摘要Q(查询)发烧是一种由革兰氏菌细菌引起的感染性人畜共患病。尽管该疾病已经研究了数十年,但由于欧洲各个农场的零星暴发,它仍然代表着威胁。缺乏用于巡逻数据管理的中央平台是一个重要的流行病学差距,在爆发的情况下是相关的。为了填补这一差距,我们已经设计并实施了一个在线,开源的,基于Web的平台,称为Coxbase(https:// coxbase.q-gaps.de)。该平台包含一个数据库,该数据库与元数据旁边有400多个Coxiella隔离株的基因分型信息,以注释它们。我们还使用五种不同的键入方法,查询现有分离株的查询,通过在世界地图上的聚集来对分离株的视觉构造,对分离株的视觉构造,对完全组装的coxiella序列的硅基因分型实现了特征,并提交了新的分离株。我们在从RefSeq数据库中下载的50个Coxiella基因组上测试了我们的计算机打字方法,除了序列质量较差的情况外,我们成功地基因分型了所有基因组。我们使用我们对所有50个基因组及其质粒类型的ADAA基因表型识别了新的间隔序列(MST),并确定了ADAA基因表型。
艾默生(Emerson)或其任何附属实体都没有承担任何产品的选择,使用或维护。对任何产品的适当选择,使用和维护的责任仅保留在购买者和最终用户中。Fisher,FieldVue和Valvelink是由Emerson Electric Co. Emerson业务部门的一家公司拥有的商标。Emerson和Emerson徽标是Emerson Electric Co.的商标和服务标记。所有其他商标都是其各自所有者的财产。本出版物的内容仅出于信息目的而呈现,尽管为确保其准确性所做的一切努力,但不应将其解释为本文所述的产品或服务的保证或担保,明示或暗示,或其使用或其适用性或适用性。所有销售均由我们的条款和条件约束,可应要求提供。我们保留随时修改或改进此类产品的设计或规格的权利,恕不另行通知。
总体市场观点:我们将提供有关预测大量EV需求和必须考虑的各种情况的见解。我们将分析竞争格局如何发展,并识别出在成本竞争力比以往更为重要的市场中成功所必需的技术。电池材料:本章将重点介绍细胞化学的最新变化,这些变化尤其是为EV段设计的,这些变化正在大大重塑工业和OEM的计划。如何利用新近引入的细胞化学物质,以及需要研究哪些新的基于镍的化学物质?电池的产生:本章阐明了与生产相关的挑战,并探讨了如何在不断增长的竞争中解决可持续能力。我们将调查实现欧洲生产目标的持久挑战。产品性能:进一步采用EV的驱动因素是什么?还有哪些挑战?我们将评估是否可以通过
匹兹堡大学通过基于扫描分解的基于扫描模拟的反馈 - 馈线控制执行摘要摘要大大降低了激光粉池床融合添加剂制造的融化池和微观结构的变化:管理当地几次对激光粉末床融合(L-PBF)添加剂生产性能的影响是最高核心的一项优先级。因此,该程序的目的是开发一种基于仿真的反馈馈电控制方法,以维持整个L-PBF部分的熔体池和微观结构的一致性。特定的研究目标包括:(1)基于通过不同过程参数产生的测量熔体池维度开发经过实验验证的计算流体动力学(CFD)模型; (2)开发有效的混合CFD和FEM(有限元方法)模型,以模拟多轨,多层方案; (3)开发基于迭代模拟的反馈 - 馈线控制模型。该项目中的重点材料是基于镍的合金inconel 718,它广泛用于高温核应用中,例如核反应堆核心和热交换器。拟议的研究旨在解决核能社区中L-PBF进程的资格和更广泛采用的关键障碍。核芯和热交换器等核应用通常包含不同尺寸的几何特征,这会导致熔体池和微观结构在整个零件过程中差异很大。拟议研究中的关键创新是开发了混合CFD-FEM模拟模型,该模型为此基于反馈 - 反馈控制方法。通过使用准确的扫描分辨过程模拟,通过调整过程参数(激光功率和扫描速度)来最佳控制熔体池尺寸,预计熔体池和微观结构将在整个复杂部分中更加一致。通过减少新的L-PBF产品开发中昂贵的实验数量,可以以较低的成本进行熔体池和微观结构一致性的巨大改进,以更有效地执行资格。大多数L-PBF热过程模拟模型使用CFD或FEM;但是,前者是准确的,但在计算上非常昂贵,而后者是有效的,但不足以捕获熔体池的尺寸和温度,而随着局部几何形状的变化。在拟议的CIFEM(CFD施加的FEM)过程仿真模型中,瞬态热场是根据高保真CFD模拟计算的,并通过深度学习来推断。这些温度值是根据局部热环境所包含熔体池的局部FEM区域施加的,而其他地方的热传导则由FEM求解。开发的基于CIFEM的工艺模拟预计将是基于CFD的模拟效率的30-50倍,同时保持熔体池和温度场的预测准确性。使用CIFEM模型最佳地控制局部过程参数,预计熔体池尺寸的变化将减少50-70%,从而导致更一致的微观结构。因此,该项目将解决社区中的基本优先事项之一,并有助于促进更广泛的L-PBF程序在安全至关重要的核应用中。首席调查员:Albert C. TO,Albertto@pitt.edu
