Bhagchandani,T.,Nikita,Verma,A。等。探索人类病毒素:组成,动力学以及对健康和疾病的影响。Curr Microbiol 81,16(2024)。https://doi.org/10.1007/s00284-
航空是指驾驶人类制造的飞机或设计和维护飞机以实现这种飞行的飞行。由于人的因素在航空中非常重要,因此有必要通过创建安全文化来确保安全达到可接受的水平并维持在该水平。由于这种发达的安全文化,我们采取了预防措施来防止危险事件和事故的再次发生,并利用从以前的事件中获得的经验来防止这些事件和事故的再次发生。安全文化理念对于预防事故的发生具有重要意义。安全系统的每个要素对于确保安全的连续性都发挥着重要作用。本文对安全管理体系及其要素进行了解释,强调其重要性。关键词:航空、安全、安全管理、IMS、安全方法、反应性、主动性、预测性方法、风险 摘要 航空是指驾驶人类制造的飞机或设计和维护飞机以执行飞行的飞行。因此,人的因素在航空中非常重要,通过创建安全文化来确保安全保持在可接受的水平已成为必要。通过这种已发展的安全文化,已采取措施防止重复发生事故和事故
执行官 Maile Miyashiro,C&S Wholesale Grocer,主席 Kit Okimoto,Okimoto Corp.,副主席 Jayson Watts,Mahi Pono,秘书/财务主管 Lauren Zirbel,HFIA,执行董事 Paul Kosasa,ABC Stores,顾问 Derek Kurisu,KTA Superstores,顾问 Toby Taniguchi,KTA Superstores,顾问 Joe Carter,Coca-Cola Bottling of Hawaii,顾问 Eddie Asato,Pint Size Hawaii,顾问 Gary Okimoto,Safeway,前任主席
农产品中的细胞内和外部植物病原体都在全球造成巨大的经济损失。基因组编辑技术,尤其是CRISPR/CAS系统,最近已在不同的领域使用,以提高农产品的质量和产量。CRISPR/CAS系统,可为细菌,考古,工资和外国质量剂提供防御,是一种工具,为农业特征的研究和调节提供了独特的机会。在这篇综述中,检查了CRSPR/CAS系统在与引起疾病的植物原生物作斗争中的使用。此外,通过CRISPR/CAS系统,已经揭示了对宿主植物对真菌,细菌和病毒的耐用性和敏感性发挥作用的基因修饰状态。研究表明,CRISPR/CAS系统可有效地提供对植物中植物原子的耐药性。基因组布置领域的进展以及CRISPR/CAS和TRESSGEN -FREE植物将在未来发展新的疾病管理和战斗策略。将来还将能够与CRISPR/CASPR基因组编辑技术同时开发多种致病植物。
为响应国家重点政策,印度石油公司将在马图拉和帕尼帕特炼油厂分阶段生产绿色氢气。作为第一步,我们将在马图拉炼油厂建设一座 5 千吨/年(40 兆瓦)的绿色氢气工厂,在帕尼帕特炼油厂建设一座 2 千吨/年(16 兆瓦)的绿色氢气工厂。为了与整个氢气价值链同步,印度石油公司已建立重要合作关系,以开发绿色氢气生产资产、相关可再生资产并制造电解器。这将改变游戏规则,因为电解器约占绿色氢气总成本的 30%。由于印度政府的政策干预,我们预计电解器市场和可再生能源将出现强劲发展势头,绿色氢气的生产成本将相应下降。贵公司还在探索多种氢气生产途径,包括太阳能电解、生物质气化和生物甲烷化。生产的氢气将用于为 15 辆燃料电池公交车提供燃料,以建立燃料电池技术和氢气生产过程的有效性、效率和可持续性。此外,我们将在古吉拉特邦炼油厂设立一个氢气分配站,以扩大基于氢气的移动覆盖范围。
摘要本研究旨在评估X矿业公司诊所的职业安全与健康(K3)设施的物流管理或供应链管理,该诊所在RIAU群岛省Karimun Regency运营,尤其是与非自由行动(TTA)相关的急救措施(TTA)(TTA)(TTA)(TTA)的潜力,这些药物和急救设备的类型和急救设备的类型(与急救的可能性相关)。这项研究是描述性评估研究,它可以通过应得出的需求标准来广泛描述,记录,分析和解释现场发生的实际条件。这项研究中的人口都是矿业公司的雇员。研究结果表明,X矿业公司诊所的药物和急救设备的物流管理尚未完全考虑根据不安全行动(TTA)和不安全状况(KTA)的发现实施急救的潜力。希望在计划采购药物和急救设备的计划方面有所改善,以便它们更符合采矿公司X的运营条件。
