– 地形跟踪雷达集成和自动路线重新规划器 – 机载任务网络 – 射频对抗措施 – 开放任务系统 (OMS) 集成 – 特殊任务处理器技术更新 – 基于云的任务系统集成 • 未来:
ECDA EDCA ECDA研究员计划:与ECDA紧密合作,以推动该行业的质量改进,开发整个部门的资源,启发并促进当前和下一代幼儿领导者的专业发展。ECDA EDCA ECDA研究员计划:与ECDA紧密合作,以推动该行业的质量改进,开发整个部门的资源,启发并促进当前和下一代幼儿领导者的专业发展。
广谱过滤对于保护有毒化学物质至关重要。此应用需要具有高孔隙率的材料,以用于物理吸附和化学反应的金属位点。尽管这些挑战已经得到很好的满足,但由于暴露于湿度或污染物而导致的老化限制了现场寿命。这项工作的目的是开发改进的过滤介质,以最大化集体保护过滤器的使用寿命。一种新的过程用于将金属氧化物共同于混合量的碳和Zr(OH)4粉末上。粘合剂用于制作串珠颗粒,然后装有三乙二胺(TEDA)。物理特性(例如孔隙率,密度和硬度)类似于传统的颗粒过滤介质(GFM)。然后,将串珠颗粒进行涉及湿度或战场污染物(燃料蒸气,X /no X)的加速衰老。衰老后,测试了材料的过滤性能,针对二甲基膦酸二甲基(DMMP),氰化氢(AC)和氯化氰化物(CK)。Zn-FE-SI(ZFS)沉淀金属氧化物材料,碳含量为70:30:ZR(OH)4被证明是最佳的。该媒体的生产高级制造业制造,以生产200磅的批次。使用这种介质,测试了不同程度的加速衰老以发展衰老谱。该媒体还放入了适合M98全体会议的防护床风格的过滤器中,并部署了以实现现实的现场衰老。
1 Verizon Commc'ns Inc. v. L. Offs. of Curtis V. Trinko, LLP , 540 US 398, 408 (2004)。2 Compl., In re Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas , No. C-4374, ¶ 1 (2012 年 8 月 8 日),可访问 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/08/120821coopharmacmpt.pdf。3 同上。 4 参见《决定与命令》,In re Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas,编号 C-4374,第 II 段(2012 年 11 月 6 日),参见 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2012/11/121107coopharmado.pdf。 5 重新开庭、搁置或修改命令的请愿书,In re Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas ,编号 C-4374,第 §§ IA、IB(2024 年 8 月 8 日)[以下简称请愿书];另见 15 USC § 45(b)(“只要委员会认为事实或法律条件发生变化,需要采取此类行动,或公共利益有此要求,委员会可以……重新开启并更改、修改或撤销任何报告或命令的全部或部分……”);16 CFR § 2.51(b)(类似)。6 参见第 228 号法案第 20A.9 条;法规编号 9161 § 8.05e3。7 关于重新开启和修改允许联合谈判的命令的命令,In re Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas,编号 C-4374,§ IV(2024 年 12 月 5 日)[以下简称“命令”]。 8 参见帕克诉布朗案,317 US 341, 350–51 (1943)(“我们从《谢尔曼法》的措辞和历史中没有发现任何内容表明,该法的目的是限制一个州或其官员或代理人从事其立法机构指示的活动。”);北卡罗来纳州牙科检查员协会诉联邦贸易委员会案,574 US 494, 503 (2015)(“如果每一项正式颁布的州法律或政策都必须符合《谢尔曼法》的规定,从而以牺牲该州可能认为基本的其他价值观为代价来促进竞争,那么联邦反垄断法将对各州的监管权施加不可接受的负担。”)。
1作物科学和农业验证系,捷克生命科学大学的热带农业学院,布拉格大学,kamin g cká129,165 00 00,捷克共和国29,165 00 165 00 00布拉格,捷克共和国3植物保护局,农业生物学,食品和自然资源学系,捷克生命科学大学布拉格,kamin cká129,165 00 00 129,165 00布拉格,捷克共和国5研究中心农业技术,尼特拉的斯洛伐克农业大学,tr。A. Hlinku 2,94976 Nitra,斯洛伐克 *通信:eloy@ftz.czu.cz
CHIPS Act and its Impact on the Compound Semiconductor Industry Melissa Grupen-Shemansky, PhD 1 1 CTO and VP of Technology Communities, SEMI, megshemansky@semi.org Keywords: CHIPS, Manufacturing, Workforce, Supply Chain, Compound Semiconductor, Government Abstract SEMI, in their 50+ years of operation, has been a trade organization supporting the semiconductor manufacturing industry with a strong membership population consisting of materials and equipment suppliers from its onset. In the mid 90's, membership jumped and SEMI broadened their scope to include member companies from across the semiconductor manufacturing supply chain, such as IDMs (integrated device manufacturers), foundries (outsource fabrication service suppliers), and EDA (electronic design automation) suppliers. We have not deviated from our base, but have added membership from across the supply chain recognizing the increasing complexity of the microelectronics ecosystem and the increasing demand for co-design and cross-collaboration of the various semiconductor