本文档的其余部分如下组织。第2节和第3节讨论了一般问题,例如练习范围,定量问卷的过程和整体结构。第4节讨论了有关TLAC和银行持有的TLAC工具以及资本要求的数据收集的工作表。第5节和第6节分别讨论了巴塞尔III的杠杆比率和流动性。第7节介绍了收集与委员会在信用风险框架上监视工作有关的数据的工作表,而第8节则介绍了用于运营风险的工作表。第9和10节介绍了工作表,以分别收集有关市场风险的最低资本要求以及交易对手信贷风险(CCR)和信用估值调整(CVA)的数据。最后,第11至13节提供了有关加密资产,主权曝光和利润率的数据收集的说明。
1欧洲非Polio肠病毒网络(E.N.P.E.N.),瑞士日内瓦1207号2国立公共卫生与环境研究所(RIVM),荷兰3721 Ma Bilthoven; kim.benschop@rivm.nl(K.S.M.B。); erwin.duizer@rivm.nl(E.D。)3芬兰卫生与福利研究所,P.O。框95,70701 Kuopio,芬兰; soile.blomqvist@thl。Fif4疫苗,药品和医疗保健产品监管机构,英国POTTERS BAR EN6 3QG; javier.martin@mhra.gov.uk 5 MRC全球传染病分析中心,英国伦敦SW7 2AZ; a.shaw@imperial.ac.uk 6 Abdul Latif Jameel疾病与紧急分析研究所,伦敦帝国医学院公共卫生学院,伦敦SW7 2BX,英国7 Laboratoire微生物基因组环境(LMGE),Clermont Auvergne Cnrs,63001 Clermont-Clermont-Fercerrand,France,France,France; j-luc.bailly@uca.fr 8病毒监测和研究科病毒和微生物特殊诊断史坦斯大学血清学院,DK-2300,丹麦哥本哈根; lara@ssi.dk 9 Cantacuzino国家医疗研究与发展研究院肠道病毒感染实验室,罗马尼亚布加勒斯特020123; baicus.anda@cantacuzino.ro 10 Nordsjaelland大学医院临床研究系,丹麦1172哥本哈根公共卫生系3400,丹麦哥本哈根大学,丹麦12号哥本哈根12 Microbiology Services National Health Services National Health Services(NHS)血液和伦敦NW9 NW9 5BG,UK,UK,伦敦NHS和移植; Heli.harvalasimmonds@nhsbt.nhs.uk 13感染与免疫部,伦敦大学学院,伦敦WC1E 6BT,英国 *通信:lauretta.bubba@gmail.com(L.B. ); thea.koelsen。fifin@regionh.dk(t.k.f.)框95,70701 Kuopio,芬兰; soile.blomqvist@thl。Fif4疫苗,药品和医疗保健产品监管机构,英国POTTERS BAR EN6 3QG; javier.martin@mhra.gov.uk 5 MRC全球传染病分析中心,英国伦敦SW7 2AZ; a.shaw@imperial.ac.uk 6 Abdul Latif Jameel疾病与紧急分析研究所,伦敦帝国医学院公共卫生学院,伦敦SW7 2BX,英国7 Laboratoire微生物基因组环境(LMGE),Clermont Auvergne Cnrs,63001 Clermont-Clermont-Fercerrand,France,France,France; j-luc.bailly@uca.fr 8病毒监测和研究科病毒和微生物特殊诊断史坦斯大学血清学院,DK-2300,丹麦哥本哈根; lara@ssi.dk 9 Cantacuzino国家医疗研究与发展研究院肠道病毒感染实验室,罗马尼亚布加勒斯特020123; baicus.anda@cantacuzino.ro 10 Nordsjaelland大学医院临床研究系,丹麦1172哥本哈根公共卫生系3400,丹麦哥本哈根大学,丹麦12号哥本哈根12 Microbiology Services National Health Services National Health Services(NHS)血液和伦敦NW9 NW9 5BG,UK,UK,伦敦NHS和移植; Heli.harvalasimmonds@nhsbt.nhs.uk 13感染与免疫部,伦敦大学学院,伦敦WC1E 6BT,英国 *通信:lauretta.bubba@gmail.com(L.B.); thea.koelsen。fifin@regionh.dk(t.k.f.)
