抽象有机物在土壤中的积累被理解为矿物相关(分解,微生物衍生的)有机物与自由颗粒(较少分解的植物衍生)有机物之间的动态。然而,从区域到全球尺度,主要土壤有机碳(SOC)部分的模式和驱动因素尚不清楚,并且与土壤类型之间的子宫遗传学变异保持不佳。在这里,我们将与淤泥和粘土大小的颗粒(S + C),稳定的聚集体(>63μm,SA)和颗粒有机物(POM)相关的SOC与沿着地理气候梯度采样的各种草地表土与颗粒有机物(POM)分开。两种矿物相关的部分(S + C&SA)对SOC的相对贡献在整个梯度中差异很大,而POM从来都不是主要的SOC分数。稳定的骨料(>63μm)在富含碳 - 富含碳的土壤中成为主要的SOC分数。稳定聚集体中碳的分解程度(>63μm)始终在S + C和POM级分之间,并且没有沿研究梯度变化。相比之下,与S + C分数相关的碳在富含碳 - 贫民土壤中的微生物分解较少。S + C部分中SOC的量与Pedogenic氧化物的含量和质地呈正相关,而与稳定聚集体(>63μM)相关的SOC量与Pedogenic氧化物含量呈正相关,并与温度负相关。我们提出了我们发现的概念摘要,该概念将稳定骨料(>63μm)与其他主要SOC馏分的作用整合在一起,并说明了它们在(土壤)环境梯度之间的重要性变化。
Appendices Appendix 1 Emissions Inventory Support Documents Appendix 2 The HEM4 User's Guide Appendix 3 Meteorological Data for HEM Modeling Appendix 4 Dispersion Model Receptor Revisions and Additions Appendix 5 Technical Support Document for Acute Risk Screening Assessment Appendix 6 Technical Support Document for TRIM-Based Multipathway Tiered Screening Methodology for RTR Appendix 7 Protocol for Site-Specific Multipathway Risk Assessment Appendix 8 Dose-Response Values Used in the RTR Risk Assessments Appendix 9 Technical Support Document for Environmental Risk Screening Assessment Appendix 10 Detailed Risk Modeling Results Appendix 11 Site-Specific Human Health Multipathway Residual Risk Assessment Report Index of Acronyms AirToxScreen Air Toxics Screening Assessment AERMOD American Meteorological Society/EPA Regulatory Model AEGL Acute exposure guideline level ASTDR US Agency for Toxic Substances and Disease Registry CalEPA California Environmental Agency CTE Central Tendency Estimate ERPG Emergency Response Planning Guideline HAP Hazardous Air Pollutant(s) HEM Human Exposure Model HI Hazard index HQ Hazard quotient IRIS Integrated Risk Information System MACT Maximum Achievable Control Technology MIR Maximum Individual Risk MOA Mode of action NAC National Advisory Committee NAAQS National Ambient Air Quality Standards NATA National Air Toxics Assessment NEI National Emissions Inventory NPRM Notice of拟议的规则制定PB-HAP持续和生物蓄积 - HAP PAH PAH PAH PAH PAH POYCLONAMONE POM POM POM POM COMECLICERICS REL COMER COMER COMENCOME TAME CRAPS REFC参考浓度RFD参考剂量RT剂量RTR风险和技术审查
2022 年 6 月 请勿在非安全电信系统上处理、存储或传输机密信息。官方国防部 (DoD) 电信系统(包括电话、传真机、计算机网络和调制解调器)始终受到电信安全监控。使用官方国防部电信系统即表示同意电信安全监控。区号为 (831) 242-XXXX。DSN 为 768-XXXX。拨打蒙特雷要塞 (POM) 或奥德军事社区 (OMC) 的 242 电话的电话号码,请使用 7 位拨号 (242-XXXX)。最后 4 位数字列在电话簿中。如果 7 位电话号码不是以 242 开头,请拨打 1-97-XXX-XXXX。此 POM 电话簿由蒙特雷要塞美国陆军驻军人力资源局行政服务部维护。请将变更/更新信息(即组织名称、职位名称、电话号码、位置)提交至电子邮件地址:
AMIM-PMG-ZA (1oo) 蒙特雷要塞设施备忘录 主题:美国陆军驻蒙特雷要塞 (PoM),指挥政策 #22 – 政府车辆的使用 1. 参考文献: a. AR 58-1,机动车辆的管理、采购和使用。 b. AR 600-55,陆军驾驶员和操作员标准化计划(选择、测试和许可)。 c. AR 385-10,陆军安全和职业健康计划。 d. DoDM 4500.36,国防部非战术车辆的采购、管理和使用。 2. 目的:为在 PoM 正确使用政府车辆提供指导。 3. 适用性:本政策适用于分配、附属、驻扎或受雇于 PoM 和 Ord 军事社区 (OMC) 的所有军事和国防部 (DoD) 文职人员。当合同授权使用政府拥有或租赁的车辆时,它也适用于政府承包商。4. 不利行动:违反下列规定的军事或文职人员可能受到刑事或不利行政行动 IAW AR 58-1。5. 公务用途:所有政府车辆的使用仅限于公务目的,并严格遵守现有规定;政府车辆不得用于私人业务、利益或便利。每个活动、部门或单位的负责人及其指定的单位运输协调员负责确保上述车辆的正确使用。车辆的高级乘员同样直接负责确保正确使用。
