1。环境光检测器:自动调整LCD屏幕的亮度2。LCD屏幕:提供有关电池3的信息。USB-A输出端口:电荷或功率较小的电子设备,例如智能手机,平板电脑和计算机4。主电源按钮:打开和关闭整个电池5。交流电源按钮:将电源转到AC端口打开和关闭6。交流输出插座:像标准墙出口一样的功能;您可以使用这些端口为大多数电子设备供电7。配对指示器:闪烁时,该设备已准备好用于蓝牙配对8。USB-A快速充电输出端口:供电较小的电子设备,例如智能手机,平板电脑和计算机;可以比标准USB-A端口更快地为设备充电9。主电源按钮指示器:灯指示电池打开还是关闭10。USB-C 100W输出端口:这些端口可以为比USB-A端口更多的电源充电和电源设备,例如笔记本电脑11。AC输出插座:此插座与常规墙壁出口不同;它通常与RVS或拖车一起使用12。交流电速度开关:此切换控制电池电量插入墙壁插座的速度13。太阳能/汽车充电输入端口:此端口允许您从太阳能电池板或汽车14中充电电池。X-Stream充电输入端口:您可以使用此端口和交流电缆为电池充电,将电池插入标准墙套筒15。额外的电池端口:如果您拥有多个电池并想将它们链接在一起,则可以使用这些端口来这样做超载保护开关:如果电池过载,它将自动关闭以确保安全目的;如果电池过载,您需要重置此开关以将电池重新打开16。
规格测量能力:224.8 lbf(100 kgf)精度:FS线尺寸直径的±0.2%。范围:0.03-0.25 in; 0.8、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.35毫米; AWG 30 -AWG 3最小样品长度:5.5英寸(140毫米)最大伸长率:1.7英寸(44毫米)度量单位:N,KGF,LBF,OZF测量模式:轨道,峰值,峰值,峰值,第一峰,自动峰值超载保护:120%的全尺度采样率:2 kHz(轨道模式); 8 kHz(峰模式); 8 kHz(第一峰); 8 kHz(汽车峰)显示:160* 128点矩阵LCD显示更新速率:100ms分辨率:0.01 lbf,0.1 n,1 ozf,0.01 kgf,0.01 kgf内存:1000个数据点输出:USB,串行端口端口RS-232,高和低限制NPN电池电池闪光灯:低电池闪光灯时,电池电量效率低。25 Hours continuous on full charge Charger/Adapter: Universal USB charger, input 110 - 240 V ac 50/60 Hz Power: 3.6 VDC 1600 mAH Ni-MH battery pack Operating Temperature: 14 to 104°F (-10 to 40°C) Humidity Limit: 20 - 80% RH Dimensions: 12.9 x 5.4 x 9.8” (327 x 136 x 249 mm) Product Weight: 10.4 lb (4.7千克)包裹重量:12.8磅(5.8千克)保修:1年认证:CE,ROHS包括配件:USB电缆,充电器适配器,加利福尼亚。证书。可选配件:RS-232电缆,打印机电缆
Cummins Powerstart™PS0602控制是基于微处理器的生成器集监控和控制系统。AMF Functionality is inbuilt, and this control includes an intuitive operator interface that allows for complete generator set control as well as system metering, fault annunciation, configuration, and diagnostics AMF Functionality Electronic Governing CAN (J1939) Compatible Sync Compatible (Capable to accept external speed signal from 3rd party sync controller) Intuitive operator interface which includes LED backlit 128X64 pixel graphic带有触觉的感觉软转换和发电机套件状态LED灯远程起动灯远程起动灯,适用于基于FAE的发动机结构发动机计量:机油压力,发动机温度,启动电池电压,发动机运行小时AC交流发电机计量:L-l-L电压和L-N电压,电流(相位和总数)(相位和总数),KVA(相位和总频率)和频率。