所有公立学校 50,945 (88.5%) 6,470 (11.2%) 57,577 694 3,180 61,451 阿勒格尼 558 (86.9%) 83 (12.9%) 642 10 20 672 安妮阿伦德尔 4,830 (92.7%) 381 (7.3%) 5,212 49 114 5,375 巴尔的摩县 6,135 (87.1%) 887 (12.6%) 7,042 67 492 7,601 卡尔弗 1,251 (98.0%) 24 (1.9%) 1,276 * * 1,324 卡罗琳 340 (91.6%) 31 (8.4%) 371 * * 388卡罗尔 2,016 (95.9%) 85 (4.0%) 2,103 22 36 2,161 塞西尔 976 (91.5%) 90 (8.4%) 1,067 13 37 1,117 查尔斯 2,013 (92.1%) 173 (7.9%) 2,186 14 29 2,229 多切斯特 256 (83.4%) 51 (16.6%) 307 * * 330 弗雷德里克 2,826 (96.6%) 99 (3.4%) 2,925 41 163 3,129 加勒特 228 (92.7%) 18 (7.3%) 246 * * * 哈福德 2,526 (95.4%) 119 (4.5%) 2,647 29 96 2,772 霍华德 3,830(97.4%) 101(2.6%) 3,931 45 186 4,162 肯特 140(87.5%) 20(12.5%) 160 * * * 蒙哥马利 9,676(93.5%) 632(6.1%) 10,347 125 522 10,994 乔治王子 6,000(75.9%) 1,838(23.2%) 7,909 95 398 8,402 安妮女王 553(95.8%) 23(4.0%) 577 * * 598 圣玛丽 1,162(92.3%) 97(7.7%) 1,259 14 12 1,285 萨默塞特 140(85.9%) 20(12.3%) 163 * * 173 塔尔博特 253(87.5%) 36(12.5%) 289 * * 303 华盛顿 1,527(93.3%) 106(6.5%) 1,636 25 102 1,763 威科米克 772(86.9%) 111(12.5%) 888 14 69 971 伍斯特 475(96.9%) 11(2.2%) 490 * * 510 巴尔的摩市 2,434(62.8%) 1,434(37.0%) 3,875 84 789 4,748
*** 南卡希亚斯大学 (UCS),Campus Sede,R. Francisco Getúlio Vargas,1130 - Petrópolis,RS **** 圣保罗州立大学 (UNESP) 工程学院材料与技术系、疲劳与航空材料研究组,瓜拉廷格塔,SP,巴西 ✉ 通讯作者:Heitor L. Ornaghi Jr.,ornaghijr.heitor@gmail.com 2020 年 6 月 15 日收到 木质生物质因其成本低、可再生和环境友好而成为生产生物能源的化石燃料的替代品。为了将生物质用作能源,强烈建议了解其热降解行为。这项工作重点研究了巴西木材行业常用的不同树种(湿地松 (PIE)、大桉 (EUG) 和伊塔乌巴 (ITA))的木纤维的热降解。使用 F 检验统计工具,基于最常见的理论数据预测了它们的降解动力学和整体热行为。发现最可能的降解机制是所有测试的木纤维的自催化,具有三个不同的降解步骤。获得的结果与最近在文献中使用其他拟合方法报告的结果一致。发现纤维素是阿伦尼乌斯参数的主要贡献者,而半纤维素是反应级数的主要贡献者。关键词:建模和仿真、木纤维、热分解、热解、模型拟合引言根据欧盟 28 国 (EU-28) 的政策,预计生物能源(包括生物热能、运输用生物燃料和生物电能)将贡献 2021 年可再生能源目标的一半。相比之下,2015 年,生物能源消耗量是 2000 年石油消耗量的两倍多。1 全球使用的森林生物质的一次能源供应量估计约为 56 EJ,这意味着根据世界能源理事会的数据,木质生物质占每年供应的所有能源的 10% 以上,2 每年约 90% 的一次能源来自所有形式的生物质。3 因此,考虑到木材固有的可再生性,木质生物质和木材加工残留物对于满足未来的能源需求至关重要,尽管可持续管理森林资源势在必行。
创建机器的数字双胞胎已经是一项非常复杂的事业。那么,与人类有机体这样做必须有多困难?Fraunhofer实验软件工程研究所的研究人员正在研究数字患者双胞胎的可能性,挑战和潜力。,他们的目标是将来对数字“复制品”进行药物测试,然后再服用第一份药丸。