1 月 27 日,国际大屠杀纪念日和奥斯维辛-比克瑙集中营解放纪念日,帕特里夏·米拉莱斯将正式访问奥斯维辛集中营并参加现场国际仪式。
供应链技术/系统集成助理指挥官海军供应系统司令部 Laird 先生担任海军供应系统司令部 (NAVSUP) 的供应链技术/系统集成助理指挥官兼首席信息官 (SUP 06)。在此职位上,他担任海军供应链自动化、技术开发、数据分析和网络保护方面的负责人。他为 NAVSUP 高管提供有关所有信息技术 (IT) 事务的权威顶级管理和技术建议。他还管理 NAVSUP 的年度 IT 预算,并领导相关的战略规划、投资控制、劳动力规划和资源管理工作。在 NAVSUP 任职之前,Laird 先生是国防后勤局 (DLA) 的成员,担任该组织的首席顾问,负责长期规划、战略制定和作战/应急计划制定,以将存储和配送能力整合到作战司令部 (CCMD) 和军事服务计划中。他直接负责与 CCMD 工作人员进行协调并开发后勤支持附件,从而支持全方位行动的所有阶段的后勤支持行动。莱尔德先生于 2000 年进入文职部门,在此期间,他的大部分职业生涯都在设计供应链系统解决方案、通过技术支持业务运营、管理大规模 IT 运营以及实施最先进的硬件/软件架构。莱尔德先生还在美国陆军服役了十多年。作为一名委任军官,他担任过指挥和参谋职务,并领导多个单位实施国防部转型计划,监督人员的培训、准备、部署、安全和整体福利。莱尔德先生于 2005 年获得工商管理硕士学位,拥有项目管理专业人士 (PMP) 和六西格玛黑带证书。他还拥有 DAWIA 生命周期物流、项目管理和信息技术认证。他于 2016 年获得功绩文职服务奖。
The next generation planetary radar system on the Green Bank Telescope Patrick A. Taylor National Radio Astronomy Observatory, Green Bank Observatory Steven R. Wilkinson Raytheon Intelligence & Space Flora Paganelli National Radio Astronomy Observatory Ray Samaniego, Bishara Shamee, Aaron Wallace Raytheon Intelligence & Space Anthony J. Beasley Associated Universities Inc., National Radio Astronomy Observatory ABSTRACT The National Radio天文学天文台(NRAO),绿色银行天文台(GBO)和雷神智能与空间(RIS)正在为绿色银行望远镜(GBT)设计高功率的下一代行星雷达系统。作为一个试点项目,由RIS设计的低功率,KU波段发射器(在13.9 GHz时高达700 W)集成在GBO的100米GBT上,并在NRAO的TEN 25米长基线阵列(VLBA)Antennas上收到了雷达回声。这些观察结果产生了最高分辨率,基于地面的,合成的孔径雷达图像,在有史以来收集到的月球上的某些位置,提供了已销售的卫星的大小和旋转状态特征,并以21亿米的距离(〜5.5个月球距离)检测到近地球的小行星。设计工作继续以使用VLBA的500 kW,KU频段行星雷达系统的最终目标,使用VLBA和未来的下一代非常大的阵列(NGVLA)作为接收器,具有目标表征和成像的能力,用于太空情境/领域的意识和行星科学/行星科学/国防。作为近期的下一步,中等功率的KU波段发射器(至少为10 kW)的集成将在GBO/NRAO上开发端到端系统以进行实时雷达观测。1。引入空间意识,空间中自然和/或人为物体的预测知识和表征是美国(美国)空间活动的关键能力。在美国进行雷达天文学和行星防御的高功率雷达基础设施通常依靠国家科学基金会(NSF)的资产和国家航空航天及空间管理局(NASA)来执行这一任务。自2020年以来,波多黎各的Arecibo天文台威廉·E·戈登(William E. Gordon)望远镜倒塌,美国科学界对高功率雷达观察的访问已大大减少,从而使加利福尼亚州的70 m金石望远镜(DSS-14)在加利福尼亚州的高空网络中,仅在加利福尼亚州的一部分中,唯一的范围是一个范围的范围。在Arecibo崩溃时,Associtions Inc.(AUI)管理国家射电天文学观测站(NRAO)和绿色银行观测站(GBO),以及合作伙伴雷神智能与空间(RIS)刚刚使用100-m Robert C. Byrd Green Bank Telescope(gbt) 1,作为雷达发射器和非常长的基线阵列(VLBA)的十米天线作为接收器。 GBT经常充当雷达接收器,用于从Arecibo和Goldstone的传输中,由于其大量孔径和可操作性,这是GBT首次用作GBT作为雷达发射机。 在使用GBT/VLBA系统进行的两个观测活动中,我们获得了月球的合成孔径雷达(SAR)图像,以两个已停产的卫星的形式收集到空间碎片,并检测到一个近乎地球小行星。