kWh,总和每个阶段(KW&KVA),PF,公用电压和FREQ发动机保护:低润滑油油压,高/低冷却液温度,电池高/低/低/弱电压,无法启动/启动,传感器故障,曲柄锁定,旋转锁定,燃油水平低。交流交流发电机保护:电压超过/以下,频率超过/低,交流传感损失。超速超过当前的KW超载数据记录:发动机小时,控制小时和最高5个最近的故障代码可配置的Glow插头控制12伏DC操作模式Modbus接口(RS485 RTU)中的功率兼容(基于PC的服务工具)认证 - 满足相关ISO的需求,EN,MIL STD。和CE标准。根据发动机运行时间和到期日期练习器调度程序维护适当警报
由心肌中的铁沉积引起的抽象心力衰竭是β-丘脑贫血患者死亡率的主要原因。心脏磁共振成像(CMRI)T2*是用于检测心肌铁超负荷的主要筛选技术,但固有地存在一些局限性。在这项研究中,我们的目的是根据从超声心动图图像中提取的放射性特征和机器学习(ML)在具有正常左心室放射率(正常左心室放射率(LVEF)正常的左心室放射率(LVEFF> 55%)中提取的放射性特征(LVE> 55%)的患者,基于放射性图像图像和机器学习(ML)提取的放射性特征(ML)基于放射性图像和机器学习(ML)的放射性特征(LVE> 55%)中的放射性特征(由T2*CMRI检测)分开了β-核铁无症患者与没有心肌铁超负荷的患者。在91例病例中,有44例患有正常LVEF(> 55%)和T2*≤20ms的患者,其中包括对照组,其中47例LVEF> 55%和T2*> 20 ms的患者包括在研究组中。放射线特征。然后,使用了三种特征选择(FS)方法和六个不同的分类器。使用各种指标评估模型,包括ROC曲线(AUC)下的面积,准确性(ACC),灵敏度(SEN)和特异性(SPE)。Maximum relevance-minimum redundancy-eXtreme gradient boosting (MRMR-XGB) (AUC = 0.73, ACC = 0.73, SPE = 0.73, SEN = 0.73), ANOVA-MLP (AUC = 0.69, ACC = 0.69, SPE = 0.56, SEN = 0.83), and recursive feature elimination-K-nearest neighbors (RFE-KNN) (AUC = 0.65,ACC = 0.65,SPE = 0.64,SEN = 0.65)是ED,ES和ED&ES数据集中的最佳模型。使用超声心动图图像和ML提取的放射线特征,可以预测铁超载引起的心脏问题。
9a. 移动房屋是否畅通无阻?9b. 弹簧是否具有足够/正常的拱度?9c. 每个轮胎之间是否至少有 3 英寸的间隙?9d. 移动房屋是否超载?9e. 结构构件(包括 A 型框架)是否完好无损?9f. 所有可见的车架到车身附件/螺栓连接是否到位且完好无损?9g. 外部镶板/装饰条是否紧固牢固?9h. 连接时刹车灯、间隙灯和转向灯是否可操作?9i. 会员是否确认车轮轴承已在过去 90 天内包装好?9j. 连接时移动房屋是否配备了可操作的刹车?9k. 车轮螺母是否紧固?9l. 会员是否确认管道已排干并防止结冰?9m. 会员是否确认所有电器/公用设施都已维修?9n.是否已将附属物品拆下并存放在内部(电视天线、空调等)?9o. 所有无法拆除的固定装置是否已牢固固定?9p. 所有公用设施是否已断开连接并固定?9q. 会员是否确认已拆除所有违禁物品?9r. 会员是否确认已正确包装并固定壁橱/橱柜中的所有松散物品/配件?9s. 是否已将松散家具和重型可移动物品固定在车轴上方和前方?9t. 抽屉、橱柜和滑动门是否已固定或用胶带粘贴?9u. 镜子、窗户和其他玻璃是否已用十字 (X) 胶带粘贴?9v. 移动房屋是否配备有效的执照或许可证?9w. 是否正确清点内部内容并向承运人提供清单?9x. 移动房屋是否符合目的地和中间州的运输安全标准?9y. 外门是否锁好?是否已将钥匙交给 SP?