在这次采访中,特蕾莎·阿伦斯(Theresa Ahrens)博士和乔纳斯·马塞洛(Jonas Marcello)博士共同领导弗劳恩霍夫(Fraunhofer)IESE的数字健康工程部门,解释了数字患者双胞胎的好处和附加值。什么是数字患者双胞胎?特蕾莎·艾伦斯(Theresa Ahrens):从本质上讲,数字患者双胞胎是生物单元的精确而动态的虚拟率。这种高度发达的模型可以模拟检查,用于检查,细胞结构,组织,器官,甚至整个人,理想地包含其现实世界中的所有信息,我的意思是实际患者。数字型双胞胎是动态的,因此它们会考虑随着时间的流逝而发生的变化,并且可以模拟基本的生理过程。这使我们能够做出各种谓词,例如关于生理功能,例如,如果医生正在考虑为患者考虑某些药物,这些功能会有所帮助。数字患者双胞胎如何改善医疗服务?乔纳斯·马塞洛(Jonas Marcello):数字患者双胞胎具有广泛不同应用的巨大潜力。举例说明,这些模型可以帮助可视化人体内部的代谢过程。机械生产是否有相似之处?虚拟双胞胎在医学上提供的一个大机会是,它们可以用来识别药物的影响,包括药物相互作用和侧面效果,甚至在该人服用第一颗药物之前。Marcello:与生产环境中的数字双胞胎一样,机器可以取消预测性维护,情况也相似:这为预分制的健康监测铺平了道路。和该技术在早期筛查和预防方面也打开了新的门,因为虚拟复制品可以在健康问题的开始阶段提供线索,或揭示出较高的特定疾病风险。这允许
P 101固态电池的新样本环境ThereseKjær(Aarhus/DK),Ln Skov(Aarhus/DK),J.Grinderslev(Aarhus/dk),L。Kristensen(Aarhus/dk) ,B。 R.ücüncüoglu(Aalen/de),T。Schubert(Aalen/de),L。TrezecikSilvano(Aalen/de),R。Tripathi(Oberkochen/de),B。Linn (上科亨/德国)、R. Zarnetta (上科亨/德国)、Pinar Kaya (阿伦/德国)、V. Knoblauch (阿伦/德国) P 103 钠固态电池(Na-SSB):层状氧化物和硫化物的故事——它们会和睦相处吗? Neelam G Yadav(柏林/德国)、P. Adelhelm(柏林/德国)P 104 使用超声波技术对固态电池中诱发电极剥离进行无损调查 Mohammad Bahonar(不伦瑞克/德国)、D. Schröder(不伦瑞克/德国)P 105 用于全固态电池研究的三电极装置 Christoffer Karlsson(达姆施塔特/德国)、M. Schöll(达姆施塔特/德国)、M. Drüschler(达姆施塔特/德国)、M. Soans(乌尔姆/德国); D. Bresser(ULM/DE),A。Varzi(ULM/DE),B。Huber(Darmstadt/de)P 106 Cryo-Workflow在子纳米分辨率分辨率Yuqi Yuqi Liu(Düsseldorf/de)上调查Li 7 La 3 Zr 2 O 12 üsseldorf/de),D。Raabe(Düsseldorf/de),B。Gault(Düsseldorf/de)P 107揭示了复合阴极的阻抗Jake Huang(Münster/de),W。Zeier(Münster/de)P 108 Microstratie flocties fote flositate /de),Till Ortmann(Gießen/de),Juri Becker(Gießen/de),Catherine Haslam(Ann Arbor/US),Marcus Rohnke (Giessen/DE), Boris Mogwitz (Giessen/DE), Klaus Peppler (Giessen/DE), Jeff Sakamoto (Santa Barbara/US), Jürgen Janek (Giessen/DE) P 109 Thermal Stability of Li 6 PS 5 Cl Argyrodite Alexander Sedykh (Giessen/DE), M. Grube (Braunschweig/DE), WG Zeier (Münster/DE), J. Janek (Giessen/DE), M. Lepple (Giessen/DE) P 110 CuFeS 2 as a Cathode Active Material in All-Solid-State Batteries Changjiang Bai (Berlin/DE), KA Mazzio (Berlin/DE), and P. Adelhelm (Berlin/DE) P 111 Sulfur Spillover on Carbon Materials and Its Relevance for Metal-Sulfur Solid-State Batteries Roman Healy Corominas (Berlin/DE), F. Piccolo (Berlin/DE), S. Tagliaferri (Berlin/DE), M. Armbrüster (Chemnitz/DE), P. Adelhelm (Berlin/DE) P 112 通过物理气相沉积法开发硫化物基固态电池的锂和硅阳极 Matteo Kaminski(不伦瑞克/德国)、Julian Brokmann(不伦瑞克/德国)、A. Gail(不伦瑞克/德国)、N. Dilger(不伦瑞克/德国)、S. Melzig(不伦瑞克/德国)、S.Zellmer (Braunschweig/DE) P 113 固态电池硫化物基隔膜的致密化 Carina Heck (Braunschweig/DE)、DH Nguyen (Stuttgart/DE)、JBW Wijaya (Stuttgart/DE)、L. Bröcker (Braunschweig/DE)、M. Osenberg (Berlin/DE)、A. Diener (Braunschweig/DE)、I. Manke (Berlin/DE)、P. Michalowski (Braunschweig/DE)、C.-P. Klages(Braunschweig/de),B。Lotsch(Stuttgart/de),A。Kwade(Braunschweig/de)P 114基于所有基于全固定的水液钠钠电池Jan Thomas(Bremen/de),Bremen/Bremen/debrem potter nik liph in nik liith liph liph liph limith(bremen niq a schweensel) IES量较低,通过利用多孔碳主机StephanieMörseburg(Dresden/de),T。Boenke(Dresden/de),K。Henze(Dresden/de),K。Schutjajew(Dresden/de) F. Hippauf(Dresden/de),S.Dörfler(Dresden/de),T。Abendroth (德累斯顿/德国)、H. Althues (德累斯顿/德国)、M. Oschatz (德累斯顿/德国)、E. Brunner (德累斯顿/德国)、J. Janek (吉森/德国)、S. Kaskel (德累斯顿/德国) P 116 金属硫化物 (TiS 4 /VS 4 ) 与硫化物固态电解质在高能应用方面的摩擦化学 Pascal Seete (德累斯顿/德国)、Felix Hippauf (德累斯顿/德国)、Susanne Dörfler (德累斯顿/德国)、Holger Althues (德累斯顿/德国)、Niklas Abke (明斯特/德国)、Kentaro Kuratani、Tomonari Takeuchi、Hikari Sakaebe、Stefan Kaskela (德累斯顿/德国)
企业社区巴尔的摩市,巴尔的摩$ 120,000 Development,Inc。,Harford,Harford,George's,Anne Arundel和Howard Enterprise Community Development,Inc。(“ ECD”)是整个美国中大西洋地区的实质性负担得起的住房提供商。他们开发,管理和保存财产,并为居住在社区中的居民提供服务。ECD将使用其12万美元的24财年韧性马里兰州奖,以资助在巴尔的摩县巴尔的摩市巴尔的摩市,巴尔的摩县巴尔的摩市,乔治王子县,安妮·阿伦德尔县和霍华德县的10(10)个高级住房和家庭物业,为太阳能和电池存储供电的弹性枢纽提供资金。此分析将有助于ECD更好地了解将太阳能和电池存储系统放置在这些属性的可行性,以及必须克服或以其他方式缓解的潜在障碍。供考虑的太阳系配置包括屋顶和车棚(太阳顶盖)。MT Calvary Baptist Church Montgomery $ 30,000 MT Cal髅地浸信会教堂(“ MCBC”)位于马里兰州罗克维尔,是蒙哥马利县建立的第一个有色教堂。这是社区中值得信赖的地点,希望增强其可持续性,并为居民和服务不足的居民提供安全的位置,以便在停电情况下定位。所考虑的技术包括太阳能光伏,电池存储和电动汽车充电站。这是东部海岸的重要教育枢纽,目前总入学人数为7,030名。