通过预审资格审查的公司将被列入建筑公司资格预审协会名单(资格预审目录),以证明其符合资格。如果使用分包商,则必须在单独要求时提供证明,证明他们已经通过资格预审或符合资格预审的要求。未通过资格预审的公司必须随投标书提交已填妥的“适合性自我声明”表格,作为适合性的临时证明。如果使用分包商,还必须根据单独要求为他们提交自我声明。如果分包商已经通过资格预审,只需说明其在建筑公司资格预审协会名单(资格预审目录)中的编号即可。若投标人入围,则必须另行请求确认自我声明(包括分包商的自我声明),并提交“适合性自我声明”中规定的主管部门的证明。非德语证书必须附有德语翻译。提供“适用性自我声明”表格
某些病毒(如带尾噬菌体和单纯疱疹病毒)通过强大的环状分子马达将双链 DNA 包装到空的衣壳中。噬菌体 Φ 29 的 DNA 包装马达的高分辨率结构和力测量表明,其五个 ATPase 亚基相互协调 ATP 水解,以维持环上 DNA 易位步骤的正确循环序列。在这里,我们探索 Φ 29 马达如何通过跨亚基相互作用定时关键事件(即 ATP 结合/水解和 DNA 抓取)来调节易位。我们使用与 DNA 结合的亚基二聚体作为我们的模型系统,这是一个最小系统,仍然可以捕捉完整五线运动复合体的构象和跨亚基相互作用。全 ATP 和混合 ATP-ADP 二聚体的分子动力学模拟表明,一个亚基的核苷酸占有率通过改变其催化谷氨酸接近 ATP 的伽马磷酸盐的自由能景观,强烈影响其水解相邻亚基中 ATP 的能力。具体而言,一个 ATP 结合亚基会提供反式残基,从而在空间上阻断相邻亚基的催化谷氨酸。当第一个亚基水解 ATP 并与 ADP 结合时,这种空间障碍就会得到解决。这种阻碍机制得到了功能性诱变的支持,并且似乎在几个 Φ 29 亲属中是保守的。对我们的模拟进行相互信息分析,揭示了通过反式阻断残基的亚基间信号通路,这些通路允许相邻亚基的结合口袋之间进行感知和通信。这项工作表明,通过新的反式亚基相互作用和通路,亚基之间的 DNA 易位事件的顺序得以保留。
我们调查了一阶电子期过渡(FOEWPT)的影响,这是electroweak baryogenogeny的先决条件之一,对暗物质(DM)在复杂的Z 3- Z 3- iNmult distrient distrient distrient dismult dismult distrient dise demult distrient the Plassition之前冻结的热物质(DM)的影响,该模型不像中微子质量和宇宙的重子不对称。由于熵释放,围绕电动量表周围的这种相转变对遗物密度产生了影响,尤其是对于TEV规模的DM。因此,我们集中于上述模型的参数空间区域,该区域有利于早期宇宙中的泡沫,并且DM很重,因此其冻结温度比相变温度大。我们进一步研究了DM遗物密度对模型参数的稀释因子的依赖性,成核温度,强度和相变的持续时间。这样的稀释可能会检索一些参数空间的某些区域,这些区域先前由DM遗物密度的测量值和/或DM直接检测实验的最新约束所排除。此外,由于泡沫的结果,在稀释因子和随机重力波的产生之间达到了直接连接。
他们使用类比来解释为什么它仅仅是一种极端的假设情况,而不是实际的威胁,花了大量时间来进行解释。经常被用来证明对AI构成的存在威胁的恐惧的一种思想实验是“造纸最大化器”实验。在本实验中,AI系统偶然地消除了人类,以最大程度地提高纸袋生产。在这种情况下,AI认为需要更多资源来生产纸卷,并意识到人类正在阻碍获得这些资源。但是,卡普尔和纳拉亚南认为,这种推理假设AI是强大的,但缺乏对人类遗产的根本关注,这是一个有缺陷的前提。他们认为,这种无意识的文字不是具有某些内置保护措施和更细微的解释过程的现代AI系统的特征。直观的AI(AGI) - 一种比当前正在使用的现代AI更先进的系统 - 应该能够识别这对人类不利,如果需要的话,可以执行该功能。
