构造:橱柜:16ga。焊接钢,粉末喷涂 挡板 – 隔音 声级:59 dbA 重量:80 lbs 鼓风机:性能:165 cfm @ 19” wc 离心式 – 直接驱动,无刷电机 电气/控制:120/1/50-60 或 230/1/50-60 预接线 3 线电源线,7.5 英尺(2.3 米),带插头 数字控制 • 电子变速鼓风机控制 • 带显示屏的电子过滤器监控 • 校准的电子 VOC / 气体传感器 • 用于远程启动/停止的电子继电器 安培数:6.0 / 4.0 标准设备 UL 列出的合规性 标准过滤器套装 1 x 3” 或 2 x 2” 进气口 5 英尺 2 层橡胶软管,光滑内芯 2”/51mm 或 3”/76mm 内径,带软管夹(4) 工业级车轮 安装指南设置预过滤器 • 廉价的聚酯预过滤器 • MERV 11 级过滤介质 • 清洁的设计限制了操作员在更换过滤器时接触颗粒物 HEPA 过滤器 • 99% 效率 @ .3 微米 • 大容量迷你褶皱结构 气体/气味过滤器 • 混合介质允许广泛控制气体/气味 • 改进的粘合碳技术最大限度提高一次通过效率 • 无尘结构适用于所有环境 • 100% 可回收结构 选项:高效罩 可选管道排气 气体专用过滤器
手动相互作用与对象相互作用受到手的触觉信号的支持。这种触觉反馈可以通过体感皮质(S1)的心脏内微刺激(ICM)在脑控制的仿生手中恢复。在基于ICMS的触觉反馈中,可以通过基于仿生手上力传感器的输出调节刺激强度来发出接触力,这又调节了感知的感觉的幅度。在本研究中,我们在三名参与者中衡量了基于ICMS的力反馈的动态范围和精度,这些参与者植入了S1中的微电极阵列。为此,我们测量了由于ICM振幅增加以及参与者区分不同强度水平的能力而导致的感觉幅度的增加。然后,我们通过实施“仿生” ICMS培训来评估是否可以提高反馈的忠诚度,旨在唤起神经元活动的模式,这些模式更紧密地模仿那些自然接触的人,并一次通过多个通道传递ICMS。我们发现,多通道仿生ICMS产生的感觉比单通道对应物更强,更有区别。最后,我们用仿生手实施了仿生多通道反馈,并让参与者执行合规性歧视任务。我们发现,仿生多通道触觉反馈对单渠道线性对应物产生了改善的歧视。我们得出的结论是,多通道仿生的ICMS传达了精细分级的力反馈,该反馈更接近自然接触所赋予的灵敏度。
n板的给药可能会增加骨髓内网状纤维形成的发展或进展的风险。在停用N板时,这种形成可能会有所改善。在一项临床试验中,一名ITP和溶血性贫血患者在N板治疗期间与胶原蛋白产生了骨髓纤维化。一项开放标签临床试验前瞻性评估了用N板或非US认可的Romiplostim产品治疗的成年ITP患者的骨髓网状形成和胶原蛋白纤维化的变化。患者每周一次通过SC注射一次romiplostim,最多3年。基于研究入学时的队列分配,对患者在1年级(队列1),2年级(队列2)或3年级(同类群体3)中评估了患者的骨髓网状和胶原蛋白(同龄人3)。患者的骨髓网状形成和胶原蛋白纤维化。从总共169名患者参加了3名队列中,可评估132名(78%)患者的骨髓胶原蛋白纤维化,131例(78%)患者可用于骨髓网状蛋白形成。2%(2/132)的患者(均来自队列3)出现了4级发现(胶原蛋白的存在)。在一名患者中停用Romiplostim 12周后,一名患者没有可检测的骨髓胶原蛋白。在7%(9/131)的患者中报道了骨髓网状素的形成(增加大于或等于2年级或以上)或增加4级(存在胶原蛋白)。
HYMPAVZI 应在医疗保健提供者的指导下使用。在接受适当的皮下注射技术培训后,如果医疗保健提供者认为合适,患者可以自行注射或由患者的看护者注射 HYMPAVZI。 有关完整的准备和给药说明,请参阅使用说明。 皮下给药前,可将 HYMPAVZI 从冰箱中取出,放在纸盒中,在室温下加热 15 至 30 分钟,避免阳光直射。请勿使用热水或微波炉等热源加热。将 HYMPAVZI 从冰箱中取出后,请在 7 天内使用或丢弃 [参见如何供应/储存和处理 (16)]。 每周一次通过皮下注射 HYMPAVZI,一天中的任何时间注射在腹部或大腿。如有需要,也可以注射其他部位。 HYMPAVZI 在上臂(仅限预充式注射器)或臀部(仅限预充式注射笔)的给药应仅由护理人员或医疗保健专业人员进行。HYMPAVZI 不应注射到骨骼区域或皮肤瘀伤、发红、疼痛或坚硬的区域,或有疤痕或妊娠纹的区域。HYMPAVZI 不应注射到静脉中。每次注射时都要轮换注射部位。 在使用 HYMPAVZI 治疗期间,其他用于皮下给药的药物最好注射在不同的解剖部位。 在溶液和容器允许的情况下,应在给药前目视检查肠外药物产品是否有颗粒物和变色。HYMPAVZI 是一种清澈无色至淡黄色溶液。如果溶液浑浊、深黄色或含有薄片或颗粒,请勿使用。