到2030年,在发展中国家实现可持续发展目标的投资差距已从2014年至2023年期间的每年2.5万亿美元扩大到约4万亿美元(企业家,2023年)。这种鸿沟强调了有效解决方案的迫切需求。人们普遍承认,仅包括官方发展援助在内的公共资源将不足以弥合融资差距。1动员私营部门财务至关重要,外国直接投资起着至关重要的作用。但是,私人对发展中经济体的投资,尤其是最不发达国家,受到实际风险的增强。在2015年至2023年之间,FDI流动在发展中国家的增长率不大,增长率为17%,而最不发达国家的下降近20%。尽管自可持续发展目标自推出以来,对可再生能源和基础设施部门的投资已不断增长,对水,卫生和健康(WASH)等地区的投资以及农业系统的投资有所下降(UNCTAD,2024年)。
到2023年的调查结果,在北京市建立了664个犬狂犬病疫苗接种地点,该地点包括七个城市地区和有农村地区的九个地区。狂犬病抗体的狗比例从2014年的64.7%(1115/1723)上升到该计划之前的64.7%(1115/1723),达到2017年的86.4%(1481/1715),随后几年保持约80%。在2022年,第一次没有报道犬病的狗。同时,报告的人类狂犬病病例的年数从2015年的11例下降到2021年的零,随后没有报告到2024年第三季度。
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- 加勒比农业知识门户(CAKP)1。背景1.01数字技术在农业信息传播中的使用可以通过增强农业人力资本来对农业部门产生革命性的影响。这一点尤其重要,因为传统的扩展服务面临着重大挑战,因为它过渡到对农民和其他价值连锁参与者的需求更加有效和响应。值得注意的是,该技术促进了低成本的传播。批量完成时,信息可以吸引大量演员。这非常有效,因为BMC农村地区的小型农民和其他参与者可以使用智能设备,而且价格正在提高。因此,使用数字工具将减少与远程和性别差异相关的问题,改善服务的获取,改善农场/中小企业水平的决策和实践,并协助将农民与市场联系起来。反过来,这可能会导致该地区农业部门和农村生计的更大粮食安全,盈利能力和可持续性。1.02 CDB将开展一个项目,以开发和驾驶加勒比农业知识门户(CAKP),并开发通过CAKP传播的农业扩展辅助工具。该咨询公司包括营销和促销(M&P),以及CAKP的监视和评估(M&E),以确定平台的性能以及制定管理和运营计划,以指导CAKP Post Pert Pilot阶段的运营。2。3。咨询公司应遵守CDB的主流和社会包容性原则。目标2.01咨询公司的目的是在试点阶段进行M&P和M&E活动,并制定管理和运营计划,以指导CAKP Post Post Pilot的运营。服务范围3.01为了实现既定目标,该咨询公司将重点关注所需市场的所有活动,并促进CAKP,以确保区域农业价值链参与者中门户网站的最大知名度,覆盖范围和使用。此任务将包括告知和揭露所有相关利益相关者(公共和私营部门)的所有活动,并有效地传达了该门户网站的意图,内容,服务和利益。M&P应以分阶段的方法执行,以便可以根据参与者和利益相关者的反馈进行调整。此外,在试点阶段监视CAKP所需的所有活动以及确定门户网站绩效和有效性方面支持增强区域农业人力资本的有效性。利用从门户和各种分析工具生成的数据,彻底的分析将确定与门户设计(包括功能和非功能性要求),内容实用程序(评估AEAS)和用户体验相关的成功和差距。咨询公司还将包括制定管理和运营计划,以指导CAKP Post Pilot的运营。具体来说,该计划将包括一个模型的可持续性模型(包括在门户网站的某些元素上获利),门户网站管理和运营的治理结构,内容开发,托管和传播以及关键资源需求的协议。