实体仅在从事特定报告活动时才有报告义务。指南阐明了这些报告活动的性质和范围。重要的是,尽管该法案将货物的销售和分销列为报告活动,但指南指出,公共安全部门并不打算让实体提交报告,并且如果该实体仅销售或分销货物,但不生产或进口货物,则不会对该实体执行该法案。也就是说,虽然该法案尚未修订(意味着仅从事销售和分销的实体有报告义务),但指南为仅销售或分销货物(而不制造或进口货物)的实体不提交报告提供了合理依据。
摘要 沙门氏菌病是欧盟第二大常见的食源性人畜共患病,猪是这种病原体的主要宿主。养猪生产中的沙门氏菌控制需要采取多种措施,其中可通过接种疫苗来减少流行血清型(如鼠伤寒沙门氏菌血清型)的亚临床携带和脱落。减毒活疫苗株在增强细胞介导免疫和允许通过口服途径接种方面具有优势。然而,这些疫苗的主要缺点是对异源血清型的交叉保护作用有限,并且会干扰感染的血清学监测。我们最近表明,减毒沙门氏菌菌株 (ΔXIII) 在鼠感染模型中对鼠伤寒沙门氏菌具有保护作用。ΔXIII 菌株含有 13 条染色体缺失,这使得它无法产生 sigma 因子 RpoS 和合成环二鸟苷酸 (c-di-GMP)。在本研究中,我们的目标是测试 ΔXIII 菌株对猪的保护作用,并研究使用 ΔXIII 是否可以区分已接种疫苗的猪和已感染的猪。结果表明,在断奶前仔猪口服 ΔXIII 疫苗可减少断奶和屠宰时的粪便脱落和回盲淋巴结定植,从而交叉保护仔猪免受鼠伤寒沙门氏菌的攻击。接种疫苗的猪在断奶时既没有粪便脱落,也没有疫苗菌株的组织持续存在,从而确保屠宰时不存在 ΔXIII 菌株。此外,ΔXIII 菌株中缺乏 SEN4316 蛋白,这使得开发血清学测试成为可能,从而区分感染动物和接种疫苗的动物 (DIVA)。
旋转过渡材料对于开发可拍照的设备具有吸引力,但它们的慢速材料转换限制了设备的应用。尺寸降低可以更快地切换,但是纳米级的光诱导动力学仍然鲜为人知。在这里,我们报告了一个飞秒光泵多模式X射线探针研究的聚合物纳米棒。同时使用X射线发射光谱和X射线衍射的结构跟踪自旋过渡顺序参数,我们观察到在〜150个飞秒范围内的低自旋晶格的光接头。高于A〜16%的光接头阈值,在分配给纳米棒中激活分子自旋开关的振动能量重新分布的孵育周期后,向高旋转期发生过渡。高于〜60%的光接头,孵育周期消失,过渡在〜50 picseconds之内完成,此前是弹性纳米棒的膨胀,响应于光启动。这些结果支持基于旋转材料的GHz光学切换应用的可行性。
引用:Mathews、Ian、Xu、Bolun、He、Wei、Barreto、Vanessa、Buonassisi、Tonio 等人。 2020 年。“考虑日历和循环老化的公用事业规模太阳能二次电池的技术经济模型。”应用能源,269。
CNH在标准普尔全球2025年可持续性年鉴中排名前5%,该公司被标准普尔Global认可为其行业中第二高的表现。Basildon,2025年2月13日CNH(NYSE:CNH)在标准普尔全球2025年2025年的可持续发展年鉴中再次排名前5%。今年的标准普尔全球企业可持续性评估审查了来自62个行业的7,600多家公司的提交。这一最新结果增加了CNH最近在S&P Global的Dow Jones可持续发展世界和北美指数(DJSI World和DJSI北美)中加入。我们在机械和电气设备行业类别中排名第二,得分为79/100。“我们很高兴看到我们的努力继续获得标准普尔全球等领先指数的认可。我们致力于将人们放在CNH上 - 从我们的员工到我们的客户,经销商以及我们以及我们的产品工作的社区中的所有人员。这推动了我们对技术和解决方案的投资,这些技术和解决方案为农业,建筑和整个世界带来了切实而实践的利益。” CNH首席执行官Gerrit Marx说。我们的产品继续带来更大的客户效率,也可以转化为环境收益。这些排名证实了CNH在切割碳排放方面的持续进展,增加了我们的运营和产品中可再生能源的使用以及扩大再制造。在施工中,我们继续推出该行业的第一个电动反铲装载机,继续扩展电力产品 - 为客户提供了零噪声和零排放解决方案。新功能(例如自动化和传感器技术)在我们的旗舰上结合收割机减少谷物损失和燃料消耗,防止土壤压实过多,并均匀地分配农作物残留物,以确保以下耕作季节更好地作物。除了这些成就之外,CDP是一个全球非营利组织,运行世界上唯一的独立环境披露系统 - 认可了我们2024年结果的气候和水分。有关CNH可持续性的更多信息,请访问:cnh.com/sustainability
