1. 介绍 在此步骤中,您将在已完成的工作的基础上描述范围、焦点兴趣、压力、驱动因素和利益相关者。具体而言,您的情况分析有助于加深您对影响焦点兴趣的生物和人类背景的理解 - 并且您将探索和确定挑战、机会、潜在干预点以及利益相关者与这些问题和机会的关系。现在您需要明确项目旨在实现什么以及如何实现。此步骤涉及定义和制定您的目标、目的和策略。您还将确定基本假设并创建变革理论,该理论将所有规划要素整合在一起,以描述您认为您的策略将如何实现预期结果。可以使用附件将更详细的信息(包括您决策背后的证据)添加到计划中。并且在制定变革理论时,您还可以开始定义与您提出的策略相关的任何风险,以便在您考虑应该监控什么以及如何确保您的努力可持续性时进一步发展它们。
假设我们正在筛选2,000个化合物的库,以造成差异。对于每种化合物,我们将分析六个控制重复和六个治疗重复,然后运行t检验以比较两组之间的均值。为了使我们变得容易(至少在第一个),我们假设,对于那些确实有效的化合物,效果很强(d = 3)。您应该能够进行功率计算,表明对于具有效果的化合物的可能性很高(> 99%),基本的t检验将在统计学上显着。同样,虽然仍然扮演着无所不知的角色,但我们会说,第一种100种化合物是有效的,其余的1,900种却没有。当然,在“现实生活”中,您的有效化合物会散布在您的图书馆周围,并且您不知道有多少个真正活跃的化合物。但是,像往常一样,在探索新方法时,它有助于发明“真相”,并了解该方法处理的效果如何。
生物过程工程的最新修订版本是第三版的,作为一本有关生化和生物处理工程的全面入门教科书。此更新的版本反映了该领域内生产力,创新和安全性的重大进步。作者提供了基本生物化学原理的概述,包括酶,细胞功能,微生物学和分子生物学。然后,他们深入研究了新兴的生物工具,旨在增强细胞操作并降低与生物处理相关的成本。第三版重点介绍了生物生产中的显着突破,创建异源蛋白质的有效技术以及动物和植物细胞培养物的创新应用。It also covers improvements in recombinant DNA microbe engineering, authentic protein processing, and other advanced topics such as: - The role of small RNAs in regulation - Transcription, translation, and cellular differences between prokaryotes and eukaryotes - Cell-free processes and metabolic engineering - Synthetic biology and the impact of genomics and epigenomics on bioprocesses - Advances in用于扩大/缩小/缩小和一次性技术的微反应器 - 干细胞的使用,微结构,纳米生物技术和3D打印技术的使用,文本由广泛的插图,示例和问题以及参考文献以及用于进一步阅读的参考支持。详细的附录提供了传统生物程序的概述。要访问更新,更正和下载,请在Informit.com/register上注册您的产品。蛋白质,小RNA和其他高级主题在此综合文本中探讨了。14。它探讨了原核生物和真核生物之间的转录,翻译,调节以及差异的作用,以及无细胞的过程,代谢工程和蛋白质工程。本书还涵盖了生物燃料和能量,包括协调的酶系统,混合抑制动力学和两相酶反应。合成生物学,基因组学,表观基因组学,人群平衡和批次生长和产物形成的gompetz方程。微反应器探索了疫苗生产,生物过程中的一次性技术,干细胞技术,微型制造,纳米元素技术和3D打印技术的微型反应器。还涵盖了动物和植物细胞生物技术以及传统生物处理的进步。7.5-7.12:酶抑制作用,高阶有理动力学,pH效应,温度效应,不溶性底物,固定酶系统,生物过程分析,大规模酶的生产,医学和工业酶利用,动力学近似 - 动力学近似-Michaelis-Michaelis-Mentimation-Michaelis-Menterenenten Equaration。