中央站服务信号系统的维护和使用;1990 年版 NFPA 72《保护信号系统的安装、维护和使用标准》;1990 年版 NFPA 72E《自动火灾探测器标准》;1989 年版 NFPA 72G《保护信号系统通知设备的安装、维护和使用指南》;1988 年版 NFPA 72H《本地、辅助、远程站和专有保护信号系统的测试程序指南》;以及 1989 年版 NFPA 74《家用火灾警报设备的安装、维护和使用标准》。这些标准的许多要求相同或非常相似。从指南(NFPA 72G 和 NFPA 72H)中获取的建议已更改为强制性要求。
• 封装结构保护信号电路免受冲击、振动、潮湿和/或冷凝的影响 • PVDF 或 PPS 探头具有高耐化学性 • 液位检测独立于储罐或管道接地参考 • 对高频振荡导致的产品累积不敏感 • 高灵敏度允许安装在各种液体、固体或浆料应用中 • 集成 LCD 显示屏允许您在配置开关阈值时轻松设置 CLS200,即使在最苛刻的过程条件下也是如此(数字版本)。 • 提供延长杆、电缆和卫生版本,可在多种应用中灵活使用 • 标准版本:3 个 LED 指示灯,用于调节控制、输出状态和电源 • 符合 SIL/IEC61508 标准,可用于安全集成液位应用的溢流保护(SIL-2) • 数字版本:集成 LCD 显示屏和可选 PROFIBUS PA 通信,外部自检位置
高分辨率、大基线光学干涉仪的发展将彻底改变天文成像。然而,传统技术受到物理限制的阻碍,包括损失、噪声以及接收光通常具有量子性质的事实。我们展示了如何使用量子通信技术克服这些问题。我们提出了一个使用量子纠错码保护和成像远距离望远镜站点接收的星光的通用框架。在我们的方案中,光的量子态通过受激拉曼绝热通道相干地捕获到非辐射原子态中,然后将其印入量子纠错码中。该代码在提取图像参数所需的后续潜在噪声操作中保护信号。我们表明,即使是小的量子纠错码也能提供显着的抗噪声保护。对于大代码,我们发现噪声阈值低于该阈值可以保留信息。我们的方案代表了近期量子设备的应用,它可以将成像分辨率提高到超出使用传统技术可行的水平。
摘要 目的 确定 DNASE1L3 中 Arg206Cys 替换的多态性是否解释了 DNASE1L3/PXK 基因位点与系统性红斑狼疮 (SLE) 的关联,并检查 Arg206Cys 序列变化对 DNASE1L3 蛋白功能的影响。方法 对来自 SLE 免疫芯片研究的具有欧洲血统的病例和对照进行 rs35677470 的条件分析,并比较基因型和单倍型频率。在表达重组和内源性 206Arg 和 206Cys 蛋白变体的 HEK293 细胞和单核细胞衍生树突状细胞的细胞和上清液中测量 DNASE1L3 蛋白水平。结果 rs35677470 的条件分析消除了主要单核苷酸多态性 (SNP) rs180977001 和 rs73081554 的 SLE 风险关联信号,发现这两个 SNP 标记的风险单倍型与 rs35677470 相同。SLE 风险基因型的适度效应大小(杂合风险 OR=1.14 和纯合风险等位基因 OR=1.68)表明 DNASE1L3 内切酶酶功能有所保留。在 rs35677470 条件化后,PXK(主要 SNP rs11130643)中的 SLE 保护信号仍然存在。DNASE1L3 206Cys 风险变异体保持酶活性,但人工和内源性 DNASE1L3 206Cys 蛋白的分泌显著减少。结论 DNASE1L3 基因座的 SLE 风险关联依赖于错义 SNP rs35677470,这导致 DNASE1L3 蛋白分泌减少,但不会消除其 DNase 酶功能。