(1) 在本部分中—— 排除开发是指为住宅目的而进行的开发,该开发将—— (a) 导致用于住宅的建筑物部分的总建筑面积少于 100 平方米,或 (b) 用于提供经济适用房、公共住房或集体住宅。 总建筑面积是指外部围墙外表面内建筑物各楼层面积的总和,包括阳台,但不包括以下内容—— (a) 外墙外表面一般线以外的柱子、鳍片、遮阳装置、遮篷和其他元素、突出物或工程, (b) 超出同意机构对阳台最小面积的部分阳台, (c) 同意机构允许的最大停车位面积,包括通往停车场的相关内部车辆和行人通道, (d) 用于装卸货物的区域, (e) 建筑物中被排除开发的部分。
摘要:航空航天应用中使用的微电子电路在辐射极其强烈的环境中工作,极有可能发生单粒子翻转 (SEU)。静态随机存取存储器 (SRAM) 是这些电路中最容易受到影响的,因为它占据了最近的片上系统 (SoC) 的很大一部分区域,并且还经常存储重要数据。因此,保持与 SEU 相关的数据完整性已成为 SRAM 位单元设计的主要要求。与 CMOS 器件相比,在 SRAM 单元中使用 FinFET 器件可以提供更高的抗辐射能力。在这项工作中,我们使用 TCAD 模拟分析了 SEU 对三种不同的基于 FinFET 的 6T 位单元配置的影响,其中访问和下拉晶体管中的鳍片数量不同。我们分析了 90 度和 60 度角下 SEU 的影响。
I.定义将“水产养殖”定义为水生动物或水生植物的耕种,目的是为人类生产食物,并指定该定义不包括国有或操作的孵化场活动。将“水产养殖设施”定义为从事陆地或天然或人造水体中指定的水产养殖活动的设施,目的是为人类生产食物,并指定该定义不包括国家拥有或操作的孵化场。将“水生动物”定义为某些鳍鱼,头足类,以及某些其他游戏鱼或食物鱼,由俄勒冈鱼类和野生动物委员会指定,并指定该定义不包括某些海胆,以及蛤,贻贝,贻贝,牡蛎和扇贝。通过使用生物技术对基因进行修饰,克隆或操纵产生的“基因工程”,包括基因编辑技术,并指定了该定义不包括选择性育种的定义。
北卡罗来纳州虾渔业管理计划(FMP)于2006年4月被北卡罗来纳州海洋渔业委员会(MFC; NCDMF 2006)通过。该计划包括一些内部水域和区域封闭中的90英尺头顶限制,以保护栖息地和少年鳍鱼。按大小按大小开发了虾类管理,以优化资源的使用。实施了其他策略,以通过修改齿轮,淘汰实践和收获限制来最大程度地减少废物。该计划允许使用撇渣器拖网作为休闲商业装备许可证(RCGL)装备,并建立了48夸脱(heads-On)娱乐限制。对新河上172号高速公路上方的虾拖网的使用限制于2010年生效,并且该桥上的该区域仅限于撇拖船拖网。该策略通过2015年的修正案1将其整理成规则。
电动汽车的标准电池组。1.2带PCM的范围电池热管理提出更有效的热性能。引脚鳍会降低体积温度并提高温度均匀性。混合冷却效果显示出有效的热量耗散速率。通风孔的提供有助于保护电池外壳。2。材料和实验技术应对OLA S1 Pro电池的安全问题,进行了缩放分析,数据代表电池组的1/20。考虑到原始电池出现安全问题的事件,包括捕火的风险,这种故意减少旨在促进受控的测试和评估。对OLA S1 Pro电池组1/20的数据的考虑如下:通过将标称电池组电压U BP [V]分配给每个电池电池u BC的电压[V]来计算字符串中连接的电池单元的数量。字符串的数量必须是整数。因此,计算的结果被四舍五入到较高的整数。
已知转录调节因子和 Hh 信号通路效应因子 Gli3 的异常表达会引发先天性疾病,最常影响中枢神经系统 (CNS) 和四肢。准确描绘胚胎发育过程中控制 Gli3 转录的基因组顺式调控景观对于解释与先天性缺陷相关的非编码变异至关重要。在这里,我们对分子进化速度较慢的鱼类进行了比较基因组分析,以识别 Gli3 内含子间隔 (CNE15-21) 中七个以前未知的保守非编码元件 (CNE)。斑马鱼的转基因试验表明,这些元件中的大多数驱动 Gli3 表达组织中的活动,主要是鳍、中枢神经系统和心脏。这些 CNE 与人类疾病相关的 SNP 的交集确定了 CNE15 是一种假定的哺乳动物颅面增强子,在脊椎动物中具有保守活性,并且可能受到与人类相关的突变的影响
