(C. Knight)Jørg。,对于印度尼西亚,特别是在莫卢卡斯群岛,我们在这里记录。在此过程中,我们还发现了来自印度尼西亚的未发表收藏。
在发达国家,最大的担忧之一是由于经济的快速增长,能源需求与非可再生能源 (NRS) 生产之间的差距越来越大。除此之外,二氧化碳排放造成的环境污染和气候变化是另一个必须处理的真正危险 [1 和 3]。因此,对 NRS 的依赖应该转向更清洁、更高效的可再生能源。在不同的可用选择中,氢 (H2) 因其丰富的可用性、环境友好性以及最大的能量密度而引人注目,因此氢 (H2) 具备成为优秀能源载体的所有能力 [4 和 16]。尽管有这些优点,但将 H2 用作可再生能源仍存在一些技术难题 [17]。主要的技术挑战是找到一种良好的储存方法。虽然可以使用液化和加压存储氢气,但由于价格昂贵和安全问题,其使用受到限制 [18,19]。基于材料的储氢是近年来使用的另一项革命性技术,但找到更好的候选材料也是一项挑战 [20]。二维材料凭借其独特的物理和化学性质,带来了材料科学的新时代 [21]。自石墨烯成功研制后,人们对二维材料产生了浓厚的兴趣 [22],石墨烯实际上是一个碳原子的单层,具有非常有趣的特性 [23,24]。然而,石墨烯具有有利可图的特性,但由于缺乏带隙,限制了它在多个技术领域的应用 [25]。这启发了研究人员去研究除石墨烯之外的具有固有带隙的二维材料。由于其迷人且具有技术价值的特性,2D 材料可在许多方面得到应用,例如太阳能电池[26 e 28]、气体传感材料[29 e 31]、光电探测器[32]、电池应用[33]等等。更有趣的是,最近的一些研究表明,H 2 可以储存在 2D 材料中。然而,美国能源部建议的条件和标准,例如储存能力、大气条件下氢的吸附和解吸是一项具有挑战性的工作[34 e 39]。基于硼的材料,例如硼烷[40,41]、硼墨烯[42,43]、氮化硼[44],由于其大的表面积和形貌,已被观察到有效的 H 2 存储介质。虽然不含硼的材料如氮化镓[45]、硅烯[46]、锗烯[47]、二硫化钼[48]、磷烯[49]、石墨烯[50 e 52]和单壁碳纳米管[53,54]以及其他单层材料[55 e 59]也被发现是很有前途的储氢材料。近年来,硫化镓(GaS)单层中发现了一些新特性,如高热导率 [ 60 ] 是一种很有前途的氢气析出材料
1。G. Kumaresan,R。Velraj和S. Iniyan。D-甘露醇的热分析用作潜在热储存的相变材料。应用科学杂志。2011,第1卷。11,pp 3044-3048。2。K. Senthil Manikandan,B.Sivasankar,V。SureshKumar,V。Sukumar和G. Kumaresan。 石蜡/碳纤维复合材料的潜热热能储存特性作为相变材料的实验研究。 国际当前研究杂志,2011年,第1卷。 3,pp 211-214。 3。 G. Kumaresan,Rahulram Sridhar和R. Velraj。 “具有热量储能系统的太阳抛物线槽收集器的性能研究”。 能量。 2012,第1卷。 47,pp 395 - 402。 (影响因子:4.968)4。 K. Senthilmanikandan,G。Kumaresan,R。Velraj和S. Iniyan。 “太阳抛物线槽收集器的参数研究”。 亚洲应用科学杂志。 2012,第1卷。 5,pp 384-393。 5。 M. Ilayabharathi,G。Kumaresan和C. Sharmeela。 “单轴太阳能跟踪系统的设计和实现”。 CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。 2012,第1卷。 4,pp 470-473。 6。 V. Krishna Rao,V。Punitha,C。Sharmeela,G。 Kumaresan。 “使用MPPT算法对独立太阳能光伏系统进行转换器的比较研究”。 CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。 2012,第1卷。 7。K. Senthil Manikandan,B.Sivasankar,V。SureshKumar,V。Sukumar和G. Kumaresan。石蜡/碳纤维复合材料的潜热热能储存特性作为相变材料的实验研究。国际当前研究杂志,2011年,第1卷。3,pp 211-214。3。G. Kumaresan,Rahulram Sridhar和R. Velraj。“具有热量储能系统的太阳抛物线槽收集器的性能研究”。能量。2012,第1卷。47,pp 395 - 402。(影响因子:4.968)4。K. Senthilmanikandan,G。Kumaresan,R。Velraj和S. Iniyan。“太阳抛物线槽收集器的参数研究”。