2 CBES 是 LUMA 能源效率和需求响应过渡期计划的一部分,该计划由本能源局在“能源效率和需求响应过渡期计划案”中批准,编号为 NEPR-MI-2022-0001(“TPP 案”)。2023 年 8 月 11 日,能源局在 TPP 案中发布了一项决议和命令(“8 月 11 日命令”),其中提到其在 7 月 31 日的决议和命令中确定的需求响应计划成本将通过 PPCA 收回。随后,它命令 LUMA 提交与向参与需求响应计划的需求响应聚合商或纳税人提供的补偿相关的成本,并通过 PPCA 收回。在 8 月 11 日的命令中,能源局表示“7 月 31 日的命令代表着一个关键里程碑,它为需求响应计划建立了安全的资金保障”。为遵守 8 月 11 日的命令,LUMA 在 TPP 案中向能源局提交了将向参与 DR 计划的 DR 聚合商提供的补偿以及与紧急 DR 计划相关的拟议估计成本,这些成本将通过 PPCA 收回。2023 年 8 月 29 日,能源局在 TPP 案中发布了一项决议和命令(“8 月 29 日命令”),批准了 LUMA 在 8 月 23 日的动议中提出的补偿水平,并确定 LUMA 提出的 DR 计划预算“与
2016-2030 年全球疟疾技术战略(GTS)旨在利用和扩大研究,加速消除疟疾的进程。它鼓励创新和开发新工具和战略,以保持疟疾控制进展并朝着消除疟疾的方向前进。为了加快实施 GTS,2018 年,世界卫生组织(WHO)全球疟疾规划(GMP)审查了其政策制定过程,以确保其透明、一致、高效和可预测。审查的结果之一是采用了“首选产品特性”(PPC)或“目标产品概况”(TPP)作为激励和指导开发急需卫生产品的重要工具。使用 PPC 和 TPP 与全组织为改善公共卫生需求沟通和促进创新以满足这些需求所做的努力相一致。WHO 的 PPC 和 TPP 旨在传达未满足的公共卫生需求;刺激开发相关新产品以满足这些需求;并促进及时、有效地评估新产品,制定政策建议和资格预审清单。在 GMP 内,诊断、药物和耐药性部门正在开发一系列 PPC 和 TPP,以鼓励诊断和药物的进一步创新。此处发布的 TPP 描述了用于测量 G6PD 活性的新型诊断方法的特征,这些诊断方法有望促进使用 8-氨基喹啉进行安全有效的治疗,以防止间日疟原虫复发并减少疟疾的进一步传播,并具有其他应用,例如筛查新生儿的 G6PD 缺乏症、调查急性溶血性贫血和遗传咨询。
近年来,使用TPP使用TPP的6 3D激光纳米掺杂仍然面临着不同的限制7-10分辨率和速度与阈值激光功率密切相关。这部分是由于可用的pho to-to-to-to-toinitiators(pis)和树脂的局限性而产生的:Kiefer等人。11报告了印刷敏感性对TPP启动的强烈依赖性,因此对光化学启动器的光化学特性有很大的依赖性。不幸的是,不能直接从其化学成分和基态或最低三重态的电子结构中直接推导出光诱导的特性。此外,尽管有显着的3D激光纳米打印和新的两光子PIS的设计,但12 - 16对多光子吸收后发生的光化和光化学过程的深刻理解仍然很少。17,18基于分子的结构 - 在体验上观察到的依赖关系的活性关系,以及新的PIS对更高3D激光纳米掺杂敏感性的虚拟设计。多光子光启动涉及复杂的光电过程 - 光发起者的激发态,超出了
2025年2月20日,加利福尼亚公共事业委员会(CPUC)通过了加利福尼亚独立系统运营商(CAISO)的传输计划过程(TPP)投资组合的决定,以作为其传输计划周期的一部分进行分析。该周期的2025-2026 TPP基本案例组合在D.24-02-047中采用的CPUC的2024-2025基本案例组合中建立。所采用的基本案例继续促进对新的清洁产生和存储资源的在线运输所需的传输分析,以成本效益地实现2500万吨(MMT)温室气体(GHG)的排放水平,同时以最低的成本维持最低的税率成本。到2035年,与2026年建模的47 MMT目标相比,采用的2025-2026 TPP基本案例组合旨在将温室气体排放量减少超过45%,超过了参议院票据(SB)1020的目标(SB)1020的目标,即90%的清洁能源零售销售额,这也是SB 100的清洁能源目标,距离SB 100的清洁能源目标是2045。通过2025-2026的投资组合在整个建模时间范围内继续模拟CAISO系统中天然气电厂的使用模型,预计到2035年,Terawatt-Hours的年度天然气生成71%,与2026年的第一个建模年相比。到2040年,从模型的2026使用情况下,采用的投资组合中建模的天然气使用量减少了80%。该决定还建议CAISO研究一个灵敏度投资组合,具有很高的上限,用于资源,需要更长的交货时间才能开发和在线,例如地热和持续时间储能。
该法案没有规定必须购买 TPP 的纳税年度,该年度可能早于设备在该州“安装”或“投入使用”(即使用)的纳税年度。大多数涉及购买财产的抵免都规定,抵免应在“投入使用日期”发生的同一纳税年度内申请。例如,纳税人可以在同一纳税年度内购买设备、申请抵免,并将设备从该州移走,或将设备出售给第三方。作者可能希望修改措辞,要求纳税人在该州使用 TPP 一段特定的时间,并规定设备必须在纳税年度投入使用。
在本文中,我们为一名患者展示了对坟墓疾病的不寻常且可能表现出来的患者。通常以速度性心脏,疲劳,体重减轻和温度不耐受为特征,坟墓的疾病是甲状腺功能亢进症的最常见原因,在某些情况下,可能体现在急诊毒性的性毒性瘫痪(TPP)的危及生命中。我们报告了患者首次发病的患者的案例研究,他仅出现了TPP而没有任何其他持续甲状腺毒性症状的症状。补充,他经历了心动过缓和右捆绑块(RBBB)的发作。钾更换后瘫痪,RBBB在开始抑制抑制剂后解决。本文介绍了患者的临床评估和治疗,概述了防止反弹性高钾血症的措施,并讨论了生物素干扰激素测定,肾上腺不足以及甲状腺毒性导致的心脏阻滞的问题。还提供了TPP的文献和病理生理学的综述。
近年来,使用TPP使用TPP的6 3D激光纳米掺杂仍然面临着不同的限制7-10分辨率和速度与阈值激光功率密切相关。这部分是由于可用的pho to-to-to-to-toinitiators(pis)和树脂的局限性而产生的:Kiefer等人。11报告了印刷敏感性对TPP启动的强烈依赖性,因此对光化学启动器的光化学特性有很大的依赖性。不幸的是,不能直接从其化学成分和基态或最低三重态的电子结构中直接推导出光诱导的特性。此外,尽管有显着的3D激光纳米打印和新的两光子PIS的设计,但12 - 16对多光子吸收后发生的光化和光化学过程的深刻理解仍然很少。17,18基于分子的结构 - 在体验上观察到的依赖关系的活性关系,以及新的PIS对更高3D激光纳米掺杂敏感性的虚拟设计。多光子光启动涉及复杂的光电过程 - 光发起者的激发态,超出了