在过去的十二(12)个月中,教会遭受了重大停电,据MCBC称,“破坏了周日的服务并造成了经济损失。” MCBC将使用其$ 30,000 FY24弹性的马里兰州奖励,以帮助为弹性设施电力系统(“ RFPS”)提供资金,为其校园服务。索尔兹伯里大学Wicomico $ 125,000索尔兹伯里大学(“ SU”)是四(4)年,公立大学位于马里兰州索尔兹伯里的马里兰州东岸,是马里兰州大学系统的一部分。su的校园包括东岸的首个LEED认证的新建筑设施,还有十(10)个校园建筑遵循该型号。大学将使用其125,000美元的24财年韧性马里兰州奖,为校园微网格提供资金计划活动,该活动将增强可持续性并保护其关键运营和设施免于停电。将考虑的技术包括:太阳能光伏,电动汽车充电设备,陆基风,地热和冷却,厌氧消化,用于创建可再生天然气(“ RNG”),电池存储和高级微电网控制。
中小企业和家族企业的人工智能 呼吁开展更多基于社会情感财富的研究 Patrick S. Ulrich,阿伦大学和班贝格大学,patrick.ulrich@hs-aalen.de 人工智能 (AI) 是过去和未来几年最重要的大趋势之一 (Žigienė et al.2019)。然而,机器学习、深度学习等基于人工智能的技术的实施尚未跟上学术文献的最新水平。此外,可以观察到,在现有的实证研究中,大多数不是由大学的研究人员进行的,而是由管理咨询公司进行的。在这里,我们认为有必要对研究领域进行理论化和更强大的基于证据的基础,因为中小企业和家族企业在世界许多经济体中都至关重要。我们还认为,此时有必要大大拓宽讨论的理论基础。信息系统的经典方法(例如计划行为理论或基于情感因素的分析)非常有趣,并且极大地扩展了围绕技术传播的知识库。但是,从我们的角度来看,它们只能充分代表中小企业和家族企业的社会心理背景。这就是为什么我们将人工智能研究建立在社会情感财富上(Gómez-Mejía 等人2007)。该理论认为,一般来说,家族企业,尤其是家族企业家有时会避免做出对企业有利的决策,因为他们担心自己在商业网络中的地位被削弱。例如,这已经用于管理会计中的工具使用或大数据技术的实施。我们认为,中小企业和家族企业对人工智能技术的高度怀疑和实施不力,并不是因为这些公司不够专业、雇用的学者较少,或者根本不熟悉这些技术。这些因素以及异构的 IT 环境可能导致基于人工智能的技术在那里更难实施。然而,我们认为,造成这种情况的原因是家族企业中的家人担心从长远来看会被公司中的一项技术(尤其是非常先进的技术)所取代。我们已经在 2020 年的初步调查中对此进行了调查,目前正在进行定性的后续研究。在:可持续性 11 (16),S. 4501。因此,我们认为,许多中小企业和家族企业拒绝人工智能的原因,与其说是技术本身,不如说是出于对最终将决策权交给“机器”的社会心理恐惧。参考文献 Gómez-Mejía, Luis R.; Haynes, Katalin T.; Núñez-Nickel, Manuel; Jacobson, Kathyrn J. L.; Moyano-Fuentes, José (2007): 家族控制企业的社会情感财富和商业风险:来自西班牙橄榄油厂的证据。刊于:《行政科学季刊》52,第 106–137 页 Žigienė, Gerda; Rybakovas, Egidijus; Alzbutas, Robertas (2019): 基于人工智能的中小企业商业风险管理框架。DOI:10.3390/su11164501。
培训主管的一封信:感谢您对VA Texas Valley Coastal Bend心理学实习计划的兴趣!我们的实习计划位于德克萨斯州南部最南端的里奥格兰德山谷(Rio Grande Valley)或“山谷”。我们的实习活动在德克萨斯州哈林根和麦卡伦的诊所进行。除了主要来自美国北部的“冬季德州人”或退伍军人之外,我们主要为拉丁裔退伍军人人口服务,他们在10月至3月之间迁移到山谷。除了核心培训产品(例如通过心理健康诊所(BHIP)旋转,药物滥用治疗计划,创伤和初级保健心理健康整合),我们还提供了专业领域和心理治疗的培训。例如,我们的心理学实习培训计划为实习生提供了在强烈的小型旋转培训经验之后获得PTSD(CPT)认知处理疗法认证的机会(获得许可后获得此认证)。除了我们在CPT方面的培训外,我们的实习还提供了双语服务,预防自杀,健康行为和预防的简短培训经验(即四个月的小轮换),基于社区的严重精神疾病和管理的康复以及Tele心理健康培训。我们的学员和员工反映了广泛的社会经济,文化和宗教信仰。我们拥有多种培训教师,并在一系列折衷的治疗干预措施和评估中进行了广泛的教育和培训。这两个地点都提供了很大一部分农村退伍军人。从发展和基于能力的监督模型中汲取灵感,我们的教职员工努力帮助实习生成为专业,能干和文化敏感的临床医生,他们为职业生涯的下一步准备好了。