•TYM:大麻PT/Express(EW-05001-45/44)中的定量酵母/霉菌•水分:大麻PT/Express中的定量水分(EW-61202-25/EW-61204-39)•水活性:PT/PT Express/4的定量水活性(ew express PT/ew expect)。 EW-61204-66/71)•霉菌毒素:石油PT/Express中的定量霉菌毒素,定量霉菌毒素(EW-61204- 55/59,EW-61203-26/68)•重型金属:Hemp Pt/Express/Express/Express/Express(EW-611203-611203-61203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-611203-61203-611203--611203--00) Terpenes:石油PT/Express中的定量萜烯,大麻PT/Express中的定量萜烯(EW-61201-99/EW-61202-27/ew-61204-29/42)•效力:量化量的效力:量子量pt/pt/pt/ew-611204-61201201120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120120101010号, PT/Express(EW-61201-98/EW-61204-28)•溶剂:油Pt/Express中的定量残留溶剂(EW-61203-79/49)
这些功能通过数字雷达预警接收器、数字射频内存干扰和集成对抗措施分配器实现,以提供第五代电子战能力。特点 • 利用第五代战斗机的数字电子战技术
抽象的客观抗DSDNA抗体(抗DSDNA)是SLE中所有分类方案的组成部分,并包括经过验证的活动指标中的一个域之一。抗DSDNA经常通过酶免疫测定(EIA)或crithidia luciliae免疫荧光试验(CLIFT)进行商业测量。通过通过两种不同的测定法测量这些抗体的临床影响,这项研究利用了良好的多种族/种族组合。方法所有患者符合至少一种经过验证的方案的SLE分类标准:美国风湿病学院,系统性红斑狼疮国际合作诊所和/或美国风湿病学/欧洲联盟反对风湿主义分类标准。通过多重EIA和Clift同时配对的抗DSDNA患者。 对一致性或不一致的分析,测定法的滴度可比性以及与杂交SLE病活动指数评分,狼疮肾炎的患病率(LN),预测耀斑和分类标准的能力。 结果207名患者由EIA和Clift至少一次用于抗DSDNA,产生了586个配对结果。 377对是一致的,有209对不一致。 207例患者中的41个总是不一致的成对结果,39名患者总是患有滴度不一致的结果。 在100例LN患者中,60例EIA为阳性,Clift为72例。 对LN与没有LN患者的患者的敏感性和特异性分别为EIA 60%和47%,Clift分别为72%和37%。通过多重EIA和Clift同时配对的抗DSDNA患者。对一致性或不一致的分析,测定法的滴度可比性以及与杂交SLE病活动指数评分,狼疮肾炎的患病率(LN),预测耀斑和分类标准的能力。结果207名患者由EIA和Clift至少一次用于抗DSDNA,产生了586个配对结果。377对是一致的,有209对不一致。207例患者中的41个总是不一致的成对结果,39名患者总是患有滴度不一致的结果。在100例LN患者中,60例EIA为阳性,Clift为72例。对LN与没有LN患者的患者的敏感性和特异性分别为EIA 60%和47%,Clift分别为72%和37%。42例成对结果后的90天内进行了耀斑评估。 七个轻度耀斑和四名患有严重耀斑的患者中有六名均具有一致的阳性结果。 结论我们的数据表明,抗DSDNA的两种测定法之间的阳性不一致相对普遍,发生在整个患者的五分之一和三分之一的访问中。 eiA阳性与LN相比,LN的频率少于Clift阳性。 与抗DSDNA分析之间的结果显着不一致,获得Clift和EIA分析可能对SLE的分类和常规监测可能是有益的。42例成对结果后的90天内进行了耀斑评估。七个轻度耀斑和四名患有严重耀斑的患者中有六名均具有一致的阳性结果。结论我们的数据表明,抗DSDNA的两种测定法之间的阳性不一致相对普遍,发生在整个患者的五分之一和三分之一的访问中。eiA阳性与LN相比,LN的频率少于Clift阳性。与抗DSDNA分析之间的结果显着不一致,获得Clift和EIA分析可能对SLE的分类和常规监测可能是有益的。
1. 一般作战 ................................................................................................ 59 2. 空对空(A/A) .............................................................................................. 60 3. 空对地(A/S) .............................................................................................. 62 4. 地对空(S/A) ............................................................................................ 64 5. 