2 霍华德休斯医学研究所,波士顿,MA 02115 通信:ram@genetics.med.harvard.edu (RV);perrimon@genetics.med.harvard.edu (NP) 摘要 CRISPR 筛选可实现系统的、可扩展的基因型到表型映射。我们之前开发了一种用于果蝇和蚊子细胞系的汇集 CRISPR 筛选方法,使用质粒转染和位点特异性整合来引入单向导 (sgRNA) 文库,然后进行 PCR 和整合的 sgRNA 测序。虽然有效,但该方法依赖于早期组成型 Cas9 活性,这可能会导致基因组编辑和 PCR 检测到的 sgRNA 之间存在差异,从而降低筛选准确性。为了解决这个问题,我们引入了一种新方法来共转染表达抗 CRISPR 蛋白 AcrIIa4 的质粒以抑制早期 sgRNA 表达期间的 Cas9 活性,我们称之为“IntAC”(与抗 CRISPR 整合酶)。 IntAC 使我们能够构建一种由高强度 dU6:3 启动子驱动的新型 CRISPR 筛选方法。这个新库显著提高了整个基因组中适应性基因的精确度,在 5% 的误差范围内检索了 90-95% 的必需基因组,使我们能够生成迄今为止为果蝇组装的最全面的细胞适应性基因列表。我们的分析确定,IntAC 方法允许的升高的 sgRNA 水平推动了大部分改进。果蝇适应性基因与人类适应性基因表现出很强的相关性,并强调了旁系同源物对基因必需性的影响。我们进一步证明,IntAC 与靶向 sgRNA 子库相结合,能够在溶质超载下精确地正向选择转运蛋白。IntAC 是对现有果蝇 CRISPR 筛选方法的直接增强,显著提高了准确性,并且可能广泛应用于其他细胞类型(包括蚊子、鳞翅目、蜱虫和哺乳动物细胞)中的无病毒 CRISPR 筛选。
民用航空医学研究所 (CAMI) 研究实验室研究了单个飞行员驾驶超轻型喷气机 (VLJ)(也称为入门级喷气机 (ELJ))进行的任务和工作量管理。14 名获得认证的赛斯纳奖状野马 (C510-S) 飞行员在 CAMI 的赛斯纳奖状野马 ELJ 5 级飞行训练设备中,按照仪表飞行规则 (IFR) 进行了一次涉及高工作量管理的双航段实验飞行。其中八名飞行员是野马的所有者兼操作员,另外六名飞行员驾驶奖状野马作为其专业飞行员工作的一部分。除了 Cessna Citation Mustang 模拟器外,数据收集还包括感知工作量的即时自我评估、NASA 任务负荷指数 (TLX) 工作量测量、研究人员观察、最终汇报访谈和三份问卷:驾驶舱设置偏好、人口统计和自动化体验与感知。为了便于分析,飞行巡航部分的主要高工作量任务分为四个事件。参与者毫无困难地完成了四个事件中约三分之二的任务。虽然所有参与者在所有四个高工作量事件中都犯了各种错误(例如,读回错误、空速违规),但大多数错误与整体任务成功没有直接关系。我们确实发现,仅在第一个事件中,经验时间对任务执行成功有显著影响。我们还发现,使用 G1000 航空电子设备时出现某种类型的错误是大多数参与者难以完成一项或多项任务的根本原因。所有参与者在所有四个高工作量事件中都犯了各种错误(例如,读回错误、空速违规),但大多数错误与整体任务成功没有直接关系。讨论了研究结果的含义,并确定了参与者展示的我们称之为“最佳实践”的技术。还提供了自动化使用的推荐策略以及任务超载和工作量崩溃的对策。17.关键词 18.分布声明
可持续发展目标1:结束贫困。与不安全食品相关的经济损失远远超出了人类苦难。由于食源性疾病而导致的家庭收入和医疗费用损失将对LMIC的家庭产生重大影响。在国际市场中拒绝食品出口可能会导致严重的经济损失。不安全的粮食供应将妨碍社会经济发展,超载医疗保健系统并损害经济增长,贸易和旅游业。可持续发展目标2:结束饥饿。不安全的食物产生了疾病和营养不良的恶性循环,这可能导致儿童长期发育迟缓。实现粮食安全,改善营养并促进可持续农业只有在人们安全进食时才能实现。可持续发展目标3:身体健康和福祉。2010年不安全的食物占3300万daly-s。每年有超过6亿人患病,420 000人因食用被生物和化学剂污染的食物而死亡。