图1。(a)Berghia stephanieae和(b)Hermissenda opalescens中的线虫细胞中的特殊吞噬作用(即,在(a)berghia berghia opalescens中。(c)从Goodheart等人修改的广义CNIDOSAC示意图。2018 [14](根据CC by 4.0 Creative Commons许可)突出了Cnidosac的主要功能。(插图)线虫细胞(n)是由cnidosac(CS)内的cnidophages吞噬的。缩写:C,Cerata; CI,Cilia Tufts; CP,Cnidophage,DG,消化腺; E,Cnidosac的入口; EP,上皮; ex,从cnidosac退出;他,血细胞; m,肌肉; n,黑头囊。
年龄限制 - 截至2024年7月31日,不得超过35岁,根据印度政府规则,可以放宽某些保留类别。在异常出色的候选人中,可以考虑年龄,教育资格或经验的放松。
AUV NG 是法国军备总局 (DGA)、法国海军、泰雷兹公司和 Exail 于 2023 年开始的合作成果。这项工作的目的是优化两家制造商的解决方案的重复使用,并将开发的重点重新放在具有最高附加值的技术上,从而能够在只有一半大小的无人机中集中法国海军目前使用的 A-27 原型机的所有功能。作为扫雷和水下监视系统的关键要素,该无人机将携带泰雷兹未来一代声纳 SAMDIS 600 声纳以及 MMCM 计划的软件套件。 AUV NG 完全融入了法国海军目前正在实施的未来反水雷系统 (SLAM-F),将与根据该计划获得的指挥中心(特别是布雷斯特中心)协同执行任务,并可在未来的水雷战舰队舰船上实施。
班加罗尔,9 月 3 日:全国范围内的船舶通信和支持系统推广工作正在顺利推进,该系统旨在分阶段在机械化和机动化渔船上安装近 10 万台 MSS 终端 (Xponder)。NewSpace India Limited (NSIL) 是印度政府 (GoI) 太空部 (DoS) 下属的一家公司,也是印度空间研究组织 (ISRO) 的商业部门,该公司代表印度政府渔业部 (DoF)、渔业、畜牧业和奶业部牵头开展这一雄心勃勃的项目。该计划的重点是建立一个专用的移动卫星服务 (MSS) 网络,用于监测、控制和监视 (MCS) 9 个沿海州和 4 个联邦属地的近 10 万艘渔船。
收购添加了一个可扩展的BOPP音量,其中具有重要的专业知识和灵活包装类别的专业知识。收购将每年将现有的联合制造能力扩大到200 000吨,增强欧洲的物流和分销网络,并通过增加大量忠实客户的基础来允许电影阵容。“操手具在BOPP,自粘性和扭曲的磁带和标签上赋予了Plastchim-T的成熟能力和专业知识,我们的系统可以创造机会来增强我们创新的可持续可持续包装产品,” Plastchim-T首席执行官Beyan Faik说。“我们确实认为曼努族人的员工是忠诚,创造力和努力工作的一个了不起的例子,并且将构成共同成长的坚实基础,加快创新和可持续增长的步伐。我们的BOPP制造能力将是进一步发展BOPE(双轴取向的聚乙烯)的前条件 - 这是为数不多的包装薄膜片段之一,在该膜中我们有一个独特的命题,具有100%可回收环保胶片的独特命题。此次收购将提供无疑的机会,以扩大和进一步教育我们客户在满足日益增加的立法要求中的重要性。”“ Manucor团队加入Plastchim-T家族感到非常兴奋,” Manucor首席执行官Luigi Scagliotti说:“ Plastchim-t是一家出色的业务,拥有坚定而热情的员工,出色的往绩和巨大的客户基础,为全球50多个市场提供服务。成为Plastchim-t的一部分将使我们能够通过利用多种协同作用来进一步发展业务,并更快地发展业务。我想对我们的客户和合作伙伴表示非常感谢,并向操手团队中的每个人都帮助我们建立了业务,并期待下一个令人兴奋的操者的章节。”关于Plastchim-T,Plastchim-T是领先的欧洲私有欧洲制造商之一,这是双轴取向聚丙烯膜(BOPP),铸造聚丙烯膜(CPP)和柔性包装产品。在半个多世纪以来,该公司已从国内业务发展到与包装和包装相关的行业的欧洲领导者。
工作目的:作为 DCVMN 秘书处不可或缺的成员,助理经理将通过协调旨在提高成员公司员工专业发展和技术能力的培训计划和活动,在推进 DCVMN 的使命方面发挥关键作用。该职位涉及与全球机构合作,有效利用和监控来自多边资助组织的赠款资金,并提供高影响力的计划以增强成员公司的能力——所有这些都有助于实现全球疫苗公平的总体目标。报告:该职位直接向 DCVMN 首席执行官汇报。期限和薪酬:该职位最初为期 1.5 年,从 2025 年 1 月 1 日到 2026 年 6 月 30 日。薪酬将是与资格、经验和专业知识相称的固定工资,符合非营利组织的标准。主要职责:培训管理和活动管理助理经理将支持关键的 DCVMN 计划和全球项目,包括但不限于:
背景:念珠菌(Pichia guillermondii),也称为Meyerozyma guillermondii,是一种罕见的机会主义人类病原体,据说会引起“被免疫强化宿主的深度”感染,就像Exophiala Dermititidis一样(40%的致命率)。第一种病原体据说是一种新兴的感染性酵母,第二个病原体是真菌感染的罕见原因。C。guillermondii具有临床意义,因为物种具有抗真菌剂,例如多烯,叠氮唑,氟替霉素和echinocandins。由于其复杂的表型原籍群,C。guillermondii在微生物学实验室中的准确和快速鉴定很困难,但在药物给药中至关重要。最新的技术完美地证明了在常规分析中误导这两种真菌菌株的容易性。此外,在挽救生命,最佳的周转时间和准确的治疗方面,Malditof-MS在抗菌管理计划中有多重要?