强场物理中许多有趣的实验都需要产生长波长激光脉冲[1-4]。最近,在 1 kHz 或更高重复率下工作的少周期、载波包络锁相、mJ 级短波红外 (SWIR,1.4-3 µ m) 激光器方面取得了进展,推动了水窗口 (282 至 533 eV) 中阿秒 X 射线源的开发[5]。利用中波红外 (MWIR,3-8 µ m) 驱动激光器已经证明了光谱截止超过 1 keV 的高次谐波产生[6]。3.5-5 µ m 大气透射窗口内的高峰值功率 (100 千兆瓦级) 脉冲能够通过克尔透镜效应在空气中自聚焦形成细丝[7,8];这种脉冲是国防应用的理想选择,因为它们可以以极高的精度和最小的衰减对目标造成最大伤害。由于在 MWIR 波长区域工作的增益介质有限,光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)成为最佳方法。1 µ m 激光器泵浦的氧化物非线性晶体,如砷酸钛钾(KTA),能够在 3.9 µ m 波长下产生 30 mJ、80 fs、20 Hz 脉冲[9]。2 µ m 泵浦源使基本可能的上限转换效率翻倍,并且可以使用非线性度更大的非氧化物晶体,如 ZnGeP 2(ZGP),d 36 = 75 pm/V [10 – 12]。ZGP 的热导率为 36 W/(m·K),是 KTA 的 20 倍,对于高重复率/高平均功率操作至关重要。在用 1.94 µ m Tm:光纤激光器泵浦时,Ho:YLF 能够将 2 µ m 皮秒脉冲放大到几十毫焦耳[13-15]。Ho 3 +的 5 I 8 和 5 I 7 流形分别包含 13 个和 10 个能级,如图 1 所示[16]。2.05 µ m 脉冲的放大归因于模拟的上激光能级 N 2 (在 5153 cm − 1 处)和下激光能级 N 1 (在 276 cm − 1 处)之间的发射跃迁。由于基态 N 0 (在 0 cm − 1 处)和下激光能级之间的能量差很小,Ho:YLF 被认为是准三能级增益介质。如图 1 所示,相关激光能级的粒子数随温度而变化,因此 Ho:YLF 等准三能级放大器的增益在很大程度上取决于温度。高能皮秒 Ho:YLF 激光器通常基于啁啾脉冲放大 (CPA)。在产生超过 20 mJ 能量的 2 µ m 皮秒 CPA 激光器中,前置放大器的脉冲由功率放大器增强。最终输出能量由输入脉冲能量和增强器的增益决定。最近,在 2016 年 11 月 1 日展示了一种使用再生放大器和两级增强器放大输出 56 mJ 的 Ho:YLF CPA 系统。
在国际研究中,移植的器官已被证明具有最低,有时甚至无法检测到的SARS-COV-2特异性抗体(18-21)。还患有血液学癌症患者,患有慢性血液透析的患者或接受各种免疫抑制治疗的患者,可能具有较低或没有针对SARS-COV-2的抗体(22-24)。在2021年8月13日安排的美国ACIP会议上,从许多研究中显示了结果,这些研究检查了接受或接受癌症或自身免疫性疾病治疗的患者中SARS-COV-2特异性抗体,发生了器官种植术或定期接受Dialquete(25)。在所有介绍的患者组中,有组织的个体被认为对SARS-COV-2的可检测抗体比例最低。抗体的比例在大约0%至80%之间变化。在其他患者组中,这种变异也很大,约为50-100%,这就是为什么很难预测谁发展抗体反应以及在多大程度上的原因。所有报告的研究都是对成年患者进行的。
教授博士Ali Güneş(阿尔巴尼亚地拉那纽约大学校长)教授博士Bülent Şengörür(土耳其克尔克拉雷利大学校长)教授博士Fahrettin Göktaş(土耳其埃拉泽菲拉特大学校长)教授博士Naci Çağlar(土耳其布尔萨技术大学校长)教授博士Hamdullah Şevli(土耳其 Van Yuzuncu Yil 大学校长)教授博士Alpaslan Ceylan 教授(吉尔吉斯斯坦 - 土耳其玛纳斯大学校长,吉尔吉斯斯坦)博士Mehmet Sarıbıyık(土耳其萨卡里亚大学校长)教授博士Milen Baltov(保加利亚布尔加斯自由大学校长)教授博士Huseyin Yaratan(塞浦路斯国际最终大学校长)教授博士萨达特·纳米格·阿利耶娃教授(阿塞拜疆大学校长)博士Ahmet Kızılay(土耳其伊诺努大学校长)教授博士Mehmet Durman(贝伊科兹大学校长)教授博士Kenan Peker(土耳其蒙祖尔大学校长)教授博士Mehmet Tahir Güllüoğlu(土耳其哈兰大学校长)教授博士Shyqyri Kabashi(科索沃大学商学院主席)副教授教授博士Nikolay Penev 博士(保加利亚特拉基亚大学旧扎戈拉分校经济学院)科学。 Nermima Hadzigrahic(波斯尼亚和黑塞哥维那图兹拉大学)