1,作为雷达发射器和非常长的基线阵列(VLBA)的十米天线作为接收器。GBT经常充当雷达接收器,用于从Arecibo和Goldstone的传输中,由于其大量孔径和可操作性,这是GBT首次用作GBT作为雷达发射机。在使用GBT/VLBA系统进行的两个观测活动中,我们获得了月球的合成孔径雷达(SAR)图像,以两个已停产的卫星的形式收集到空间碎片,并检测到一个近乎地球小行星。详细信息在[1]中提供。在这里,我们讨论了2020年11月和2021年3月进行的GBT/VLBA雷达观察的实验和结果,以及针对高功率,下一代行星雷达系统的计划。NRAO/GBO/RIS团队目前正在开发的新技术具有直接解决和克服损失Arecibo望远镜造成的科学能力差距的潜力。除了实现前所未有的科学外,我们的下一代行星雷达系统还可以添加
Sean M. Kirkpatrick 博士 全域异常解决办公室 (AARO) 主任 USD(I&S) 要求 Kirkpatrick 博士在 2022 年初出任 AARO 负责人。他的员工和团队都称他为 K 博士,他拥有二十多年的经验,在科学技术情报 (S&TI)、S&TI 和空间政策、研究与开发、收购和运营方面拥有深厚的专业知识,专门从事太空/反太空任务领域。Kirkpatrick 博士出生于佐治亚州哥伦布的一个军人家庭。他在亚特兰大地区长大,并在佐治亚大学就读本科,学习物理。Kirkpatrick 博士也在佐治亚大学完成了他的博士学位,研究方向为掺杂稀土元素的氟化物晶体的非线性和非平衡声子动力学,目前是 UGA 的兼职教授。Kirkpatrick 博士研究生毕业后立即开始了他在国防和情报相关科学技术领域的职业生涯。 1995 年获得物理学博士学位后,他随后在伊利诺伊大学香槟分校从事博士后研究,在 AFOSR 项目下研究高爆炸药的激光诱导分子振动。1996 年,他获得了美国国家研究委员会奖学金,前往华盛顿特区的美国海军研究实验室为海军部研究新型固态激光器。1997 年,他被空军研究实验室招募,为空军建立超快激光物理实验室,研究非线性光学、新型超快光谱方法和非线性微/纳米制造技术。2003 年,他被任命为国家侦察局的项目经理,并于 2005 年转入中央情报局。2007 年,他被任命为中央情报局和国防情报局联合项目办公室的首席技术官,后来他担任国防情报局官员的部门主管。 2010 年,他被任命为国防部长办公室负责太空和情报的副助理部长的太空控制投资组合经理。2012 年,他回到国防情报局,担任负责科学和技术情报的国防情报官,与国防部负责科学和技术的国家情报经理对口,直至 2016 年。在担任 DIO/S&TI 的任期即将结束时,柯克帕特里克博士被特别任命为国家情报首席副局长,领导情报界对联合跨部门联合太空作战中心的支持。从 2016 年到目前的职位,柯克帕特里克博士担任过各种屡获殊荣的职务,包括美国战略司令部情报副局长、国家安全委员会国家安全战略主任、情报副局长和美国太空司令部的国家情报总监代表。美国太空司令部情报机构是他作为情报部门负责人建立的第五个组织。他最近的职务是担任国防情报局导弹与空间情报中心的首席科学家。
蓖麻是一种重要的工业不可用的油料种子,印度是世界上最大的蓖麻种子生产国,占全球总施法种子生产的85.02%。印度在国际蓖麻子石油贸易中也占主导地位,因为印度是蓖麻油及其衍生品的领先出口国。中国从印度进口蓖麻油,将其转换为衍生品,并将其作为高增值产品出售。通过将蓖麻油转换为各种衍生物,有很大的范围来提高印度的收入。随着世界变得更加环保,随着自然衍生产品的替代合成产品的替代,蓖麻油基衍生物可能会在全球范围内发现越来越有吸引力的市场。主要的蓖麻产生国家是安得拉邦,古吉拉特邦,卡纳塔克邦,奥里萨邦,拉贾斯坦邦和泰米尔纳德邦。古吉拉特邦是印度最大的印度蓖麻生产国,该国蓖麻总生产总量约为85.09%(2019-20)。古吉拉特邦蓖麻的生产力不仅在印度而且在世界上都是最高的。不仅面积和蓖麻的生产,而且其出口也是不断增加的趋势。但是,蓖麻农业人士面临着农作物种植的问题。农民一直在报告生产和营销限制。据报道,投入成本也增加了,主要是在肥料,农药和水上。因此,有必要对古吉拉特邦的问题,前景和出口潜力有所了解。印度政府农业与农民福利部经济和统计局委托我们中心对“古吉拉特邦的蓖麻耕作:问题,前景和出口潜力”进行一项针对州的特定研究。
摘要:抗体已经改变了生物医学研究,目前正用于不同的实验应用。通常,酶与其特异性抗体的相互作用会导致其酶活性降低。抗体的作用取决于其狭窄区域,即它所针对的酶区域。这种抑制的机制很少是抗体与催化位点的直接结合,而是由于空间位阻,阻止底物进入活性位点。然而,在几个系统中,与抗体的相互作用会引起酶的构象变化,从而抑制或增强其催化活性。因此,酶抑制或增强的程度反映了酶分子上各种抗原决定簇的性质和分布。目前,许多酶的作用方式已在分子水平上得到阐明。我们在此回顾抗体抑制酶催化活性的分子机制和最新趋势,并提供特异性抗体如何用于中和生物活性分子的例子