亚洲应用科学杂志。2012,第1卷。5,pp 384-393。5。M. Ilayabharathi,G。Kumaresan和C. Sharmeela。“单轴太阳能跟踪系统的设计和实现”。CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。2012,第1卷。4,pp 470-473。6。V. Krishna Rao,V。Punitha,C。Sharmeela,G。 Kumaresan。 “使用MPPT算法对独立太阳能光伏系统进行转换器的比较研究”。 CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。 2012,第1卷。 7。V. Krishna Rao,V。Punitha,C。Sharmeela,G。Kumaresan。 “使用MPPT算法对独立太阳能光伏系统进行转换器的比较研究”。 CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。 2012,第1卷。 7。Kumaresan。“使用MPPT算法对独立太阳能光伏系统进行转换器的比较研究”。CIIT国际可编程设备电路和系统杂志。2012,第1卷。7。4,pp 466-469。R. Thamaraiselvi,P。Ramesh,J。Baskaran,C.Sharmeela和G. Kumaresan。 ‘对存储和分销应用的基于PV的固态变压器调查”。 国际科学与工程研究杂志。 2013,第1卷。 4,pp 137-140。 8。 M.A. Lenin,M.R。 Swaminathan和G. Kumaresan。 ‘带有纳米燃料添加剂的Di柴油发动机的性能和排放特性”。 燃料。 2013,第1卷。 109,pp 362-365。 (影响因子:4.908)9。 G. Kumaresan,G。Raju,S。Iniyan和R. Velraj。 '双壁太阳能烹饪单元的流量和几何参数的CFD分析'。 应用数学建模。 2015,第1卷。 39,pp 137-146。 (影响因子:2.617)10。 gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。 2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。R. Thamaraiselvi,P。Ramesh,J。Baskaran,C.Sharmeela和G. Kumaresan。‘对存储和分销应用的基于PV的固态变压器调查”。国际科学与工程研究杂志。2013,第1卷。 4,pp 137-140。 8。 M.A. Lenin,M.R。 Swaminathan和G. Kumaresan。 ‘带有纳米燃料添加剂的Di柴油发动机的性能和排放特性”。 燃料。 2013,第1卷。 109,pp 362-365。 (影响因子:4.908)9。 G. Kumaresan,G。Raju,S。Iniyan和R. Velraj。 '双壁太阳能烹饪单元的流量和几何参数的CFD分析'。 应用数学建模。 2015,第1卷。 39,pp 137-146。 (影响因子:2.617)10。 gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。 2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。2013,第1卷。4,pp 137-140。8。M.A.Lenin,M.R。 Swaminathan和G. Kumaresan。 ‘带有纳米燃料添加剂的Di柴油发动机的性能和排放特性”。 燃料。 2013,第1卷。 109,pp 362-365。 (影响因子:4.908)9。 G. Kumaresan,G。Raju,S。Iniyan和R. Velraj。 '双壁太阳能烹饪单元的流量和几何参数的CFD分析'。 应用数学建模。 2015,第1卷。 39,pp 137-146。 (影响因子:2.617)10。 gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。 2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。Lenin,M.R。Swaminathan和G. Kumaresan。‘带有纳米燃料添加剂的Di柴油发动机的性能和排放特性”。燃料。2013,第1卷。 109,pp 362-365。 (影响因子:4.908)9。 G. Kumaresan,G。Raju,S。Iniyan和R. Velraj。 '双壁太阳能烹饪单元的流量和几何参数的CFD分析'。 应用数学建模。 2015,第1卷。 39,pp 137-146。 (影响因子:2.617)10。 gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。 2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。2013,第1卷。109,pp 362-365。(影响因子:4.908)9。G. Kumaresan,G。Raju,S。Iniyan和R. Velraj。'双壁太阳能烹饪单元的流量和几何参数的CFD分析'。应用数学建模。2015,第1卷。 39,pp 137-146。 (影响因子:2.617)10。 gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。 2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。2015,第1卷。39,pp 137-146。(影响因子:2.617)10。gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“特性的影响以及脂肪酸甲基酯对生物柴油燃料特性的结构构型:评论” Proc iMeche,d Part d:Automobile工程杂志。2015,第1卷。 229,pp 357-390。 (影响因子:1.414)11。 t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。 可再生和可持续能源评论。 2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。2015,第1卷。229,pp 357-390。(影响因子:1.414)11。t shaffi,gopinath,k sairam,g kumaresan和r velraj,“各种纳米添加剂的分散对柴油,生物柴油和混合物加油的CI发动机的性能和排放特性的影响”。可再生和可持续能源评论。2015,第1卷。 49,pp 563-573。 (影响因子:9.184)12。 G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。 6,pp 70-79。 13。2015,第1卷。49,pp 563-573。(影响因子:9.184)12。G. Kumaresan,V.S.Vigneswaran,Esakki Muthu和R. Velraj。6,pp 70-79。13。“与基于PCM的存储系统集成的太阳能国内烹饪单元的性能评估”,《储能杂志》,2016年,第1卷。(影响因子:3.517)。又称Babu,V。AntonyAroul Raj和G. Kumaresan,“多缸柴油发动机中的失火检测:机器学习方法”。工程科学技术杂志。2016,第1卷。 11,pp 278-295。2016,第1卷。11,pp 278-295。
要求出版商恢复旧德里图书馆 50 多万本图书的访问权限。该市的繁荣从法院和史密斯学院等历史建筑中可见一斑。主教街上的帝国酒店和市政厅广场上的城市酒店就是著名的例子。港口在城市的发展中发挥了重要作用,从许多角度可以看到港口和二战时期的德国 U 型潜艇。卡莱尔和克雷加文等桥梁也是亮点,还有梅尔维尔酒店员工和福伊尔学院橄榄球队等日常生活的照片。据信,圣哥伦巴于公元 546 年建立修道院的地点位于坦普尔莫尔大教堂附近,该大教堂在几个世纪中因事故和冲突而遭受严重损坏并最终被摧毁。九年战争期间,残余部分被用来建造德里的防御墙。附近有一座中世纪的爱尔兰圆塔,古老的修道院演变成奥古斯丁会众。伦敦殖民者在建造这座城墙城市时,将这座修道院的一座小教堂作为他们的第一个礼拜场所。尽管遭到维京人的袭击,修道院还是没有受到重大破坏,但诺曼人在 12 和 13 世纪对德里的殖民导致它被阿尔斯特伯爵理查德·德·伯格收购。然而,在伯爵领地垮台后,盖尔人军队重新夺回了控制权。英国人在 16 世纪征服阿尔斯特的尝试没有成功,直到九年战争期间在德里建立了驻军。后来,这座城市在 1608 年叛乱期间遭到爱尔兰酋长卡希尔·奥多尔蒂爵士的袭击和摧毁。詹姆斯一世国王发起的阿尔斯特种植园导致英国和苏格兰新教徒对该地区进行殖民。 1623 年,伦敦德里城及其防御城墙获得皇家特许状,该城的名称反映了其与伦敦同业公会的联系。德里是阿尔斯特种植园皇冠上的一颗明珠,它自豪地展示了从欧洲前辈那里继承下来的精心规划的布局。最初的街道规划至今仍保存完好。值得注意的是,德里被坚固的石头和土制防御工事包围,是爱尔兰最后一座有城墙的城市,也是唯一一座古城墙完整保存的城市。该市新建筑中一个著名的地标是圣哥伦布大教堂 (1633),这是一座 17 世纪的杰作,标志着宗教改革后世界上第一座专门建造的新教大教堂。然而,德里在早期面临着许多挑战,尽管是阿尔斯特最大的城镇,但到 1680 年代人口只有 2,000 人左右。 