disciplines at the earliest stages of development. The semiconductor industry has experienced various inflection points over the last several decades, but perhaps none so disruptive as the present. We will look into how the semiconductor industry in general has captured the attention of the person on the street and how the industry disruptions will lead to opportunities for compound semiconductors. The U.S. CHIPS and Science Act will accelerate More than Moore technologies which in turn will further enable the integration of compound semiconductors to capitalize on the unique properties of these materials. Breakthrough opportunities will emerge with the emerging technologies developed in the Microelectronics Commons as well as the priorities of the National Semiconductor Technology Center (NSTC) and closely coupled National Advanced Packaging Manufacturing Program (NAPMP) in the CHIPS Act R&D office. A rapid focus on those technologies essential to U.S. market leadership will ensue. We will examine the emerging priorities within the CHIPS Act programs and discuss the critical role compound semiconductors play in the leap ahead technologies as well as the potential supply chain vulnerabilities that need to be addressed. I NTRODUCTION As the semiconductor industry prepared to navigate a dramatic change to the traditional linear shrink roadmap that had affirmed Moore's Law for the last 40 years, the COVID pandemic hit. Most people, companies, and countries were caught off guard and ill-prepared. In a rush to save lives,
在线工具有意义的活动,并表示希望拥有在线和面对面选项的愿望。一些参与者描述了在限制期间参加各种在线社交团体活动的参与,例如参加“通过Zoom参加Zumba课程”(P6)。随着限制的逐渐缓解,其中一些活动仍在网上继续进行。p14说:“我们曾经每月进行一次讲座,他们再也没有回到面对面。从那以后一直在线。”许多参与者享受这些在线机会提供的便利,尤其是在特殊情况下正如P4所说:“下雨或10度时,我不可能在公园里做瑜伽”。P5说:“这对人有帮助
要点●蓝色经济是指可持续使用海洋资源,海洋和海岸以用于经济增长,改善生计和就业机会以及其生态系统健康。●尽管新加坡的蓝色经济计划更多地集中在减少能源使用,废物和碳足迹上,但可以在海洋可再生能源,沿海和海洋环境中的可持续粮食生产(CME)中进一步探索其他机会,通过抗水域生产海水,海水脱水以及通过容器通过容器电气化来进行水生产。●对新加坡有限沿海地区和海洋地区使用的多种要求将需要整体计划,持续的社区参与以及为企业提供转型的机会。●目前,东南亚没有蓝色经济供应链。新加坡可以在地区获得第一步的优势,并确保利用其先进的海洋和离岸工程领域(M&OE)和海上行业,并通过提供可持续能源服务。
白血病复发是同种异体造血细胞移植后的主要死亡原因(Allo-HCT)。我们测试了靶向T细胞(TC)免疫球蛋白和含粘蛋白的分子3(TIM-3)的潜力,以改善移植物 - 抗血清(GVL)效应。,当造血干细胞过表达某些致癌驱动器突变时,我们观察到Tim-3配体的差异表达。抗TIM-3 AB治疗改善了具有致癌基因诱导的Tim-3配体表达的白血病的小鼠的存活。相反,配体表达低的白血病细胞为抗TIM-3治疗。在CD8 + TC中的体外,TIM-3阻滞或遗传缺失增强了TC激活,增殖和IFN-γ的产生,同时增强了GVL效应,防止TC耗竭,并改善了VIVO中的TC细胞毒性和糖酵解。相反,髓样细胞中的TIM-3缺失不会影响同种异体TC的增殖和体外激活,这表明抗TIM-3处理介导的GVL效应是TC诱导的。与抗编程的细胞死亡蛋白1(抗PD-1)和抗隔毒性T淋巴细胞相关蛋白4(抗CTLA-4)治疗相反,抗–TIM-3-3-处理并不能增强急性移植物患者(AGVHD)。tim-3及其配体经常在抗抗All-HCT复发的患者的急性髓样白血病(AML)细胞中表达。我们破译了在AML和TIM-3配体表达中发现的致癌突变之间的连接,并确定抗TIM-3处理是通过代谢和转录TC重编程增强GVL效应的策略,而不会加剧AGVHD。我们的发现支持Allo-HCT后AML复发患者抗TIM-3 AB的临床测试。
Melissa Emanus担任SUNY Downstate的出口控制和研究合规官。在这个职位上,她负责在校园内创建出口控制计划,并与执行董事合作制定和更新研究管理局办公室的政策和程序。她的努力确保了效率和遵守联邦法规以及赞助商和机构政策。在担任该职位之前,梅利莎(Melissa)在RFSUNY,CUNY和TUFTS大学担任奖项前和荣耀后的角色。她以对细节的关注,对阅读和好奇的本性而闻名,总是试图理解她的工作背后的“为什么”。Melissa喜欢与同事合作,解决问题并讨论日常挑战。在过去的一年中,梅利莎(Melissa)和两位下国同事设定了专业发展和志愿目标,每月开会以检查进度和计划合作。在他们的支持和鼓励下,梅利莎(Melissa)于2023年10月当选为研究管理局认证委员会(RACC)董事会。此外,他们合着了一篇在NCURA杂志上发表的文章。梅利莎(Melissa)在过去一年中为他们的集体和个人成就感到非常自豪。在研究管理局范围之外,梅利莎(Melissa)和她的两个7岁和9岁的男孩在海滩上找到了欢乐,这是一本好书。