社会上最脆弱的是穷人,尤其是婴儿,孕妇,老年人以及免疫力受损的人。SDG 8:体面的工作和经济增长。农业和农业食品部门是LMIC就业的支柱,也是可持续经济发展和减少贫困的主要驱动力。传统食品市场构成了社区社会结构的一部分,并且是数百万城市和农村居民的重要来源。因此,不安全的食物会导致经济损失并提高农业食品领域的失业率。可持续发展企业12:可持续消费和生产模式。有根本需要改变我们社会生产和消费商品和服务的方式。政府,相关的国际组织,私营部门和所有利益相关者必须在改变不可持续的消费和生产模式方面发挥积极作用,并促进生态系统承载能力内的社会和经济发展。可持续发展目标17:全球可持续发展伙伴关系。COVID-19危机表明,提供可持续,包容和弹性发展的伙伴关系的作用比以往任何时候都更为重要和紧迫。这场危机证明了世界上每个国家的政府局限性,以及多方利益相关者合作的至关重要的需求,以共同建立更具包容性,富有弹性和可持续性的社会。
UPS电池电量相关的停机事件被证明是商业和工业设施中最昂贵的故障,因为它们对所有连接的系统和设备的影响。本文涵盖了失败的可能原因,UPS选择和设计选择以避免失败并最大程度地减少其影响。与其他电池一样,UPS故障的原因,UPS电池的使用寿命为寿命,并且在不再提供80%的额定放大器小时时需要更换。但是,UPS电池寿命可能会受到时间以外的其他因素的影响。例如,极端温度也会影响电池的容量。高环境温度会降解电池,或者如果温度降至一定程度以下,则可能表现不佳。另一个退化的因素是过度循环 - 持续的过度循环导致电池过早寿命。如果电池充电并频繁地排放,电池接触会恶化,从而降低了电池的容量。UPS电池中的故障也可能是由于设备设计不佳或计划不足而发生的。例如,如果将UPS替换为更大的容量UP,并且空调未升级并且不会产生足够的冷水空气,则电池随后会过热。为了避免这种情况,空调单元必须在炎热的夏季有效运行,并且必须定期维修以确保UPS系统的适当和适当的冷却。电池上的灰尘堆积也可能导致过热。过热是UPS失败的主要罪魁祸首之一。较小的遥控器静态电荷的灰尘颗粒和冷凝的堆积可以通过UPS的通风并使电池触点恶化。在100%或更高的输出中连续运行的超载UP将过热。风扇在特定位置的整个UP集成以保持有效的组件冷却,并且单个风扇故障可能导致过热。其他故障原因包括过度充电,不正确的浮动电压以及在存储中的时间太长而无需充电。UPS选择和设计选择单相UPS通常用于较小的负载,例如安全系统控制,VoiceOver IP,分布式服务或任何其他机架安装的应用程序。
衡量经济实体的可持续性绩效(即它们对资源的积极和消极影响)是一项艰巨的任务,而这些资源对于地球上的生物和地球本身的福祉至关重要。尽管几十年来可持续性衡量和披露方面取得了进步,但目前的指标、方法和报告模式仍然无法为评估可持续发展的社会经济、治理和环境层面的影响提供充分的基础。需要解决导致可持续性报告无效的几个盲点,以进行有意义的评估。报告超载和指标过多也是问题所在。此外,由于目前的框架和指标主要是为营利性实体设计的,可持续性报告往往会绕过社会和团结经济中的实体,这些实体除了追求经济目标外,还追求社会和环境目标。2018 年 9 月,联合国社会发展研究所与社会价值提升研究中心 (CSES) 和多利益相关方平台 r3.0 合作,启动了一个为期四年的项目来解决这些问题。该项目旨在制定方法和指标,以有意义地衡量和评估广泛经济实体在实现《2030 年可持续发展议程》愿景和目标方面的绩效。本手册介绍了主要发现,包括该项目的新方法和指标,这些方法和指标解决了传统衡量和报告模型的盲点。这方面的主要干预措施包括强调趋势分析的重要性,以表明报告绩效在较长时期内的变化轨迹,以及基于情境的报告,以衡量过去和当前的绩效与可持续发展概念一致的规范和阈值。手册第 1 部分概述了问题、指标和目标,如果会计要促进实现《2030 年议程》所需的变革类型,这些问题、指标和目标应该在可持续性披露和报告中占据更重要的位置。第 2 部分提出了一个由 61 个指标组成的两层框架,用于衡量和评估组织层面的可持续性绩效和进展。每个指标都包括定义、指标如何情境化的描述及其与可持续发展目标的相关性。