我们努力将创新思想纳入我们的诊所和实习培训计划中。可以使我们保持灵活性和开放的变化,这经常会根据实习生的兴趣和偏好增加新的旋转。我们的实习轮换在我们的两个系统位置(得克萨斯州的哈林根和麦卡伦)进行。山谷是蓬勃发展,美丽和安全的环境的横截面,从小城镇到郊区的大城市。里奥格兰德山谷(Rio Grande Valley)以其对墨西哥和墨西哥裔美国文化,热带气候,低生活成本以及靠近南帕德里岛(South Padre Island)和三个国际机场(在布朗斯维尔,哈林根和麦克阿伦的三个国际机场)的强烈影响而闻名。我们坚信,我们的实习培训计划在整个实习年中提供丰富的培训和自我保健机会。如果这引起您的兴趣,我们鼓励您继续阅读。如果您有任何疑问,请随时给我们发送电子邮件。我们期待收到您的来信!真诚的,博士。Carlos Morales-Rodriguez和Bernardo Flores
Janet Barclay 爱丁堡皇家医院首席糖尿病专科护士 Denise Burns NHS 法夫区首席糖尿病护士 Julie Cope NHS 艾尔郡和阿伦区糖尿病专科护士 Jennifer Crofts NHS 格兰扁区糖尿病专科护士 Alyson Cumming NHS 洛锡安区战略项目经理 Jane Dymott NHS 格兰扁区糖尿病顾问 Rory Fergus NHS 糖尿病专科护士 Helen Galliard NHS 法夫区临床心理学家 Fiona Green NHS 邓弗里斯和加洛韦区糖尿病顾问 Ann Gold NHS 格兰扁区糖尿病顾问 Catriona Howes NHS 洛锡安区糖尿病精神病顾问 Alison Irvine NHS 设得兰区首席糖尿病专科护士 Brian Kennon 苏格兰政府糖尿病国家负责人 Judith Kennon 苏格兰糖尿病协会卫生系统参与经理 Jill Little NHS 洛锡安区糖尿病 MCN 经理 Jan Klepacki 糖尿病顾问,NHS Grampian Pamela Macdonald 糖尿病专科护士,NHS Forth Valley Sheena MacDonald 临床经理,NHS Ayrshire 和 Arran Alison MacEwen 糖尿病与内分泌学顾问,NHS Ayrshire 和 Arran Iqbal Malik 糖尿病顾问,NHS Tayside Laura McCreight 糖尿病顾问,NHS Tayside Laura McLaren 糖尿病与内分泌学顾问医师,NHS Forth Valley Stuart Moulton 临床健康心理学负责人,NHS Tayside Victoria Mackenzie 糖尿病专科护士,NHS Grampian Trish McDonald 糖尿病专科护士,NHS Grampian Christine Park 糖尿病顾问,NHS Grampian Natasha Sawhney ST6 糖尿病与内分泌学,NHS Grampian Gavin Stephenson 糖尿病 MCN 经理兼专科医生,NHS Dumfries and Galloway Isla Syme 成人保护顾问,NHS Tayside Tammy Thomson 糖尿病住院专科护士,NHS Ayrshire & Arran Susan Torrance 成人支持与保护,NHS Tayside Debbie Voigt 糖尿病专科护士和 SDG 住院 SLWG 主席 Siubhan Ward 1 型糖尿病亲身经历 Anna White 糖尿病顾问,NHS Forth Valley Rachel Williamson 糖尿病顾问,NHS Borders Kirsty Wood 苏格兰临床领导研究员和 ST6 糖尿病与内分泌学,
使用网络药理学系统地推断出选择性的核酸腔室抑制剂ML246 Bhuvnesh P. Sharma 1,Himanshu N. Singh 2,Bhupesh Singh 3,Bhupesh Singh 3,Deepak Parashar 4,deepak Parashar 4,Kuldeep K. Roy 5 Kashyap 6,7 1 Bhagwant University,Ajmer,印度拉贾斯坦邦Bhagwant大学生物技术系,305004,2放射学,纪念斯隆·凯特林癌症中心,纽约,美国,美国10065,3次应用科学学院,OM斯特林全球大学,印度Haryar,Haryar,Haryar,Haryars,医学院,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学,医学学,医学,医学学,医学学,科学学,密尔沃基,美国威斯康星州53226,美国5卫生科学和技术学院药学系,UPES,UPES,UPES,DEHRADUN,DEHRADUN,印度北阿坎德邦,248007,248007,癌症免疫学和微生物学和医学和肿瘤学综合服务部门,医学院(ST-CECR),德克萨斯大学里奥格兰德分校医学院,美国德克萨斯州麦克阿伦,美国摘要Metarrestin(ML246)是一种口服的可生物可利用合成分子,选择性地破坏了围核核酸群体(PNC)结构(PNC)的结构,并且在预先进行的转化癌症治疗方面表现出了希望。