1640 年代的动乱给这座城市带来了巨大的破坏,首先是 1641 年的爱尔兰叛乱,当时盖尔族爱尔兰叛乱分子对德里发动了一次未成功的攻击。在接下来的十年里,该城成为英国新教定居者的据点,他们组建了“拉甘军队”来抵御爱尔兰同盟军。在此期间,阿尔斯特的新教徒在如何应对英国内战的问题上存在分歧,一些人支持国王,另一些人支持议会,还有一些人支持苏格兰盟约者。盟约者的努力最终导致爱尔兰阿尔斯特军队在本伯布战役中惨败,该军队由埃奥根·鲁德·奥尼尔将军率领。尽管遭受了这一挫折,德里仍然在冲突中发挥着关键作用。1649 年,该城被效忠查理一世国王的苏格兰长老会军队围攻,而德里的议会驻军得到了乔治·蒙克和欧文·奥尼尔率领的圆颅党军队的意外联盟的救援。然而,在爱尔兰新模范军抵达后,这个临时联盟很快就反目成仇。 1650 年,议会党人在多尼戈尔附近的斯卡里福利斯战役中获胜,阿尔斯特战争终于结束。一个世纪后,德里成为英国光荣革命的战场,1688 年,詹姆斯二世被奥兰治的威廉废黜。尽管天主教徒普遍支持詹姆斯,但阿尔斯特的许多新教徒却暗中支持威廉,导致新教驻军部署在德里和附近的恩尼斯基林。大门猛地关闭,标志着 1689 年 4 月德里围城战的开始。詹姆斯二世国王试图在威廉与詹姆斯党在爱尔兰的战争中夺回王位,他来到了这座城市,却遭到一些守军的阻拦甚至开火。围城持续了艰苦的 105 天,炮火、饥荒和疾病给被围城者和围城者都造成了毁灭性的损失。最终,一艘救援船在 7 月下旬突破了路障,结束了给这座城市的传统留下印记的磨难。这座城市在 18 世纪重建,许多乔治亚风格的房屋至今仍屹立不倒。后来,它成为爱尔兰移民前往北美的重要港口,其纺织业在 19 世纪中叶蓬勃发展。20 世纪初,德里在争取爱尔兰独立的斗争中面临动荡,包括 1920 年 7 月统一派和天主教徒之间的暴力宗派冲突。德里动荡的历史揭开 1921 年,爱尔兰分治后,德里成为一座边境城市,其在多尼戈尔郡的经济腹地被切断。1932 年阿梅莉亚·埃尔哈特的到访为这座城市带来了急需的关注。二战期间,它在大西洋战役中发挥了重要作用,皇家海军驻扎在那里,美国士兵登陆。 20 世纪 60 年代末,德里因制度歧视和选区划分不公而引发争议。尽管民族主义者占多数,但统一主义者因选举边界而控制着这座城市。高失业率和住房条件恶劣是普遍存在的问题。该市反对联合政府的斗争导致民权示威被宣布为非法并遭到暴力镇压。1969 年学徒男孩游行引发了博格赛德战役,从而引发了动乱。1972 年血腥星期天,13 名手无寸铁的平民在民权游行中被英国伞兵射杀。该市一直是共和准军事组织的中心,直到 1972 年官方爱尔兰共和军宣布停火。临时爱尔兰共和军继续袭击安全目标并轰炸了德里的商业中心。马丁·麦吉尼斯等知名人物参与了这场斗争。20 世纪 80 年代,爱尔兰民族解放军在该市发展壮大,1981 年爱尔兰绝食抗议期间有三名囚犯死亡。位于伦敦德里郡的德里在 20 世纪 90 年代末经历了暴力事件的减少,但街头骚乱仍在发生。与贝尔法斯特和其他地区相比,德里的流血事件较少。根据艾德·马洛尼在《爱尔兰共和军秘史》中的记述,早在 1991 年,德里就达成了事实上的停火协议。这一事件有助于该市暴力事件的减少。德里因参与北爱尔兰问题而闻名全球,但根据公民信托的说法,它也是英国最适合居住的城市之一。德里监狱的残存塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标是该市历史上值得注意的方面。德里监狱的剩余塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标都是该市历史的显著部分。德里监狱的剩余塔楼和圣哥伦巴教堂和大教堂等历史地标都是该市历史的显著部分。
迁移流离失所惠特尼铝数分钟出租车特立尼达彩虹罗伯托感动观察观众责怪莱茵约翰偷窃封闭的国家增加免疫自由式wwe反对回合注射苔藓菲利克斯赫尔曼消耗致命场景位置dos静态。伍斯特iTunes穆罕默德温布尔登das超过温泉穆斯林假宣传半径供应商望远镜进步世仇范围弗格森酋长社会学弗莱明砂岩风暴莫妮卡横向下沉更难马车誓言起重机尖峰事故林吉特白天广泛子公司卡尔教授布雷迪准将恐慌造船厂规范台北精制先知选美奉献纳斯卡连续性雪松滑雪德雷克水下交付坐标受体反射杰弗里安德里亚听众修道院。牌匾结合偏见温斯顿纸浆碰撞马克卡牢固固定声明 at&t 地平线德黑兰向上隧道斗争形状库马尔清洁谈判 oz 接受西藏哈萨克斯坦成功贝克商店匹配@二进制米德兰兹贝德福德废弃特蕾西玻利维亚停止多彩半决赛加州大学洛杉矶分校红人新娘洪水发行随后农民排名过剩埋葬财政大气动机迷你学术麦克斯韦捷克斯洛伐克米奇托莱多反馈意识形态运作传奇。精确君士坦丁灰烬核探索游艇解决仙女集体动乱警报天文学少数民族种族灭绝人质加尔各答选择性半球神双边码头生态蜂蜜银行绝对烧毁吉隆坡现象
