2.3.1.2. 目的 与其军事赞助者一起居住在东道国的家属可享受东道国与美国之间签署的《部队地位协定》(SOFA)所规定的某些特权。当军人离开并将家属留在东道国时,某些 SOFA 不允许继续享受特权,例如免税燃料、继续参加 DODDS 等。DRO 解决了继续支持的限制,并为家属所在地提供了 COLA/OHA/BAH 的延续,除非成员在新的永久工作地点被分配了家庭住处,而指挥部赞助的家属仍留在当前海外地点。DRO 申请是在飞行员被选中执行任务之后、其离开海外工作地点之前提交的。以下是 DRO 示例:2.3.1.2.1. 一名飞行员的家属被限制性地分配到韩国,并要求他/她的家属在海外家属限制性巡视期间留在阿拉斯加或 2.3.1.2.2。一名空军人员已被选为 ACSC 人员,并选择将其家属留在德国,等待学校或 2.3.1.2.3 的后续 PCS。驻扎在阿拉斯加州埃尔门多夫空军基地的一名空军人员被分配到阿尔特斯空军基地,在阿肯色州小石城空军基地的途中有 60 天的 TDY,并要求家属在阿肯色州小石城空军基地接受培训期间留在埃尔门多夫。2.3.1.3. 要求提交 DRO 申请的空军人员必须满足以下条件:注意:vMPF 中还列出了要求
加拿大卡尔加里卡尔加里大学的汤姆·贝克癌症中心; B癌症研究所医院,日本东京癌症研究基金会;加拿大温哥华的C BC癌症局; D Dana-Farber癌症研究所,美国马萨诸塞州波士顿的哈佛医学院;艾伯塔大学艾伯塔大学埃德蒙顿大学E Cross Cancer Institute; F BARTS癌症研究所,英国伦敦伦敦皇后大学;澳大利亚Box Hill Monash University的G Eastern Health临床学校; H Queen Elizabeth II Health Sciences Center,Dalhousie University,加拿大哈利法克斯; I Juravinski癌症中心,麦克马斯特大学,加拿大汉密尔顿;加利福尼亚大学圣地亚哥分校的J Moores癌症中心,美国加利福尼亚州拉霍亚;大韩民国首尔大学医学院的K Asan医学中心K; l希望之城综合癌症中心,美国加利福尼亚州杜阿尔特;丹麦Aarhus的M Aarhus大学医院; n南丹麦大学医院,丹麦Esbjerg; o卢文癌研究所,比利时鲁南鲁文库文; P亨斯曼癌症研究所,犹他大学,犹他州盐湖城,美国,美国
1 彼得麦卡勒姆癌症中心,墨尔本,维多利亚州,澳大利亚;2 圣文森特医院,墨尔本,维多利亚州,澳大利亚;3 墨尔本大学,墨尔本,维多利亚州,澳大利亚;4 威尔康奈尔医学院,纽约,纽约州;5 希望之城国家医学中心,杜阿尔特,加利福尼亚州;6 摩尔斯癌症中心,加州大学圣地亚哥分校,加利福尼亚州圣地亚哥;7 莱文癌症研究所,北卡罗来纳州夏洛特;8 莫纳什大学,克莱顿,维多利亚州,澳大利亚;9 威尔莫特癌症研究所,罗彻斯特大学医学中心,纽约州罗彻斯特;10 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,意大利米兰;11 帕多瓦大学,意大利帕多瓦;12 罗格斯大学新泽西州癌症研究所,新泽西州新不伦瑞克;13 米德尔摩尔医院,新西兰奥克兰;14 弗林德斯大学与医学中心,南澳大利亚州贝德福德公园,澳大利亚; 15 Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,巴塞罗那自治大学,巴塞罗那,西班牙; 16 Pharmacyclos LLC,艾伯维旗下公司,加利福尼亚州桑尼维尔; 17 德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心白血病科,德克萨斯州休斯顿; 18 圣拉斐尔生命健康大学,米兰,意大利;和 19 IRCCS Ospedale San Raffaele,意大利米兰
1纽约州纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心医学院,细胞治疗服务部; 2纽约纽约纪念斯隆·凯特林癌症中心医学系白血病服务; 3纽约州纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心纪念馆白血病服务部; 4纽约州纽约纪念斯隆·凯特林癌症中心骨髓移植服务部医学系; 5纽约州纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心护理部; 6纽约州纽约的纪念斯隆·凯特林癌症中心儿科,免疫发现和建模服务部; 7分子药理学计划,斯隆·凯特林研究所,纪念斯隆·凯特林癌症中心,纽约,纽约; 8威尔·康奈尔医学院,纽约,纽约; 9纽约纽约纪念斯隆·凯特林癌症中心; 10 Michael G. Harris Cell疗法和细胞工程设施,纽约纽约纪念Sloan Kettering癌症中心; 11 Takeda Development Center Americas,Inc。,马萨诸塞州列克星敦;纽约州纽约市纪念斯隆·凯特林癌症中心纪念儿科12; 13纽约州纽约市纪念斯隆·凯特林癌症中心医学系的细胞疗法服务和白血病服务; 14加利福尼亚州杜阿尔特市霍普国家医学中心的血液学和造血细胞移植系; 15纽约州布法罗市罗斯威尔公园综合癌症中心医学系