摩尔多瓦民间社会组织的资助机会 最后更新:2024 年 10 月 15 日 本汇编是难民协调论坛支持摩尔多瓦当地组织根据本地化努力获得资助机会的努力的一部分。我们从网上的各种来源收集了信息,并在此汇编以方便当地民间社会组织。但需要注意的是,难民协调论坛不对这些机会负责,也不参与与这些机会相关的任何决策,也不能为这些机会推荐组织。如果您有任何其他资助机会可以贡献或想要分享反馈,请写信给我们 (mdachrcf@unhcr.org)。 新的资助机会
D-Orbit 宣布与 SkyServe STORM 进行在轨边缘计算合作 D-Orbit 将太空边缘计算集成为 SkyServe 马特洪峰任务的一部分 意大利菲诺莫尔纳斯科,2024 年 4 月 18 日:空间基础设施、物流和轨道运输行业的领导者 D-Orbit 今天宣布,他们将利用 SkyServe STORM 平台启用边缘计算功能,搭载在组成公司已经在轨的轨道转移飞行器舰队的部分 ION 卫星运载器上(具体来说,是 ION SCV004 Elysian Eleonora),然后在 2025 年搭载在性能更高的 ION 上。作为马特洪峰任务的一部分,SkyServe STORM 将利用 D-Orbit 的实时地球观测数据馈送、机载计算和数据分发资源,直接在太空中将图像处理成推理,并部署地理空间最终用途应用程序。此次任务旨在使地理空间组织和分析公司能够在卫星上部署人工智能模型,旨在显著增强在轨数据处理和分析能力。“SkyServe STORM 的部署代表着太空数据分析的关键时刻。与 D-Orbit 合作的这次任务使我们能够在轨道上执行复杂的处理任务,并使客户能够更轻松地获取和操作太空数据”,SkyServe 首席执行官 Vinay Simha 表示。“我们很高兴与 D-Orbit 合作,为边缘应用在轨数据处理铺平道路”。SkyServe STORM 部署在 D-Orbit 的 ION 卫星运载器上,将为 D-Orbit 即将执行的任务提供一套数据处理功能,例如智能丢弃、任务分配、压缩和其他深度学习功能。 “我很高兴与 SkyServe 合作完成这项任务。这项任务凸显了领先的太空技术公司之间的合作类型,这些合作为技术、商业和社会带来了有意义的成果”,D-Orbit 业务发展主管 Viney Jean-Francois Dhiri 评论道。“与 SkyServe 的合作不仅促进了他们的在轨 STORM 平台,而且符合我们提供全面在轨服务的使命。将我们的技术与边缘计算机提供商相结合,就像我们与 Unibap 的 iX5 产品相结合一样,使我们能够自 2023 年以来在 24 年及以后为有影响力的解决方案提供一条通往太空的新路线”。D-Orbit 长期以来一直处于在轨部署软件的前沿,在充满活力的生态系统中工作,不断扩展其能力和基础设施以支持创新的空间技术。此次合作彰显了 D-Orbit 推动太空创新的承诺,为客户提供基本服务以展示其在轨道上的能力,同时也为任何希望利用太空独特优势实现其技术和应用的人提供持续支持。关于 D-Orbit D-Orbit 是太空物流和运输服务行业的市场领导者,拥有经过太空验证的服务、技术和成功任务的记录。D-Orbit 成立于 2011 年,是第一家满足太空市场物流需求的公司。例如,ION 卫星运载器是一种太空飞行器,可以将卫星运送到轨道上并将它们分别释放到不同的轨道位置,从而将发射到运营的时间缩短高达 85%,并将整个卫星星座的发射成本降低高达 40%。ION 还可以容纳多个第三方有效载荷,例如创新的
本文是在洛桑联邦理工学院国际风险管理中心 (IRGC) 确保新兴技术成果的环境可持续性的项目背景下撰写的,概述了基因驱动生物 (GDO)、它们对可持续性和环境的潜在影响以及风险管理的特殊考虑。GDO 旨在将其基因传播到生态系统中的整个种群。较新的 GDO 利用 CRISPR 等基因编辑技术使基因的遗传在每一代都偏向 100%。基因驱动可以设计为导致种群减少(例如,通过杀死雌性)或对种群有益(例如,通过对疾病产生免疫力的基因)。从理论上讲,仅释放少数生物就可能永久改变生态系统中的种群。然而,基因驱动系统也在开发和设计中,以限制地理范围或传播,或可逆。GDO 有望以更少的农药控制农业害虫,保护濒危和受威胁物种免受害虫和生态危害,并减少人畜疾病的传播。然而,其开放释放具有新兴风险的特征,伴随而来的是显著的复杂性、不确定性和模糊性。GDOs 生态释放的风险在开放释放前难以预测,而开放释放可能通过以下方式造成广泛的生态影响: