1肌肉生物照1.1概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2功能和规格。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.3硬件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.4套件的内容。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 1.5软件要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.6使用套件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.6.1步骤1:连接参考电缆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 1.6.2步骤2:将传感器连接到凝胶电极。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.6.3步骤3:皮肤准备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.6.4步骤4:电极放置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.6.5步骤5:连接Arduino Uno R3。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 5 1.6.6步骤6:上传代码。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 1.6.7步骤7:可视化EMG信号。 。 。 。 。 。 。 。 。5 1.6.5步骤5:连接Arduino Uno R3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.6.6步骤6:上传代码。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.6.7步骤7:可视化EMG信号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7
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申请人/学习者:需要此表格的信息,因为您在汉密尔顿健康科学(HHS)中拥有即将到来的学习经验。请让您的医疗保健提供者填写以下所有详细信息!亲爱的医疗保健提供者,安大略省医院协会和安大略省医学协会(OHA/OMA)要求医院工作的每个人都满足以下要求。感谢您为此个人完成此免疫表格。
第 3 章 服务规范 (第 9 条 至 第 15 条) 第 4 章 监督检查和法律责任 (第 16 条 至 第 21 条) 第 5 章 附 则 (第 22 条 至 第 24 条)
在 EPA 大气保护办公室 (OAP) 内,燃料燃烧排放的开发和汇编由 Vincent Camobreco 领导。Sarah Roberts(EPA 交通和空气质量办公室 (OTAQ))指导了移动源排放估算的汇编工作。能源部门的逃逸甲烷排放工作由 Julie Powers、Melissa Weitz 和 Chris Sherry 指导。废物部门排放估算的开发和汇编由 Lauren Aepli 和 Mausami Desai 领导。 John Steller 和 Kenna Rewcastle 指导了农业和土地利用、土地利用变化和林业章节估算数据的汇编工作,并得到了 Jake Beaulieu 和 Alex Hall(美国环保署研究与发展办公室(ORD))的支持,负责汇编与水淹土地相关的 CO 2 和 CH 4 清单。Amanda Chiu 和 Vincent Camobreco 指导了工业过程和产品使用(IPPU)CO 2 、CH 4 和 N 2 O 排放的开发和汇编工作。Deborah Ottinger、Dave Godwin 和 Stephanie Bogle 指导了 IPPU 部门 HFCs、PFCs、SF 6 和 NF 3 排放的开发和汇编工作。Mausami Desai 指导了跨领域工作。我们感谢 Bill Irving 提供的一般性建议、指导和跨领域审查。
摘要。我们介绍了一种机载中红外腔增强吸收光谱仪 (AMICA),它使用离轴积分腔输出光谱 (OA-ICOS) 在研究飞机上现场测量痕量气体。AM-ICA 包含两个很大程度上独立且可互换的 OA- ICOS 装置,允许同时测量不同红外波长窗口内的多种物质,以满足与特定飞行任务相关的科学问题。已经实施了三种 OA-ICOS 设置,目的是测量 2050 cm − 1 处的 OCS、CO 2 、CO 和 H 2 O;1034 cm − 1 处的 O 3 、NH 3 和 CO 2;以及 3331 cm − 1 处的 HCN、C 2 H 2 和 N 2 O。 2050 cm − 1 装置已在实验室中进行了表征,并在两次使用 M55 Geophysica 研究飞机和一次使用德国 HALO(高空远程研究飞机)的活动中成功用于大气测量。对于 OCS 和 CO,在典型的大气混合比下,已生成准确度为 5%(对于低于 60 ppb 的 CO,准确度为 15%,因为标准稀释会引入额外的不确定性)的科学数据,实验室测得的 1 σ 精度为 30 ppt(对于 OCS)和 3 ppb(对于 CO,时间分辨率为 0.5 Hz)。对于 CO 2,在大气混合比下的高吸收会导致饱和效应,从而限制灵敏度并使光谱分析复杂化,导致不确定性过大,无法用于科学用途。对于 H 2 O,吸收太弱而无法测量
摘要:植被和土壤占据了大约30%的人为CO 2排放,因为从生产率和营业额较大的较大总碳交换中的不平衡很小,但受到限制不佳。我们结合了1960年代核弹测试生产的新的放射性碳(14 C)和模型模拟,以评估陆地植被中的碳循环。我们发现,耦合模型对比项目中使用的大多数最先进的植被模型低估了植被生物量的14 C积累。我们的发现,加上对植被碳储备和生产力趋势的限制,这意味着目前净初级生产率可能至少为80 pgc/yr,而当前模型预测的43-76 pgc/yr。在陆地植被中存储人为碳的储存可能比以前预测的更短暂和脆弱。
国家农业研究组织(NARO)是政府机构,该机构具有协调指南和监督农业,渔业,林业和牲畜子行业的研究的任务。为了在国家发展计划(NDPIII)下为农业转型做出贡献,Naro重点努力为以下四个计划做出贡献:农业工业化;自然资源,环境,气候变化,土地和水管理;创新,技术开发和转移;和区域发展。naro努力维持一个可持续和客户驱动的研究和创新系统,旨在取得以下四个战略结果:增加农业部门社区的利基市场;增加适合行业的研究产品和服务;增加了社区改善农业技术和创新的使用;和机构对农业转型的取向。最重要的是,Naro在乌干达食品主食的生物风化和传播方面取得了重大进展。这些进步具有增强家庭营养并提高农业工业能力的巨大潜力,从而促进进口替代。
•为了确保爆发的反应有效,来自全球脊髓灰质炎倡议(GPEI)的国际独立专家团队在ACEH,North Sumatera和West Java省进行了爆发响应评估(OBRA)。活动始于7月10日的简报会议,随后在7月11日至19日进行现场评估,并于2023年7月20日进行汇报。可以在此处访问完整报告。•8月16日,他与联合国儿童基金会,CDC和开发计划署协助MOH一起启动了OBRA调查结果和建议的后续行动计划。在这种情况下,参与者积极地讨论了MOH,Pho,Dho和Puskesmas以及合作伙伴需要进行的一系列活动。•9月7日,MOH散发了三个省份的信函,即Aceh,North Sumatra和West Java,以跟进OBRA的建议和准备,以进行即将进行的评估。
al(oh)(NDC)-dut-4,NDC为2,6-萘二羧酸盐; B Zn(BIM)(NIM),BIM为Benzimidazole和Nim为2-硝基咪唑; C Zn(CBIM)(nim),用CBIM为5-氯苯唑唑; D Zn(IM)1.13(NIM)0.87,IM为ditopic Imidazy; E C 29 H 19 F 9 NO 8.25 Zn 2; f Cu(HBTB)2,H 3 BTB为1,3,5-Tris(4-羧基苯基)苯); g cu-btc的BTC为1,3,5-苯甲酸羧酸; H Zn(MIM)2与MIM为2-甲基咪唑酸I pdadmac作为聚二甲米甲基铵氯化物; J CO(MIM)2; K SWCNT为单壁碳纳米管; l PEG 20,000作为聚乙烯甘油