摘要:本研究的目标是定义一个通过无线电力传输为月球表面提供电力的月球轨道系统。为了满足月球基地的电力需求,需要使用放置在稳定轨道上的卫星群。该卫星群的每颗卫星都由太阳能电池阵列和电池组成,为电力传输系统供电。该系统由激光器组成,可将电力传输到月球表面的接收器。接收器是光子能量转换器,是针对激光单色光优化的光伏电池。这项工作的成果将通过研究不同的轨道涵盖系统的架构,特别是分析一些子系统,例如激光器、电池组和放置在月球地面上的接收器。这项研究考虑了两种不同的能源需求,因此考虑了两种不同的接收器位置:首先,在阿尔特弥斯任务着陆点的战略位置,即月球南极附近的沙克尔顿陨石坑;其次,在月球赤道上,为未来和新的探索做准备。目标是评估满足月球基地所需功率的可能配置,估计约为 100 kW。为此,分析了几种情况:三种不同的轨道,一种是极地轨道,一种是冰冻轨道,一种是赤道轨道(地球-月球远距离逆行轨道),卫星数量不同,接收器的传输锥角也不同。本文的主要目的是对上述系统进行全面的可行性研究,特别强调选定的子系统。虽然简要介绍和讨论了热控制、激光瞄准和姿态控制子系统,但还需要进一步研究以深入研究这些领域,并更全面地了解它们在系统中的实施和性能。
简介:抗甲状腺过氧化物酶自身抗体(TPO)是您ROID腺体自身免疫性疾病的重要诊断工具。但是,由于方法之间的差异,TPO结果并不总是可比的。在这里,我们旨在研究两种现代实验室测量方法之间的差异:电化学发光(ECLIA)和化学发光微粒(CMIA)免疫测定。方法:对两种方法进行了234种血清样品:Cobas-E601(ECLIA)和Alinity I(CMIA)。tpo结果在统计上进行了定量和定性的比较(根据ECLIA/ CMIA参考范围,将结果编码为正/阴性。 div>结果:与制造商的主张相比,两种方法的精度都是可以接受的。两种方法之间存在非常强但不令人满意的相关性(Pearson r = 0.85)。传球回归显示线性(cusum p <0.01)和不可接受的定量关系存在明显的危险:截距-7.61,斜率1.10。此外,对总体和医学决策水平的平坦平淡 - 阿尔特曼情节的视觉分析证实了缺乏定量协议。对于定性分析,方法之间的一致性率为218/234(93.1%)。根据评估者一致性测试:加权Cohenκ= 0.805,该协议被认为是好的。结论:COBAS-E601(ECLIA)和Alinity I(CMIA)之间的定性一致性很好,因此,这两种方法可用于初步测试涉嫌患有甲状腺自身免疫性疾病的患者。然而,由于定量一致,这两种方法不应互换用于监测,因为结果可能会误导医生和患者,这可能导致医疗错误。关键字:CMIA,ECLIA,方法比较,甲状腺过氧化物酶抗体,TPO
一个。中校011el,医疗Oorp1,普通.A.rm.11。 1. Oirlot, Josep}l S., 20. Threadgill, l! 2. Pappas,James .P.,21 Maupin,Clinton .S.,8. WellB,Paul 0.,O! 22. 马特,乔治·J.,4. 安菲尔德,.阿诺德·L.,2.3。肯布尔,.约翰. w._ 5. 达拉,约翰 R,,, 24. 劳尔斯顿,约翰 W.,- 6. 多克。雷蒙德·埃尔 25. 米尔本, Conn L., 7. 霍兰, B. 迪克森 26. 麦克格尼, James T. 8. 费森, Thomas G. 27. 达夫利, John K. 9. 勒罗, Santino J. 28. 贝里, 威尔逊 10. 加拿大, Charles O. 29. 萨默斯, Kenneth, 1L 因曼, James G. 30. 斯尔格图斯, Edward 12. 舍勒, Andrew F. 31. 吉布森, Horace C. 13. 布莱尔, John D. 32. 德雷克, Frank R. 14. 米德, Clark B. 33. 西格尔, Jack恩,霍华德 A. 34. 文森,哈罗德 A. 16. 'n H. 315. 巴奇,约瑟夫 W. 1. 塔特梅斯 E. 36. 佩洛西,约翰 J. 1. , 奥哈德斯 H. 37. 穆尔霍尔,欧文 H. 17. 阿尔特 R. ; 38. 安斯普林切尔,威廉 H.