8.1-8.12:固体表面上的化学反应,催化,吸附动力学,非理想表面的理想化,合作吸附,吸附,Langmuir-Hinshelwood-wong(LHHW)动力学,表面反应,速率控制步骤,表面活性 - 表面活性 - 抗速度 - 抗速度 - 抗速度 - 持续性 - 持续性 - 抗速度 - 持续性。9.1-9.12:细胞代谢,中央教条,DNA复制,转录,翻译,代谢调节,细胞感知其环境,主要代谢途径,生物合成,厌氧代谢,自养生代谢,自养代谢,monod方程。基因工程的应用和原理10.1-10.12:互动酶/蛋白质,多功能,共价寡聚,非共价关联,结构域交换组装,酶多晶型酶,配体酶相互作用,顺序配体配体结合,随机ACCESS结合,随机 - ACCESS配体结合。11.1-11.10:对多功能酶的分子调节,单底物反应,单分子反应,双分子反应,酶低聚物的混合物和经典模型,催化速率的理性表达,多种不同的配体活性中心,具有竞争力的竞争力,竞争力的核核,基因脉络性。12.1-12.13:细胞的生长,量化生物质,批处理生长模式,生物量产量,近似生长动力学,细胞死亡率,维持细胞代谢和内源代谢,产物产量,氧气需求,环境条件的效果,通过微生物生长的热量生长,细胞生长动力学模型的概述。13.1-13.10:细胞培养,批处理培养,连续培养,选择培养方法,带回收的化学静态,多阶段化学稳定系统,废水处理过程,固定的细胞系统,固体底物发酵,喂养批处理操作。14.1-14.4:进化和基因工程,突变,选择,基因转移和重排的自然机制,基因工程技术。
基础发电机定义为当前正在运行并与 NYCA 互连或通过满足基础案例纳入规则而纳入的发电机。中标发电机定义为已中标合同且对基础案例有增量的发电机。候选发电机定义为模型假设为现有机组和合同发电机增量发电扩展候选者的发电机。上述发电机类别具有不同的特征和建模假设,这些标签在整个报告和附录中用于区分此假设矩阵中概述的特征。2024 年 4 月 4 日,LFTF/ESPWG 向 NYISO 利益相关者展示了基础和合同案例中中标发电机的列表。
Paris、Gomez 和 Anderson 提出了描述疲劳裂纹扩展 (FCG) 的先锋方法,表明 FCG 速率 da/dN 与应力强度因子 (SIF) 范围 Δ K [1] 有很好的相关性。基于这一想法,Paris 和 Erdogan 提出了经典抛物线方程 da/dN = A ⋅ Δ K m ,其中 Δ K = K max – K min 如果 K min ≥ 0 [2] ,该方程通常可以很好地模拟固定载荷条件下的第二阶段 FCG。已经提出了许多类似的方程来考虑由其他参数引起的相关 FCG 效应,例如峰值 SIF K max 或载荷比 R = K min /K max、SIF 范围 FCG 阈值 Δ K th 和断裂韧性 K C ,例如在 [3] 中进行了综述。另一种 FCG 模型是 Elber 的 da/dN = f ( Δ K e ffi ) 假设,该假设基于塑性诱导裂纹闭合 (PICC) 概念,其中,如果 K op > K min ,则 Δ K e ffi = K max – K op ,否则,如果 K op < K min ,则 Δ K e ffi = Δ K ,将 K op 定义为裂纹张开 SIF。通过测量裂纹板在载荷循环过程中的柔顺性,Elber 发现疲劳裂纹可能需要拉伸张开载荷 P op > 0 才能完全张开其表面,因为它们会在包裹它们的塑性尾流内生长 [4] 。然后他假设,只有在载荷 P > P op 下裂纹完全张开后,它们才能暴露尖端,并在其前方承受进一步的疲劳损伤,这样就假设 Δ K e eff 是 FCG 的实际驱动力 [5] 。Elber 的概念可以合理地解释许多 FCG 特性。它们可以解释例如假设裂纹尖端前的塑性区 pz OL 因
美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室。..简介 自成立以来,NASA 一直致力于推动航空航天科学的发展。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室在帮助 NASA 维持这一重要作用方面发挥着关键作用。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室由美国国家航空航天局科学与技术信息领导中心兰利研究中心运营。