然而,ML246的精确分子机制仍然鲜为人知。我们研究了ML246的拓扑和蛋白质相互作用网络(PIN)分析,以确定ML246的分子机制。为了确定ML246对ML246雷的销钉的调节作用,使用25种致癌蛋白构建了对讲机。使用反向药效团匹配方法(基于拟合分数> 0.502)选择这些蛋白质。ML246-rewired Pin表现出无尺度的拓扑结构,并且与生物系统表现出很大的连接性。模块化后,Rewired引脚产生了10个子集,MCODE插件能够从中识别对破烂中最关键的种子蛋白。通过使用Cluego插件来富集获得14个富集的信号通路。大多数途径与癌症等人类疾病组有关。最后,通过检查拓扑特性,包括瓶颈分析,GO期限/途径分析,程度分析,分子对接和动力学研究,确定了ML246蛋白引脚的主要调节蛋白。这项研究提出了一种熟练的方法来探索ML246的潜在机械作用,并为临床环境中的新药物开发前景铺平了道路。关键字:Metarrestin,ML246,蛋白质相互作用网络(PIN),拓扑研究
名称 PROM_AFSC 行号 CYCLE_ID ABATO ROBERT 1D7X1 278 23E8 ABBE LANCE JOSEPH 2A3X0 486 23E8 ABEL BRIAN KEITH 2A3X0 45 23E8 ABRAM ADRIAN C 2A6X0 421 23E8 ACORD TIMOTHY PAUL 2W0X1 263 23E8 ADAMSON BRENTON MI 1A3X1 1210 23E8 ADKINS DARREN JAME 2W0X1 310 23E8 ALDREDGE JAMES RIC 1Z3X1 1261 23E8 ALEJANDRO SASHA MA 3F0X1 1473 23E8 ALEXANDER JAMES H 4N0X1 192 23E8 亚历山大·贾斯汀 R 3E9X1 140 23E8 亚历山大·马卡尔 C 3F1X1 255 23E8 阿方索·瑞安·雷 C 3E2X0 654 23E8 艾伦·希瑟·珍 1C5X1 806 23E8 艾伦·朱厄尔 V 2T0X1 1119 23E8 阿伦斯鲍尔·妮可 8A100 566 23E8 艾莉·杰弗里·米歇尔 4N1X1 1470 23E8 阿尔莫萨拉·阿米莉亚·OW 4N0X1 292 23E8 阿洛马尔·胡安·罗兰 2A3X0 396 23E8 阿尔特·托德 A 3E2X0 1361 23E8 阿尔瓦拉多·罗克珊·N 2P0X1 1504 23E8 阿尔瓦雷斯·米斯蒂·林恩 4Y0X0 1221 23E8 阿尔维亚·斯维特拉娜·Z 4E0X1 1052 23E8 阿尔维拉·豪尔赫·路易斯 8R000 815 23E8 阿玛雅·纳迪亚 3F1X1 1324 23E8 安布罗齐亚克·拉蒂希亚 4N0X1 799 23E8 安查迪亚·豪尔赫·A 3F2X1 36 23E8 安德斯·克里斯蒂娜·L 2T2X1 1179 23E8 安德森·查德·M 2A5X0 196 23E8 安德森·诺曼·LY 3E2X0 287 23E8安德森·拉什海姆 8F000 683 23E8 安德拉德·梅兰妮 3F3X1 884 23E8 安德拉德·米哈伊尔·勒 6C0X1 1250 23E8 安杜拉·杰森 T 2A3X0 735 23E8 安格林·道格拉斯·帕特 2A3X0 1265 23E8 安古洛·卡罗莱纳 3F1X1 361 23E8 安斯曼·史蒂文·瑞安 1A3X1 1302 23E8 安东尼·卡尔顿 JE 1S0X1 796 23E8 阿兰达·克里斯托弗 2A5X0 671 23E8 阿切贝尔·詹姆斯 C 3E9X1 1381 23E8 阿尔西巴尔·肯尼思·TR 1A0X1 1446 23E8 阿雷拉诺·豪尔赫 2A3X0 865 23E8 阿里亚斯·冈萨雷斯·胡阿 2T0X1 956 23E8 阿姆斯特朗·内森·D 2A3X0 573 23E8 阿诺·大卫·沃克 2A5X0 1060 23E8 阿诺·约翰迈克尔 2P0X1 1485 23E8