细胞培养系统已用于研究遗传分析,激素调节,细胞因子分泌,病毒滴定和药物敏感性,以代替活动物,因为培养的细胞模仿了实验中的整个生物体。因此,将来将增加细胞培养系统的有用性。特别是,在细胞毒性化合物的assray中,不需要动物的系统非常出色。是从大鼠,小鼠和人类等乳腺组织中建立了大量细胞系,因为它们已在实验室中被用于实验室。此外,精确地研究了许多生化反应。最近,不仅从科学的角度,而且还从社会观察者那里讨论了环境激素(内部灌木丛)或二恶英对生物体的影响。要评估这些影响,还应检查其他动物,因为它们直接暴露于环境污染物。因此,鱼是研究这些综合对生物体影响的最好动物之一(Babich和Borenfreund,1987)。此外,许多来自g,鳍,性腺,睾丸,肾脏等的鱼类细胞系。(Wolf and Mann,1980;
20 世纪 60 和 70 年代,渔民们开始不再使用传统的舷外支架独木舟在珊瑚礁外捕捞金枪鱼。一些渔民在他们的舷外支架独木舟上安装了小型舷外马达,而其他渔民则选择使用小型舷外驱动的开放式单体船。一开始,渔民们使用传统的珍珠贝诱饵和鱼竿,后来改为使用单丝线拖钓人造诱饵,有时也使用天然鱼饵。拖钓主要针对鲣鱼 ( Katsuwonas pelamis )、黄鳍金枪鱼 ( Thunnus albacares ) 和鲯鳅 ( Acanthocybium solandri ),不过也会捕捞许多其他物种。大多数渔民只是兼职捕鱼,黎明前出发,天一亮就到达渔场。 1978 年,估计在富纳富提捕获了数百吨金枪鱼,大多数金枪鱼重约 2-3 公斤,平均捕获量在 25 至 250 公斤/趟之间。
摘要 环境。所描述的生理模式有助于突出一年中自由活动的时间,并了解环境扰动之间的关系。 关键词:食物摄入量、卡路里摄入量、体重、生长、发育、环境条件、心理条件。 为了提供有关北极海豹能量需求的发育和季节模式的精细信息,我们记录了四只斑海豹(Phoca largha)、三只环斑海豹(Pusa hispida)和两只须海豹(Erignathus and barbatus)的食物摄入量、体重和标准长度的纵向变化。研究人员对海豹进行了长达 9 年的研究,同时确定了物种层面的食物需求以及在人类照料下生活所必需的。使用模型喂养海豹,这些模型允许它们的食物摄入量和体重自然变化。总能量摄入量(GEI)随着海豹的成熟而逐渐减少(以具体基础计算),而GEI 则随着海豹的成熟而下降达到平台期(例如,Kastelein et al., 1990a, 1990b; Noren et al., 2014)。然而,详细模式是最大的物种(髯海豹)的能量消耗最大,而最小的物种(环斑海豹)的能量消耗最低。特定 GEI 的摄入量和生长速度随年龄增长而下降,且与斑海豹、有须海豹和斑环海豹之间存在很大差异(见 Rosen & Worthy, 2018 中的图 29.6),大海豹的食物摄入量约为小海豹的一半。叠加在长期发展趋势上是可预测的季节性周期,随着海豹的成熟而变得更加明显。食物摄入量和体重的季节性周期并不总是反映温带和极地鳍足类动物的能量摄入需求,它们是简单的因果关系。例如,食物摄入的季节性高峰是定期发生的事件(例如,交配、哺乳、换羽),与当地环境条件和质量的下降同时相关。能量摄入模式的一致性,1996;Coltman 等人,1998;Bowen 等人,2001;Winship 等人,2002)。因此,鳍足类动物的能量摄入和觅食机会存在季节性变化,尽管它们在半人工环境中饲养着海豹,但季节性波动是由与生活史事件相关的潜在激素变化引导的,并且由身体状况的季节性变化所介导。
每年有 7000 万名乘客通过 800 多条航线出行。飞机是任何航空公司的关键组成部分。2003 年,我们接收了 easyJet 首架配备 CFM 56 发动机的 A319 飞机,并于 2009 年通过 A320 增加运力。到 2013 年,easyJet 希望提高燃油效率,因此选择了配备鲨鳍小翼的 A320,并开始进行改装计划,将其安装在部分现有机队上。最近交付的两架 186 座 A320 进一步提高了运力,2017 年,该航空公司将接收其首架配备 Leap 1-A 发动机的 A320 NEO。工程和维护的任务是找到最具创新性的方式来维护不断增长的机队,同时维持相同的管理费用和每架飞机的员工人数。我们选择的 NEO 飞机将包括 Leap 1-A 发动机,它将生成大量实时数据;但是,我们必须找到整理这些数据并利用它来发挥我们的优势的最佳方法。