世界气象组织执行委员会第三十一届会议(1979 年)批准了仪器和观测方法委员会主席的提议,即组织一次关于自动化观测技术发展和标准化的技术会议。应瑞典当局的盛情邀请,该技术会议将于 1980 年 9 月 1 日至 5 日在诺尔雪平(瑞典)举行。
Juna M. Nasrallah,Abdulkadir B,Theodore D. Boquet -Pjadas G,Elizabeth Mamourian B,Sinnivasan Srinavasan。 Yang H,Paola Dazzan J,Rene St. Kahn K,Hugo G. Schnack,Marcus V.Wood Q,消息来源,拉蒙塔尼(Lamontagne),苏珊·奥斯丁(Susan Austin),莱诺尔·J·劳纳(Lenorer J.
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可行性研究可再生天然气(RNG)从有机废物生产的伊利诺伊州布卢明顿 - 诺尔正常运输中的有机废物生产:伊利诺伊州PI:Michael Brown,生态行动中心(EAC)Co-PI:Kelsey Bremner,Kelsey Bremner,EAC,EAC,EAC,Liangcheng Yang,David Kopsell,David Kopsell,Illinois State Insucation; Yebo Li,Xumeng GE,Quasar Energy Group;杰克·卡拉汉(Jake Callahan),布卢明顿(Bloomington)和普通水填海区。该项目与FOA主题区域1:可行性研究开发一致,旨在评估用有机废物产生的可再生天然气(RNG)代替化石燃料衍生的压缩天然气(CNG)的经济可行性和环境可持续性。该研究支持我们减少有机废物和温室气体(GHG)排放的长期目标,同时增强了废物处理设施和运输燃料的经济和环境可持续性。
Christian Rehtanz 教授、Marco Greve 博士乌尔夫·哈格尔 多梅尼克·希尔布里奇 斯特凡·基佩尔特 安德烈亚斯·库比斯·沃尔克·利本瑙 特里萨·诺尔 斯文·鲁伯格 托尔斯滕·施吕特 约翰内斯·施威佩 克里斯托弗·斯皮克 Jan Teuwsen
在6月28日在酋长办公室的Faretell聚会上,在Faretell的Gathcrinq荣誉,Preble先生在B; Xreau的Hi* d Associates尊敬,并向Nith介绍了Nith的证词小册子和Henry David Torreau,John Burroughs和John Muir的亨利·戴维罗(Henry David)和亨利·戴维(Henry David)和约翰·穆尔(John Muir)的完整诺尔克斯(Norks)。H -W -MM HH -W -MM H
推荐读数1。J.D.ryder:网络,线和字段2。J. Millman和C. Halkias:综合电子3。J.D.Ryder:电子基本和应用4。J.肯尼迪:电子通信系统5。J. Millman和A. Grabel:微电子6。B.G. Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。 G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)B.G.Streetman,S。Banerjee:固态电子设备7。G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。 sedra和Smith:微电子设备9。 taub and Schilling:数字集成电子10。 S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)G.F.诺尔:辐射,检测和测量8。sedra和Smith:微电子设备9。taub and Schilling:数字集成电子10。S.Y. LIAO:微波设备和电路11。 H.J. 帝国:微波原则12。 P. bhattacharyya:半导体光电设备13。 S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.Y.LIAO:微波设备和电路11。H.J.帝国:微波原则12。P. bhattacharyya:半导体光电设备13。S.M. sze:半导体设备的物理学14。 Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。 A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)S.M.sze:半导体设备的物理学14。Boylestad和Nashelski:电子设备和电路理论15。A. D. Helfrick和W. D. Cooper:现代电子仪器和测量技术(印度Prentice Hall)
Akio Enders康奈尔大学;国际生物炭倡议艾里森·弗林全球绿色能源解决方案公司布鲁斯·斯普林斯汀普拉斯县空气污染控制区丹尼尔·桑切斯加州大学,加利福尼亚大学,伯克利 /碳直接戴维·莫雷尔·索诺尔·索诺玛生态中心汉内斯·霍恩斯·埃特·南极南极洪堡 /沙特兹能源研究中心马特·拉姆洛世界资源研究所梅利莎·莱昂·盖卡(Melissa Leung GecaAkio Enders康奈尔大学;国际生物炭倡议艾里森·弗林全球绿色能源解决方案公司布鲁斯·斯普林斯汀普拉斯县空气污染控制区丹尼尔·桑切斯加州大学,加利福尼亚大学,伯克利 /碳直接戴维·莫雷尔·索诺尔·索诺玛生态中心汉内斯·霍恩斯·埃特·南极南极洪堡 /沙特兹能源研究中心马特·拉姆洛世界资源研究所梅利莎·莱昂·盖卡(Melissa Leung Geca
恶性疟原虫中耐药性的复发性出现增加了遗传验证耐药性机制并确定新靶标的紧迫性。反向遗传学促进了基因组规模的基因敲除筛网和弓形虫弓形虫的基因组规模的敲除筛选,其中多个向量的合并转染对于增加规模和吞吐量至关重要。这些方法尚未在人类疟疾物种(如恶性疟原虫和诺尔斯氏菌)中实施,部分原因是在这些物种中可以进行合并转染的程度尚待评估。在这里,我们使用下一代测序来定量摄取94个条形码向量的池。载体采集的分布使我们能够估计寄生虫种群所取的条形码和DNA分子的数量。恶性疟原虫转染物的稀释克隆表明,单个克隆具有多达七个偶发性条形码,表明尽管转染效率低下,多个载体的摄入量经常发生。对三个光谱呈现的荧光记者的转染使我们能够评估不同的转染方法,并发现Schizont阶段转染限制了寄生虫接收多个向量的趋势。与恶性疟原虫相比,我们观察到,诺尔斯氏菌的较高转染效率导致文库几乎完全表示。这些发现对如何在可培养的质量物种中缩放反向遗传学具有重要意义。
NC 58,卡特勒特县 SR 1109(佩利提尔环路)南交叉口西北部至琼斯县梅斯维尔东南市政边界;琼斯县 SR 1338(戈申巷)东侧至特伦顿南市政边界;琼斯县 SR 1124(格林敦路)东侧至勒诺尔县 SR 1900(科利尔洛夫廷路)。安装减速带。应交通运输机动和安全部门的要求,添加项目中断。