简要说明:国际参考电离层 (IRI) 是由空间研究委员会 (COSPAR) 和国际无线电科学联合会 (URSI) 赞助的一个国际项目。这些组织在 20 世纪 60 年代末成立了一个工作组,根据所有可用的数据源,制定电离层的经验标准模型。该模型的几个稳步改进版本已经发布。IRI 描述了从约 50 公里到约 2000 公里的高度范围内的电子密度、电子温度、离子温度和离子成分。它提供了磁平静条件下非极光电离层的月平均值。主要数据来源是全球电离层网络、强大的非相干散射雷达(Jicamarca、Arecibo、Millstone Hill、Malvern、St. Santin)、ISIS 和 Alouette顶部探测器,以及几颗卫星和火箭上的现场仪器。IRI 每年在特别 IRI 研讨会期间更新(例如,在 COSPAR 大会期间)。计划进行几项扩展,包括离子漂移模型、极光和极地电离层的描述以及对磁暴效应的考虑。
摘要:MET 原癌基因编码一种关键的酪氨酸激酶受体,与肝细胞生长因子 (HGF,也称为散射因子,SF) 结合并控制器官形成、组织修复和血管生成等基本生物过程。MET 的多效性生理功能解释了其在多种肿瘤癌症进展中的不同作用;MET 的遗传/表观遗传改变驱动肿瘤细胞播散、转移和对常规和靶向疗法的获得性耐药性。因此,以 MET 为靶向成为一种有前途的策略,人们投入了大量精力来确定阻碍 MET 信号传导的最佳方式。然而,尽管结果令人鼓舞,但 MET 在肿瘤形成中的功能的复杂性产生了有趣的观察结果,促使我们以更谦虚的态度来理解它。本综述探讨了有关癌症中 MET 改变的最新发现,阐明了它们的生物学影响,讨论了治疗途径,并概述了未来的方向。通过将研究问题背景化并阐明研究目的,这项研究探究了癌症中 MET 生物学的复杂性,并提供了一个全面的视角。
与联邦土地管理机构和私人土地所有者合作,进行栖息地改进项目。保护鹿冬季的范围从野火到野火,通过恢复燃烧的区域,创建燃料中断和植被绿条,以及以备忘录为主导的,理想的多年生植被主导的区域。通过完成栖息地恢复项目(如Lop&Sctive,Bullhog and Chaining),将小齿轮 - juniper林地扩展到鼠尾草栖息地中,并改善以小齿轮码头林地为主的栖息地。寻求机会增加关键冬季燃烧区域的浏览。与联邦土地管理机构和地方政府合作制定和管理访问管理计划,以保护栖息地保护和逃生或安全领域。寻求机会改善整个部门的夏季有限范围。考虑夏季范围的栖息地改善项目,这些项目可以清除侵蚀树木,改善肉质植被和湿的草地栖息地,增加asspen的招募,增强和/或保护河岸地区,使用规定的火灾在适当的情况下促进早期继承栖息地。
第5节 - 消防措施:OSHA易燃性类别:可燃实心。合适的灭火介质:二氧化碳,干燥的化学或细水喷雾。避免在熔融燃烧物质上的水流,因为它可能会散射并散布火。特殊的消防程序:穿着由NIOSH批准的独立呼吸器和防护服。由于材料的融化和扩散,请在地板和楼梯上观看立足点。使用喷雾使容器保持凉爽。不寻常的火与爆炸危险:闪点> 450 F 232 C.融化着火灾,导致湿滑的地板和楼梯。当粉末悬挂在空气中时,这些产品可能会易燃/爆炸性。在这种情况下,请远离热量,火花和敞开的火焰。液体中的粉末或粉末上的静态电荷可能会点燃易燃气氛。有关如何在这种情况下使用这些产品的建议,请参见第7节“处理和存储”。还请参考NFPA公告654,“预防化学,染料,药品和塑料工业中的火和尘埃爆炸”,以进行安全处理程序。
CVD Ceramics 的化学气相沉积 CVD 硫化锌 ® 是红外窗口、圆顶和光学元件的低成本替代品。硫化锌的断裂强度是硒化锌的两倍,而且硬度高,已成功用于许多需要机械抗恶劣环境的军事应用。Cleartran ® 是一种 CVD 硫化锌 ® 材料,通过后沉积热等静压工艺进行改性。该工艺从晶格中去除锌氢化物,使晶体结构正常化并净化材料,所有这些都有助于在可见光至远红外范围(0.35 -14 微米)内实现单晶般的透射率。由于其在宽传输范围内的吸收和散射率低,光学质量高,它特别适合需要单个孔径用于多个波段光束路径的多光谱应用。 CVD Zinc Sulfide ® 和 Cleartran ® 具有化学惰性、不吸湿、高纯度、理论上致密且易于加工。可根据您的规格定制直径、矩形、CNC 异形毛坯、生成的镜片毛坯、棱镜和近净形圆顶。