1. 美国马萨诸塞州波士顿丹娜法伯癌症研究所;2.斯坦福癌症研究所,加利福尼亚州斯坦福; 3.希望之城,加利福尼亚州杜阿尔特; 4.阿拉巴马大学伯明翰分校,阿拉巴马州伯明翰市; 5.犹他州盐湖城犹他大学亨茨曼癌症研究所; 6. 圣。多伦多圣迈克尔医院; 7.加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院; 8. 美国佐治亚州亚特兰大埃默里大学医学院; 9.马德里拉蒙和卡哈尔大学医院; 10.加泰罗尼亚肿瘤研究所医院-杜兰一雷纳尔斯医院,西班牙巴塞罗那; 11. CEREMAST Toulouse,法国图卢兹图卢兹大学医院皮肤科; 12. 德国弗莱堡大学医院; 13. 伦敦大学学院医院 NHS 基金会信托,伦敦; 14. 犹他大学,ARUP 实验室,美国犹他州盐湖城; 15. 博洛尼亚大学 IRCCS Azienda 医院,“Seràgnoli”血液学研究所,博洛尼亚,意大利; 16. 约翰霍普金斯大学,马里兰州巴尔的摩; 17. 美国威斯康星州密尔沃基大学血液研究所; 18. 德国曼海姆大学医学中心;19.马萨诸塞州波士顿马萨诸塞州总医院; [ PubMed ] 20. Cogent Biosciences, Inc.,美国马萨诸塞州沃尔瑟姆; 21. 盖伊和圣约翰。托马斯 NHS 基金会信托,伦敦
立方体卫星技术能够精确检查轨道物体,从而有效地协助各种近距离操作。这些应用包括评估非活动卫星以准备执行活动碎片清除任务、监控和维护运行中的航天器(如国际空间站或电信卫星)等任务。展望未来,立方体卫星还可用于检查深空物体,包括将作为未来阿尔特弥斯计划探索任务门户的地月人为站。此外,立方体卫星还可以通过协助组装大型空间基础设施、重新配置和/或翻新/加油空间资产,甚至在舱外活动期间为宇航员提供支持,在服务任务中发挥作用。检查轨道上的航天器的任务已被证明相当具有挑战性,但立方体卫星和纳米卫星有可能通过在目标附近作为自由飞行器运行,配备适当的传感技术来观察和收集数据,从而完成这一角色。对在轨航天器进行近距离检查具有多种优势,可应用于两大类,即监测运行中的太空资产以增强其能力并支持其任务,以及检查太空垃圾以准备并可能执行主动清除任务。各组织已考虑纳入紧凑型平台,以促进实现上述任务目标 [4] [5]。在美国和欧洲,已经执行了任务,目前正在开发中,研究机构、大学和私营企业的参与 [1] [2]。通过这些任务和研究,很明显,必须解决与近距离操作和编队飞行相关的许多障碍,以确保即将执行的任务具有必要的安全水平 [3]。本文的重点是探索太空骑士观察立方体 (SROC) 的会合和对接能力的研究。
太空发射的节奏不断加快。值得庆幸的是,人类不断构想出创新的新方法,利用太空造福地球上的人类,并利用太空资源推动进一步的探索。太空是无限的,拥有无限的希望和可能性。然而,离我们最近的空间,我们的轨道和月球,却不是。因此,在我们继续探索和利用周围空间时,我们必须注意我们对太空的影响——以及我们在太空中对彼此的影响。在未来几年,我们将需要认真考虑联合国和平利用外层空间委员会所阐述的“维护外层空间和平用途的方式和方法”。一种方法是(尽可能)防止冲突升级。而实现这一目标的手段包括制定标准和规范,以定义和指导太空行为者的负责任行为,无论是国家行为者还是私人行为者。本期期刊分享了涉及地球表面以外地区损害的过错责任、月球国际法的制定以及对小型月球和月球轨道任务法律问题的深入研究的研究和分析。我们特别分析了美国阿尔特弥斯计划与《外层空间条约》的兼容性,并发表了评估非约束性法律文书和商业行为对空间法的重要作用的文章。最后一篇贡献回顾了欧洲空间政策的演变。与往常一样,我们怀着自豪和感激之情分发此文,并对我们的作者表示深深的感谢。我们知道,我们今天做出的决定将对人类的未来产生不可磨灭的影响,我们仍然很荣幸能成为一个值得信赖的平台,为这些选择提供信息。米歇尔·L.D.汉隆主编 密西西比州牛津 2022 年 9 月