患者接受过五种药物治疗(68.8%),且对三类药物有抵抗(77.9%)。既往治疗包括抗 CD38(93.5% [83.1% 难治];dara(90.9% [80.5%])、IMiD(100% [97.4%];pom,83.1% [75.3%])、嵌合抗原受体-T 细胞(31.2%)和 BsAb(39.0% [37.7%])疗法。dara 组距上次暴露的中位时间为 474 天(d),pom 组距上次暴露的中位时间为 385 天。没有剂量限制性毒性。所有患者均有 ≥1 个 AE(94.8% 级别 [gr] 3/4),最常见的是味觉障碍(79.2%;NA gr 3/4)、中性粒细胞减少症(77.9%;68.8% gr 3/4)、CRS(74.0%;所有 gr 1/2)、口干(64.9%;2.6% 3/4 级)和疲劳(57.1%;5.2% 3/4 级)。CRS 发病时间中位数为治疗后 1 天;中位持续时间为 2 天。ICANS 发生率为 3.9%(3/4 级 1.3%)。感染发生率为 74.0%(29.9% 3/4 级);大多数 3 级以上感染发生在前 6 个月内(18/23 起事件)。5.8% 的患者因 AE 停止治疗。两名患者出现 5 级 AE(脓毒症和出血性转化性中风)。ORR 为 81.8%;53.2% 的患者完全缓解或更好。中位 DOR 为 22.1 个月(95% CI,13.6–27.0)。首次缓解时间中位数为 1.0 个月(范围, 0.9–6.7)。中位 PFS 为 15.5 个月(95% CI,11.7–24.4)。在抗 CD38 耐药和先前接受过 T 细胞重定向治疗的患者中,反应深度和持久性。初步数据显示,tal 血清浓度通常与 tal 单药治疗在同一范围内。结论:在接受过大量治疗的 RRMM 患者中,这些患者大多对 dara 和 pom 耐药,tal+dara+pom 显示出良好的反应深度和持久性。安全性与每种药物已知的安全性一致。结果支持 tal 作为组合伙伴的多功能性,并值得进一步研究 tal 与 dara 或 pom 的联合使用。
<激光疗法10 60机械疗法的应用20 15低频电流的应用10 35医用 - 频率电流应用10 35高频施用10 15磁性疗法应用10 10超声施加5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5淋巴监管学发现的指示和评估2 0 Balneotherapeutic方法的指示10 20指示和处方医疗设备20 50指示单独制造的医疗设备50 20
SSIO 使用战略指导、SWAC 部队设计、威胁评估、CONOP 和项目状态和计划,协调整个太空部队、我们的盟友和任务伙伴以及作战司令部,制定企业路线图、综合 POM 和企业推动者。₋ 综合 POM 为投资决策提供了清晰度,并有助于将有限的资源集中在最高优先级上,以实现 2026 年的复原力目标。₋ 企业路线图列出了未来的能力需求以及使用两年期频繁交付作战能力的综合方法。₋ 企业推动者提供集成整个太空企业系统所需的工具,例如数字工程环境、接口标准和工程审查委员会 ₋ SSIO 负责整合战斗管理通信、指挥和控制 (C3BM) 工作的空间组成部分。
摘要:维护活动需要适当开展。本研究旨在按预期加快维护时间。维护活动的持续时间会影响客户忠诚度的降低。在本研究中,使用 POM 程序的关键路径法 (CPM) 评估维护活动的调度。在 CPM 方法中,调度是通过确定活动的细节、为每个活动添加持续时间、识别先前的活动、确定活动顺序并以网络形式描述、安排每个活动的完成时间、将每个数据输入 POM 程序来完成的,以便确定活动是否在关键路径上。在本研究中,维护活动分为 2 类:1) 轻量级喷射和 CVT 服务包;2) 油和备件更换。对改进前后的结果进行了比较。结果表明,CPM 方法可以加快维护时间。加速喷射和 CVT 服务包持续时间的效率为 57.89%,而油和备件更换的效率为 22.72%。
摘要。生物碳泵(BCP)包括将有机碳从表面转移到深海的各种过程。这导致了长期的碳固执。没有BCP,AT-MospherCO 2浓度将高约200 ppm。 这项研究表明,中尺度和子尺度的海洋动力学可能会对颗粒有机物(POM)垂直分布产生重大影响。 我们的结果表明,诸如中尺度涡流之间的强烈尺度额叶区域可能导致从混合层深度(MLD)(MLD)向中质区域的重要积累和POM转运。 要得出这些结论,采用了多方面的方法。 它进行了原位测量和来自配备有水下视觉效果器(UVP6),卫星高度学数据和Lagrangian diag-Nostics的BGC-Argo河口的海洋积雪图像。 我们将研究重点放在非洲西南开普盆地17个月长的射流任务中观察到的三个强烈的雪分布特征。 这些特征位于中尺度涡流之间的额叶区域。 我们的研究表明,由额叶生成驱动的机制诱导的颗粒损伤泵具有通过增加将碳注入到水柱中的深度来增强生物泵的有效性。 这项工作还强调了建立针对涡流之间接口区域的重复采样活动的重要性。 这可以改善我们的没有BCP,AT-MospherCO 2浓度将高约200 ppm。这项研究表明,中尺度和子尺度的海洋动力学可能会对颗粒有机物(POM)垂直分布产生重大影响。我们的结果表明,诸如中尺度涡流之间的强烈尺度额叶区域可能导致从混合层深度(MLD)(MLD)向中质区域的重要积累和POM转运。要得出这些结论,采用了多方面的方法。它进行了原位测量和来自配备有水下视觉效果器(UVP6),卫星高度学数据和Lagrangian diag-Nostics的BGC-Argo河口的海洋积雪图像。我们将研究重点放在非洲西南开普盆地17个月长的射流任务中观察到的三个强烈的雪分布特征。这些特征位于中尺度涡流之间的额叶区域。我们的研究表明,由额叶生成驱动的机制诱导的颗粒损伤泵具有通过增加将碳注入到水柱中的深度来增强生物泵的有效性。这项工作还强调了建立针对涡流之间接口区域的重复采样活动的重要性。这可以改善我们的