通过将测量的强度与位置的关系拟合到以线宽和形状为参数的物理模型中,在扫描电子显微镜中测量了 10 nm 至 12 nm 宽的光刻图案化 SiO 2 线的宽度和形状。大约 32 nm 间距的样品在英特尔使用最先进的间距四分之一工艺进行图案化。它们的窄宽度和不对称形状代表了近未来一代晶体管门。这带来了挑战:窄度是因为落在一个边缘附近的电子可能会从另一个边缘散射出来,因此每个边缘的强度分布都与宽度有关,而不对称是因为形状需要更多参数来描述和测量。建模由 JMONSEL(Java 蒙特卡罗二次电子模拟)执行,它为给定的样品形状和成分生成预测的产量与位置。模拟器为不同的样品几何形状生成一个预测轮廓库。调整形状参数值,直到使用这些值对库进行插值,使其与测量图像最匹配。由此确定的轮廓与通过透射电子显微镜和临界尺寸小角度 X 射线散射确定的轮廓相一致,精度优于 1 纳米。
自 1985 年成立以来,LISS 及其合作伙伴在监测和改善长岛湾水质方面取得了重大、可衡量的进展,重点是减少氮负荷以控制缺氧。例如,夏季缺氧死区(当富营养化导致沿海水域缺氧时发生,这可能导致鱼类和其他野生动物死亡或散落)从 20 世纪 90 年代中期到当前时期在长岛湾减少了 65%。4 LISS 及其合作伙伴组织还在康涅狄格州和纽约州的长岛湾流域部分恢复了 2,000 多英亩的栖息地,并恢复了 400 多英里的河道供洄游鱼类通过。此外,LISS 还开展了大量的公众参与和教育工作,以强调氮减排、栖息地恢复、可持续社区以及其他有利于长岛湾的计划和项目。这些努力包括会议和研讨会、志愿者管理活动、海湾健康的保护和进展报告、网站和社交媒体内容以及许多其他 COE 努力。
“可持续移动自主和弹性 6G 卫星通信”项目获得 SSF 的 6000 万瑞典克朗资助,用于运营一个多学科研究中心。该中心是大学、研究机构和大量专业公司以及多个地区和当局合作的结果。项目主要负责人是 KTH 的 Cicek Cavdar。该中心的研究将由总共 21 个合作伙伴负责,分布在:大学:皇家理工学院 (KTH)、吕勒奥理工大学 (LTU),研究机构:RISE、瑞典空间物理研究所 (IRF) 公司:爱立信、萨博、Ovzon、Beyond Gravity、Forsway、Satcube、瑞典空间公司 (SSC)、NorthernWave、Primekey、Airforestry,当局、组织和地区:邮政和电信局 (PTS)、欧洲非相干散射科学协会 (EISCAT)、瑞典交通管理局、瑞典森林工业、北布滕地区、西布滕地区、斯德哥尔摩地区。该中心还得到了多家国际大学和公司的支持,包括 Eutelsat-OneWeb、空中客车、Viasat 和 Thales Alenia Space。这些合作伙伴来自整个价值链:监管机构、系统制造商、运营商和用户。
CVD Ceramics 的化学气相沉积 CVD 硫化锌 ® 是红外窗口、圆顶和光学元件的低成本替代品。硫化锌的断裂强度是硒化锌的两倍,而且硬度高,已成功用于许多需要机械抗恶劣环境的军事应用。Cleartran ® 是一种 CVD 硫化锌 ® 材料,通过后沉积热等静压工艺进行改性。该工艺从晶格中去除氢化锌,使晶体结构正常化并净化材料,所有这些都有助于在可见光至远红外范围(0.35 -14 微米)内实现单晶般的透射率。由于其在宽传输范围内的低吸收和散射以及高光学质量,它特别适合需要单个孔径用于多个波段光束路径的多光谱应用。 CVD Zinc Sulfide ® 和 Cleartran ® 具有化学惰性、不吸湿、高纯度、理论上致密且易于加工。可根据您的规格定制直径、矩形、CNC 异形毛坯、生成的镜片毛坯、棱镜和近净形圆顶。
在过去的十年中,在暗物质(DM)直接检测实验中取得了巨大进展。尽管现在有几个直接检测实验通过与电子的相互作用来搜索具有子GEV质量的DM(例如[1]及其参考),该质量区域仍有待充分探索。直接检测搜索DM的关键要素是对背景的详细理解。理解位于1 - 50 eV能量范围的背景尤其重要,因为相关的能量转移在亚GEV DM粒子和电子之间的碰撞中,例如,半导体通常是几个EV,很快就会迅速衰减以获得更高的能量[2]。康普顿散射探测器电子的环境光子可以产生低能电离事件,因此构成了搜索子GEV DM的实验中的重要背景。因此,必须对康普顿散射横截面和频谱进行可靠的计算,直到实验探测的最低能量。低能量处的差异康普顿散射横截面是使用相对论脉冲近似(RIA)计算的。RIA在许多计算软件程序中实施,包括GEANT4 [3-5]。FEFF计划[6-9]对RIA进行了改进,并在参考文献中发现。[10]比RIA更好地同意