摘要 — CubeSat 平台由于成本低廉且发射相对容易,在空间科学应用中的应用越来越广泛。它正在成为低地球轨道 (LEO) 及更远轨道上的关键科学发现工具,包括地球同步赤道轨道 (GEO)、拉格朗日点、月球任务等。这些任务及其科学目标的复杂性日益增加,必须得到通信技术同等进步的支持。每年都需要更高的数据速率和更高的可靠性。然而,CubeSat 平台的尺寸、重量和功率 (SWaP) 约束的减小给卫星通信领域带来了独特的挑战。目前缺乏专门针对 CubeSat 平台的通信设备。缺乏标准化、经过测试的设备会延长开发时间并降低任务信心。此外,使用 CubeSat 平台的任务通常会受到更困难的设计约束。天线的位置、尺寸和指向通常服从于有效载荷仪器和任务目标的要求。传统的链路裕度估计技术在这些情况下是不够的,因为它们强调最坏的情况。实际上,即使在一次通过过程中,实际链路参数也可能有很大差异。这为预测通信性能和安排地面站联系带来了新的挑战,但也为提高效率带来了新的机会。本文介绍了与 Vulcan Wireless, Inc. 合作为 CubeSat 平台设计的新型软件定义无线电 (SDR) 的集成、测试和验证过程。SDR 计划用于 NASA 戈达德太空飞行中心 (GSFC) 即将进行的 5 项 CubeSat 任务,包括地球同步转移轨道 (GTO) 任务,它还可以作为未来任务的标准和经过充分测试的选项,实现标准化、快速和低成本的 CubeSat 通信系统网络集成过程。已经开发了详细的模拟来估计这些任务的通信性能,采用了独特的天线位置和姿态行为
简介 圣地亚哥政府协会 (SANDAG) 正在领导一项广泛的社区活动来制定 2025 年区域计划。区域计划于 2021 年 12 月最后一次通过,结合了我们地区未来 20 多年发展的宏观愿景和一项实施计划,以帮助实现这一愿景。这项公众参与计划 (PIP) 通过为个人、组织、合作机构和其他利益相关者提供一套参与策略和技术来支持 2025 年区域计划的制定,以便为长期区域规划过程提供有意义的意见。它是根据从以前的区域计划中获得的意见制定的,包括来自圣地亚哥政府协会董事会、政策咨询委员会、工作组、部落政府、调查、各种通信专家以及我们的区域利益相关者和合作伙伴的反馈,包括社区组织 (CBO) 网络。PIP 是使用该机构整体公众参与计划提供的指南起草的,该计划为制定支持单个项目和计划的公众宣传方法奠定了基础。此外,PIP 还解决了加州参议院第 375 号法案(Steinberg,2008 年)和加州交通委员会制定的 2017 年 MPO RTP 指南中确定的州外展要求。PIP 描述了圣地亚哥政府联合会将采取哪些措施来确保对交通项目、计划和服务的优先事项的意见;交通网络;基础设施建议;融资替代方案;政策和计划;绩效衡量;实现温室气体 (GHG) 减排目标;以及其他相关问题。本 PIP 旨在成为一份动态文件。由于公众参与的流动性,该计划可能会在重大里程碑时更新,并根据规划过程中出现的问题和情况进行调整。区域计划背景每四年,联邦法律要求圣地亚哥政府联合会更新其区域计划,该计划是满足圣地亚哥地区交通需求的长期蓝图。2021 年区域计划中提出的五大举措为 2025 年区域计划奠定了大量基础。尽管如此,非工作出行、远程办公、送货上门和新兴交通技术的激增继续改变着出行格局;州的要求继续变得更加雄心勃勃;公众的反馈意见也不断涌现——所有这些因素都将有助于重新审视如何在圣地亚哥地区最好地实施这些转型战略。2025 年区域计划将继续强调新兴技术,以帮助实现我们建立更强大、更一体化的交通网络的愿景。智能系统平台的改进,例如智能交叉路口、过境和收费站、智能走廊、交通和出行将得到更新和改进,以帮助提供更加一体化和高效的区域交通网络。随着我们继续推进长期转型愿景,我们还将重点关注可以实现的短期改进,以便现在为该地区带来利益。