截至 2021 年 11 月 1 日,共有 15,436,455 人被确定为已完全接种 COVID-19 疫苗,中位随访时间为 149 天(IQR:107-179)。在该人群中,共有 577245 人(<4%)报告 SARS-CoV-2 检测呈阳性。每 1000 年的患者随访时间,相应的发病率为 98.02(95% CI 97.9-98.15)。有 16,120 例 COVID-19 相关住院病例、1,100 例 COVID-19 重症监护入院患者和 3,925 例 COVID-19 相关死亡病例;相应的发病率分别为 2.72(95% C 2.7-2.74)、0.19(95% C 0.18-0.19)和 0.66(95% C 0.65-0.67)。按初始优先组细分时,养老院和 80 岁以上人群的住院率和死亡率较高。COVID-19 突破性发病率最高的合并症包括慢性肾病、透析、移植、血液系统恶性肿瘤和免疫功能低下。
Sige合金数十年来引起了很多兴趣,尤其是在微电子行业中。如今,它们已在许多设备中使用。的确,由于GE [1]中的较高的孔迁移率和相对较小的晶格参数差异,因此它们与硅设备的兼容性使得能够设计出诸如应变,载流子迁移率和带盖之类的特性。一个人可以使用sige:b源和排水量来压缩PMOS通道,从而改善其电气性能[2]。但是,设备的连续微型化需要形成越来越浅的源/排水(S/d)连接,但具有高掺杂剂激活。因此,退火过程时间尺度变短且较短[3,4]。纳秒激光退火(NLA)可以达到SI [5-7]或GE [8,9]中的较高掺杂剂的激活。紫外线NLA(UV-NLA)也可以用于3D整合,因为其短脉冲持续时间及其短波长导致表面附近的高退化温度,同时将嵌入式层保持在较低的温度下[10-13]。
对谐振介电纳米结构的操纵对于下一代光子设备至关重要。传统上,研究人员为此目的使用二维或相变材料。然而,前者导致较小的效率,而后者则缺乏持续变化。在这里,我们通过激光诱导的修改提供了另一种方法。cally,通过激光消融过程,我们合成了钼(MOS 2)纳米颗粒(NPS),然后我们通过激光片段来控制其组合。它导致MOS 2转化为其氧化物MOO 3 - X,进而导致光学响应的明显修饰,这是由于其光学常数之间的较大差异。此外,与原始MOS 2和经典的硅NP相比,激光碎片的NP具有更大的光热反应。因此,我们的基于MOS 2的激光可触摸NP为共振纳米光子剂(尤其是光热疗法)开辟了新的观点。
© 作者 2025。开放存取 本文根据知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议授权,允许以任何媒体或格式进行任何非商业性使用、共享、分发和复制,只要您给予原作者和来源适当的信任、提供知识共享许可协议的链接并表明您是否修改了许可材料。根据此许可,您无权共享源自本文或本文部分内容的改编材料。本文中的图像或其他第三方材料包含在文章的知识共享许可中,除非材料致谢中另有说明。如果材料未包含在文章的知识共享许可中,且您的预期用途不被法定规定允许或超出允许用途,您需要直接从版权所有者处获得许可。要查看此许可的副本,请访问 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/。
由高级部长和由来自相关部的部长组成的部长主持的紧迫气候变化委员会(IMCCC)驱动了新加坡的全部政府努力,以开发和实施连贯和协调的气候变化缓解和适应措施。这包括新加坡NDC的准备和实施。国家气候变化秘书处(NCCS)是总理办公室(PMO)战略小组的专门部门,是IMCCC的秘书处。新加坡2 ND NDC考虑了新加坡的国家情况,缓解挑战和机会。 与行业利益相关者,学术专家和技术顾问合作和协商开发的研究和技术路线图作为有关关键技术的缓解潜力的额外投入。 新加坡政府还进行了利益相关者的咨询,包括与公众成员,以获取有关新加坡野心的反馈,以及减少碳排放的可能措施。新加坡2 ND NDC考虑了新加坡的国家情况,缓解挑战和机会。与行业利益相关者,学术专家和技术顾问合作和协商开发的研究和技术路线图作为有关关键技术的缓解潜力的额外投入。新加坡政府还进行了利益相关者的咨询,包括与公众成员,以获取有关新加坡野心的反馈,以及减少碳排放的可能措施。