地对地(S/S) ...................................................................................... 64 6. 电磁战(EW)一体化 ............................................................................. 65 7. 海上空中作战(AIR-MAR) ............................................................................. 65 8. 海对海(MAR)作战 ............................................................................. 66 9. 太空作战(SO) ............................................................................................. 66
Belle II 物理范围远远超出了 B 物理和 CPV:Charm、tau、精密 EW、夸克偶素物理、暗区搜索等。请参阅《Belle II 物理学书》,arXiv:1808.10567,689 页。注意:提出了使用 Tau 介子的量子测试(arXiv:2311.17555),但今天不会讨论。
ALE – 空中发射效应 ABIS – 自动生物特征识别系统 BAT-A – 生物特征识别自动化工具集 – 陆军 BCT – 旅战斗队 CIRCM – 通用红外对抗 CMWS – 通用导弹预警系统 EAB – 旅以上梯队 EW – 电磁战 EWPMT – 电子战规划与管理工具 FLOT – 部队前线 GLE – 地面发射效应 HADES – 高精度探测与利用系统 ITDS – 改进型威胁探测系统 LDS – 激光探测系统 LIMWS – 有限临时导弹预警系统 MEMSS – 模块化电磁频谱系统 MFEW – 多功能电子战 MRL – 多管火箭发射器 NESO – NAVWAR 电子战系统架空 RWR – 雷达预警接收器 S2AS – 频谱态势感知系统 SAM – 地对空导弹 TITAN – 战术情报目标访问节点 TLS – 地面层系统UAV – 无人驾驶飞行器
此 UaSid SROic\ VhifW iV eYeQ PRUe iQWUigXiQg 是因为 Rf iWV cOeaU diVcRQQecW ZiWh VcieQWific facW。 MRVW SV\chedeOicV aUe cXUUeQWO\ cOaVVified aV SchedXOe I b\ Whe US DUXg EQfRUcePeQW AgeQc\ (DEA),一个 caWegRU\ UeVeUYed fRU dUXgV ZiWh ³QR cXUUeQO aUce WWAcW i RVW,f acceSWed VafeW\ fRU XVe XQdeU PedicaO VXSeUYiViRQ,aQd 一个高 SRWeQWiaO fRU abXVe´ (Qd ³CRQWUROOed SXbVWaQce SchedXOeV´)。 OaWWeU WZR aVVeUWiRQV aUe RbMecWiYeO\ faOVe; SV\chedeOicV aUe UePaUNabO\ QRQ-WR[ic aQd QRQ-addicWiYe,aV haV beeQ VhRZQ iQ dR]eQV Rf cOiQicaO VWXdieV RYeU Whe SaVW 70 \eaUV (DUXg PIAUQUUQA\Uce Ca\UQUV; dZiQ 2017; AQdeUVRQ eW aO 2020; CRQWUaU\ WR SRSXOaU beOief,Whe SV\chRORgicaO UiVNV Rf SV\chedeOic XVe aUe aOVR QegOigibOe²YeU\ OaUge- n VWXdieV haYe dePRQVWUaWed QR iQcUVaVWaVO SQiPWO hea SV\chedeOic XVeUV (JRhaQVeQ aQd KUebV 2015)。 AddiWiRQaOO\、ZhiOe Whe PedicaO XVe Rf SV\chedeOicV iV QRW cXUUeQWO\ OegaO iQ Whe US、VWXdieV daWiQg bacN WR Whe 1950V haYe dePRQVWUaWed Whe dUXgVeVeWQiWWQiW Qg a UaQge Rf SV\chiaWUic diVRUdeUV(LiechWi 2017;WiQNeOPaQ 2014;AQdeUVRQ eW aO. 2020;DaV eW aO. 2016;GaVVeU 2014)。 FRU e[aPSOe、PXOWiSOe UeceQW WUiaOV haYe fRXQd WhaW SViORc\biQ(Whe acWiYe cRPSRQeQW iQ SV\chedeOic PXVhURRPV)SURdXced VigQificaQW cOiQicaO iPSURYVQ、iPSURYVQ、iVWQ、eVViYe cRPSXOViYe diVRUdeU,aQd aOcRhRO deSeQdeQce(CaUhaUW-HaUUiV aQd GRRdZiQ 2017)。