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室提供对美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 数据库的访问,该数据库是世界上最大的航空航天科学 STI 集合。项目办公室也是美国国家航空航天局传播其研究和开发活动成果的机构机制。美国国家航空航天局在 NASA STI 报告系列中发表了这些结果,其中包括以下报告类型:• 技术出版物。已完成研究或重要研究阶段的报告,介绍 NASA 计划的结果,包括大量数据或理论分析。包括被认为具有持续参考价值的重要科学和技术数据和信息的汇编。NASA 的同行评审正式专业论文的对应文件,但对手稿长度和图形演示范围的限制不那么严格。• 技术备忘录。初步或具有专门兴趣的科学和技术发现,例如快速发布报告、工作文件和包含最少注释的参考书目。不包含广泛的分析。• 承包商报告。NASA 赞助的承包商和受助人的科学和技术发现。
美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室。..简介 自成立以来,NASA 一直致力于推动航空航天科学的发展。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室在帮助 NASA 维持这一重要作用方面发挥着关键作用。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室由美国国家航空航天局科学与技术信息领导中心兰利研究中心运营。美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 项目办公室提供对美国国家航空航天局科学与技术信息 (STI) 数据库的访问,该数据库是世界上最大的航空航天科学 STI 集合。项目办公室也是美国国家航空航天局传播其研究和开发活动成果的机构机制。美国国家航空航天局在 NASA STI 报告系列中发表了这些结果,其中包括以下报告类型:• 技术出版物。已完成研究或重要研究阶段的报告,介绍 NASA 计划的结果,包括大量数据或理论分析。包括被认为具有持续参考价值的重要科学和技术数据和信息的汇编。NASA 的同行评审正式专业论文的对应文件,但对手稿长度和图形演示范围的限制不那么严格。• 技术备忘录。初步或具有专门兴趣的科学和技术发现,例如快速发布报告、工作文件和包含最少注释的参考书目。不包含广泛的分析。• 承包商报告。NASA 赞助的承包商和受助人的科学和技术发现。
国家能源建模系统 (NEMS) 的住宅需求模块 (RDM) 根据家庭数量以及耗能设备的存量、效率和强度来预测未来住宅部门的能源需求。RDM 预测从基准年的住房存量估计值、为存量提供服务的耗能设备的类型和数量以及设备的单位能耗 (UEC)(以百万英热单位/户/年为单位)开始。RDM 将新住房单元添加到存量中,确定新单元中安装的设备,淘汰现有住房单元,淘汰和更换设备。该模块的主要外生驱动因素是按类型(单户住宅、多户住宅和移动住宅)和人口普查分区划分的住房开工情况,以及美国九个人口普查分区每种能源的价格(图 1)。
自然语言通常被视为解释人类认知奇点的唯一因素。相反,我们认为人类拥有多种内部思维语言,类似于计算机语言,它们对各个领域(数学、音乐、形状……)的结构进行编码和压缩。这些语言依赖于不同于传统语言区域的皮质回路。每种语言都有以下特点:(i)使用一小组符号对某个领域进行离散化,(ii)将它们递归组合成对具有变化的嵌套重复进行编码的心理程序。在各种基本形状或序列感知任务中,所提出的语言中的最小描述长度可以捕捉人类行为和大脑活动,而非人类灵长类动物数据则由更简单的非符号模型捕捉。我们的研究支持人类思维的离散符号模型。
nodal降低了由plexos执行的传输网络拓扑的划分,以创建一个管道和泡的等效模型,其中区域内线崩溃。模型中包含的现有系统拓扑以外的传输升级如下:•NYPA北部纽约北部优先传输项目•Champlain Hudson Power Express•Clean Hudson Power Express•清洁纽约•联合公用事业1阶段和第2阶段项目•Long Island OSW公共政策项目请参见参考案例的生产成本模型。下区约束,以反映估计的局部传输和分配系统的估计传输净空以及概念边缘升级成本。此信息将作为净空限制将其纳入模型,并增加了超过约束的成本。