猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)已困扰养猪业 30 多年,造成了巨大的经济损失。目前,市场上有各种不同的商业疫苗,但治疗手段有限。到目前为止,至少有六种潜在的宿主因子被确定为 PRRSV 感染的关键受体。其中,CD163 分子是 PRRSV 生命周期中最重要和最关键的分子,负责介导病毒脱壳和基因组释放。它决定了靶细胞对病毒的敏感性。研究表明,在猪 CD163 蛋白表达的情况下,几种 PRRSV 非允许细胞(如 PK-15、3D4/21 和 BHK-21)对 PRRSV 感染完全敏感。因此,CD163 已成为设计新型抗病毒分子(破坏 CD163 与病毒糖蛋白之间的相互作用)或培育抗 PRRSV 感染的基因改造动物的靶标。本综述全面总结了近年来针对CD163受体抑制PRRSV复制的研究进展,并讨论了在病毒生命周期脱壳过程中是否还有其他潜在分子与CD163相互作用。
AECTP 盟军环境条件与测试出版物 AER 授权爆炸物代表 AES 武器与爆炸物搜查 AESP 陆军装备支援出版物 AESP 陆军装备支援出版物 AF 陆军表格 AFAP 航空燃料与弹药停放处 AFL 陆军表格标签 AFV 装甲战车 AGSE 军备地面支援设备 AL 修订清单 ALARP 尽可能低 ALGWR 空射制导武器释放 ALM 空射弹药 ALW 空射武器 ALWRC 空射武器释放证书 AMD 弹药标记图 AMPS 弹药管理政策声明 AN-M 美国,所有兵种 - M 系列 AOP 盟军军械出版物 AoR 责任区 AOSP 陆军作战射击政策 AP 穿甲弹或空射出版物 APB 弹药处理大楼 APDS AP 脱壳穿甲弹 APFSDS AP 尾翼稳定脱壳穿甲弹 APSE AP 特殊效果 AR 授权代表 ARI 机载无线电装置AS 反潜 陆军弹药学校的 AS ASD 弹药供应站或飞机自毁 ASDAWC 飞机自毁 武器委员会 ASEMS 采办安全和环境管理系统 ASG 采办系统指导 ASHE 爆炸物储存和处理批准 ASIC 专用集成电路 AT 附带测试、弹药技术员或空运 ATC 空中交通管制 ATGM 反坦克导弹 ATGW 反坦克制导武器 Atk 反坦克 ATO 弹药技术官 ATSR 空运储存架 AU 瞄准装置 AUR 全弹 AURC 全弹集装箱
viii. • 洪水和积水地区的弹性农业工具和技术(循环除草和锄地、土壤挖掘机、水稻移栽、改进的便携式低隧道塑料大棚)和收获后工具(姜黄捣碎工具、花生脱壳工具、姜黄蒸汽锅炉、根茎作物清洗工具、零能耗冷藏室、玉米脱壳机、制团工具),以降低劳动力成本
我很喜欢为 120 毫米加农炮采购合适的 APERS 弹药的最新消息(“拟议的 120 毫米坦克弹药将恢复杀伤人员能力”,ARMOR,2000 年 11-12 月)。120 毫米 APERS 弹药的需求被忽视太久了。但是,我不同意 LTC Pride 的暗示,即 120 毫米之前的武装坦克“并非欧洲开阔起伏地形上的坦克杀手”。这让您相信 M60 系列(以及原始的 M1)坦克携带了全系列 105 毫米弹药,并且这些坦克并不是主要的坦克杀手。尽管我排(3-12 骑兵,3AD)的每辆 M60A3 都携带了整整 56 发炮弹,但我们携带的只有脱壳穿甲弹和破甲弹。无论使用什么平台,任务都是一样的:摧毁敌方装甲。从那时起,表 VIII 也没有发生重大变化。
摘要:在各向同性背景中,由自由电荷组成,光子的横向和纵向模式获得了对其分散关系的大校正,由中等光子内的自我能源描述。先前的工作已经开发出简单的近似值,描述了不同温度和密度的等离子体中壳光子的传播。但是,外壳激发也可以接收大型中诱导的校正,并且经常使用壳近似来捕获这些效果。在这项工作中,我们表明,脱壳自我能源在质量上可能与壳体案例截然不同。我们会在相位空间中,尤其是在经典和退化的等离子体中开发到各处准确的分析近似值。从这些中,我们以适当的限制恢复了壳上表达式。我们的表达式还重现了纵向模式的固态物理学的众所周知的Lindhard响应函数。
本文介绍了获取、分析和处理光信号的可能性和方法,以便识别、确定和应对当代战场上的威胁。本文阐述了在电磁波谱的光波段进行电子战的主要方式,包括获取光发射器特征以及紫外线 (UV) 和热 (IR) 特征。本文讨论了描述激光辐射发射的物理参数和值,包括它们在创建光学特征方面的重要性。此外,已经证明,在将光信号转换为特征时,只能应用其光谱和时间参数。本文的实验部分证实了这一点,其中包括我们对三种双目激光测距仪的光谱和时间发射特性的测量。本文还表明,通过简单的配准和快速分析(涉及比较“日盲”波段紫外线特征的发射时间参数),可以快速、准确地识别各种事件。对于红外特征也是如此,需要比较几种波长的记录信号幅度。通过记录并分析训练场军事演习期间发生的几次事件的信号,实验证实了紫外线特征的正确性,这些事件包括火箭推进榴弹 (RPG) 发射和击中目标后的爆炸、三硝基甲苯 (TNT) 爆炸、穿甲弹、尾翼稳定脱壳穿甲弹 (APFSDS) 或高爆弹 (HE)。最后一部分描述了一个拟议的发射器模型数据库,该数据库是通过分析和将记录信号转换为光学特征而创建的。© 2020 中国兵器学会。由 Elsevier BV 代表科爱传播有限公司提供出版服务。本文为 CC BY-NC-ND 许可下的开放获取文章(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)。
安得拉邦贡土尔阿查里亚 NG 兰加农业大学 Maruteru 区域农业研究站 (RARS) 开发了一种超级水稻品种 Swarna。Swarna 是一种采用谱系育种法开发的籼稻品种。该品种源自 Vasista 和 Mahsuri 的杂交,全球种植面积近 500 万公顷(Merugumala 等人,2019 年)。该植物为半矮生,直立株型,穗型发达,株高 90-110 厘米,每平方米 250-260 个穗,叶子深绿色,成熟期为 145-150 天。该品种无芒,尖穗呈黄色,容重为 21.5 克。籽粒长 5 毫米,宽 2.46 毫米。 Swarna 的白色谷粒的脱壳、碾磨和整精米回收率分别为 78%、68% 和 65%。该品种的碱扩散值为 4,直链淀粉含量为 24.5%。该品种的一个重要表型标记是壳,颜色为金黄色。谷粒偶尔出现白垩质。该品种的平均产量为 5.5 吨/公顷。该品种抗细菌性叶枯病 (BLB)。然而,它具有中等抗倒伏性、中等早期幼苗活力、中等根系结构和高氮磷利用效率。该品种的谷粒短而粗,直链淀粉含量中等。由于该品种在低投入管理下具有高产量,农民广泛采用该品种。Swarna 水稻品种通常在雨养和灌溉条件下种植。该品种在不同环境下表现出更高的缓冲能力(Mohapatra 等人,2021 年)。