第 8 章 有毒化学物质,第 37 页 总则 • 8–1,第 37 页 定义 • 8–2,第 37 页 记录检查、维护、弹药异常和弹药交易的结果 • 8–3,第 38 页 化学剂和弹药非军事化行动 • 8–4,第 38 页 检查类型 • 8–5,第 39 页 射弹、引信和非引信的储存监控检查程序 • 8–6,第 39 页 M55 VX 火箭的储存监控检查程序 • 8–7,第 40 页 M55 GB 火箭的储存监控检查程序 • 8–8,第 40 页 检测泄漏弹药和/或容器 • 8–9,第 43 页 泄漏者隔离和遏制操作 • 8–10,第 44 页 外包装容器要求 • 8–11,第 45 页 弹匣过滤和监控 • 8–12,第45 有毒化学弹药和毒剂的外包装容器 • 8–13,第 46 页 弹药泄漏报告 • 8–14,第 48 页
I. 枪支、近战武器和战斗霰弹枪 II. 枪支和军备 III. 弹药/军械 IV. 运载火箭、导弹、弹道导弹、火箭、鱼雷、炸弹和水雷 V. 爆炸物和含能材料、推进剂、燃烧剂及其成分 VI. 水面舰艇和特殊海军装备 VII. 地面车辆 VIII. 飞机和相关物品 IX. 军事训练设备和训练 X. 个人防护装备 XI. 军用电子设备 XII. 火控、激光、成像和制导设备 XIII. 材料和杂项物品 XIV. 毒理剂,包括化学剂、生物剂及相关设备 XV. 航天器系统和相关物品 XVI. 核武器相关物品 XVII. 未另行列举的机密物品、技术数据和国防服务 XVIII.定向能武器 XIX. 燃气涡轮发动机及相关设备 XX. 潜水器及相关物品 XXI. 未另行列举的物品、技术数据及国防服务
了解微生物的解剖学,鉴定和培养进行各种药品,设备,培养基等进行灭菌等。对药品进行无菌测试。对抗生素,维生素和氨基酸进行微生物学测定对空气,水和牛奶单元i进行微生物分析。微生物学简介:源自产生理论的起源,范围和发现,Antony Van Leewenhoek,Louis Pasteur,Robert Koch和Joseph Lister的贡献。b。微生物的多样性:原核生物与真核生物 - 生命的三个领域(细菌,阿彻和欧洲核酸盐)。对细菌,酵母,霉菌和病毒在内的详细研究,包括其分类。微生物的表征和鉴定。II单元营养和微生物的生长:基于能源的营养需求,营养媒体和生长条件的类型以及营养类型。隔离,培养(有氧和厌氧)和微生物的保存,生长的生理学,细菌生长曲线,各种因素的影响(包括环境因素)对微生物生长,细菌枚举的影响。指数增长和发电时间。批处理和持续培养物(化学仪表和浊度)同步生长中的细菌生长。第三单元a。 对微生物的控制:一般概念,抑制生长和杀害,灭菌和消毒,反皮和卫生,物理剂的作用方式和局限性(湿热,辐射和过滤)以及化学剂。 b。 单元V a。第三单元a。对微生物的控制:一般概念,抑制生长和杀害,灭菌和消毒,反皮和卫生,物理剂的作用方式和局限性(湿热,辐射和过滤)以及化学剂。b。单元V a。单元V a。各种类型的消毒剂,影响灭菌和消毒的因素,抗菌活性的评估。药物和生物安全措施的无菌测试的官方方法。单位IV细菌遗传学:细菌中的遗传重组,DNA复制,转录和翻译。基因调节(LAC操纵子和色氨酸操纵子)。诱变,化学和物理诱变。一项关于耐药性的研究。空气,水和牛奶微生物学简介。微生物污染的定量评估方法。
本决策记录 (ROD) 介绍了位于阿拉斯加费尔班克斯韦恩赖特堡的可操作单元 1 (OU-1) 801 鼓埋场所选择的补救措施。 OU-1 最初包括 22 个疑似源区:801 鼓形掩埋场、1599 号建筑、2077 号建筑、Utilidor 扩建鼓形场地、Beacon Tower 垃圾填埋场、Blair Lakes 鼓形场地、3015 号建筑、掩埋场 M、1128 号建筑变压器储存场、Trainor Gate 铁路支线、跑道放射性废物处理场、Birch Hill 放射性废物处理场、1567 号建筑、N-4 号场地、化学剂倾倒场、3019 号建筑东侧变压器储存场、阿拉斯加铁路储存场、2250 号建筑、垃圾填埋场南侧的鼓形场地、工程师公园鼓形场地、车队建筑和前爆炸物处理场。
背景:传统的基于纳米颗粒的药物输送系统遭受了多种限制,例如血液和不准确的靶向清除。材料和方法:在这里,我们开发了血小板膜涂层的纳米颗粒(PM-NP),以改善药物向肿瘤部位的精确递送,并实现更有效的光热治疗(PTT)治疗。结果:模仿天然血小板膜,未通过免疫系统识别和清除含有药物和光热剂的纳米颗粒;它们可以长时间在血液中循环,并在肿瘤部位更有效地积累,从而释放更多的抗肿瘤药物并获得更好的PTT效应。值得一提的是,在这项研究中,我们发现在观察期(长达18天)中,完全消除了用仿制血小板的纳米颗粒治疗的小鼠的肿瘤。结论:本研究为设计药物或光热药物(无论是在生物疗法还是其他领域)设计了一种新的策略。关键字:仿制血小板,药物输送,IR780,阿霉素,化学剂疗法
维护和保存信息表 有条件捐赠的美国陆军财产以“原样”状态发放。民间组织有责任对物品进行修补或彻底重新粉刷,以使其成为有吸引力的展示品。大多数政府车辆都涂有耐化学剂涂层 (CARC)。如果需要对具有这种涂层的资产进行喷砂,请格外小心。强烈建议油漆工佩戴呼吸器,以防止 CARC 油漆的潜在空气传播颗粒。请注意,漆不会影响 CARC 涂层;因此,请勿在资产上使用漆。组织无权为广告目的粉刷陆军资产。每个组织都必须以尊重和维护美国、我们的军队和退伍军人形象的方式展示和维护该物品。只要不损害美国政府的形象,就可以使用徽章、迷彩图案、星星、字母、数字和其他适当的徽章。如果您不确定什么是允许的,请联系陆军捐赠计划办公室进行澄清。
细菌的生理学:形态学特征和细菌,营养,繁殖和培养的精细结构。真菌:真菌,分类,结构,生长和繁殖,具有医学重要性的真菌。入门寄生虫学:原生动物:结构和繁殖;线虫:结构及其在农业中的作用。有关病毒的入门知识:病毒的结构,分类和医学重要性。19小时。微生物技术:显微镜的类型,培养基的类型,包括厌氧细菌在内的微生物类型。6小时。处理微生物:在处理微生物,微生物(细菌,真菌和病毒)的分离和鉴定期间的无菌技术,微生物的枚举和微生物计数。15小时。灭菌方法:灭菌原理,通过温度(高温和低温)对微生物的控制,辐照,超声波,过滤,化学剂。19小时。微生物的生理特征:微生物的生长(生长曲线),影响微生物生长的因素,包括碳,氮,矿物质和其他维生素,温度,水活性,水活性,盐度,盐分,盐度,pH,气体,CEC,包括碳,氮,矿物质和其他来源的基本营养素。微生物的生化特性:营养类型,光致营养素,化学杀菌性,
不同的气体传感设备在内,包括化学剂,[8]晶体管,[9]和光传感器。[10]此外,已经设计了基于小分子的分子半导体的绝缘子杂音,以实现稳定的气体检测。[11]在各种材料和设备构造中,基于CP的化学仪被认为是气体传感的最简单方法之一。[12] CP在设备制造过程中作为感应层沉积,CPS和分析物气体分子之间的相互作用会导致感应层的电导率变化,可以轻松监测。敏感性是化学固定器传感性能的最重要参数之一,迄今为止已经开发了各种方法来改善它。在所有报告的方法中,纳米结构被视为一种有效的策略,因为具有较高表面积面积的形态 - 体积比的形态可以通过提高气体分子的扩散速率进入基于CP的传感层和提供更多的结合位点,从而提高灵敏度。为了创建纳米结构的表面,CPS过去曾通过复杂的过程进入不同的结构,包括纳米管,纳米线,纳米管,纳米骨,纳米颗粒和纳米纤维。[13]
洛特先生于 1983 年开始在美国空军工作,担任南卡罗来纳州默特尔比奇空军基地 (AFB) 的飞机军械系统机械师,并于 1985 年至 1989 年在印第安纳州格里森空军基地担任全职空军预备役军人。1990 年成为陆军文职人员后,他被分配到科罗拉多州普韦布洛化学仓库 (PCD) 担任质量保证专家-弹药监控 (QASAS),并在那里担任安全专家和环境保护专家,直到 2000 年。随后,他担任陆军国民警卫队的地面安全专家,并负责弗吉尼亚州阿灵顿国民警卫队局总部的靶场安全。他于 2003 年开始在 CMA 工作,担任安全和职业健康经理,负责 CMA 内的有毒化学剂安全、爆炸物安全、工业安全、职业安全和安全计划管理。 2008 年至 2021 年,洛特先生担任化学品库存监督专家,为储存场地指挥官和管理人员提供监督、指导和技术指导,以制定和执行 CMA 的任务目标和宗旨,促进条约申报的化学武器的安全储存、运输和处置。