《丰富、可负担的清洁能源法案》(AACE)HB 398/SB 316 将有助于增加马里兰州的能源产量,同时保持电费负担得起并有利于环境。如果不采取行动,马里兰州将无法实现其清洁能源目标,纳税人将面临电力成本上涨。我们可以拥有丰富、可负担的清洁能源和稳定的电网。为了实现我们州的气候和清洁能源目标,马里兰州需要支持增加清洁能源和电池存储部署。清洁能源将有助于通过减少臭氧和颗粒物污染来维持和改善马里兰州人的健康。它将帮助我们减少包括天然气甲烷在内的气候污染,并将支持家庭和交通电气化。马里兰州的目标是过渡到清洁可再生能源,同时确保可靠的电网和居民可负担的电费。虽然该州已经取得了进展,但尚未按计划实现其目标,需要采取进一步行动。需求正在增长。在未来 10 年内,马里兰州预计人工智能等新兴行业的能源需求将大幅增长。虽然大胆的能源效率战略可以抑制需求,但所有情景都假设需求会在一定程度上增长。可再生能源正在增长,但速度还不够快。马里兰州已制定目标,到 2030 年通过可再生能源组合标准 (RPS) 实现 50% 的电力来自可再生能源,到 2035 年实现 100% 的电力来自可再生能源。根据美国能源信息署的数据,2022 年可再生能源仅占马里兰州总电力消耗的 12%,而核能占马里兰州能源发电量的 39%。马里兰州可以有所作为!马里兰州是 PJM 互联网络 (PJM) 的一部分,这是一个共享电网,负责批准连接到马里兰州、其他 12 个州和哥伦比亚特区的输电系统的新型电力能源。它对可再生能源的审批流程管理不善,延缓了新一代发电的发展。虽然马里兰州没有区域电网运营商那样的控制权,但马里兰州可以采取许多措施来加速可再生能源和储能的发展,定位项目以更好地满足电网需求,并降低费率。通过 AACE 法案,我们有机会以清洁能源满足日益增长的需求,同时保护和创造支持家庭的当地就业机会,在全州范围内促进健康和财富,并将劳工标准和供应商多样性纳入所有项目。
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图1:椭圆曲线上的A d = 2网络,其输出应解释为khler势,k或倒数束公制的log g -1的log g -1,具体取决于一个人是计算calabi -yau公制还是Hermitian Yang -Mills的连接。在这里,“ Bihom”是指将z i =(z 0,z 1,z 2)作为输入的双重构层,并输出z z z j j的真实和虚构部分。“正方形”是一个具有二次激活函数的密集层,⃗X7→(W1⃗X)2,其中w 1是尺寸w(1)×9的一般线性变换。“ log”是一个具有对数激活函数的密集层,⃗X7→log(W2⃗X),其中W 2是维度1×W(1)的一般线性变换。
病毒是地球上最丰富的生物学实体(Breitbart和Rohwer,2005年)。噬菌体或噬菌体,特别是感染了脑原生物的微生物。这些噬菌体通过裂解循环复制,裂解循环是典型的有毒噬菌体的,或以预言整合到宿主基因组中,或者在宿主细胞质中复制为质粒(Piligrigimova等,2021)。综合噬菌体基因组(预言)与宿主染色体一起复制,并通过细胞分裂从初始感染细胞转移到其后代(Maurice等,2013)。整合到细菌染色体中可以改变宿主表型,并将新基因和功能引入细菌代谢库中(Ramisetty和Sudhakari,2019年)。预言编码负责抗生素耐药性和/或毒力因子的基因(Costa等,2018; Kondo等,2021;López-Leal等,2020;Piña-González等,2024,2024),为其细菌宿主提供适应性益处(Li et al。
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这项现场研究旨在调查西孟加拉邦大学(WBSU)校园内季节性变化,相对丰度和生物多样性,从2022年1月至1222年12月。使用“皮带传输”方法,进行了一项系统的调查,以记录整个四个季节在不同栖息地之间的odonate物种的存在和分布。总共已经记录了42种odonate物种,其中最多的物种是libellulidae(62%)的记录,其次是coenagrionidae(26%),platycnemididae(5%),Aeshnoidea(5%)和Gomphidae(2%),提供了良好的洞察力和多样性的洞察力。结果表明,odonate的丰度有明显的季节性模式,在季风后和季风季节中,物种组成和相对丰度的差异很大。这些发现强调了考虑季节性动态在理解Odonate人群及其对环境变化的反应中的重要性。这项研究有助于我们对大学环境中的Odonate生态的理解,并强调了持续监测和保护工作的重要性,以保护WBSU校园内存在的多样化的Odonate社区。这项研究所获得的见解对生物多样性保护和栖息地管理具有影响,强调大学校园的相关性是支持丰富的odonate多样性的有价值的生态壁ches。