摘要:纳米晶体研究中最显着,最令人惊讶的发展之一是从一个自组装的,粘膜钙钛矿纳米晶体系统中观察到超级荧光[G. Rainò,M。A。Becker,M。I。Bodnarchuk,R。F。Mahrt,M。V。Kovalenko和T.Stöferle,“来自Halide Halide Perovskite量子点超级晶格的超级荧光”,《自然》,第1卷。563,否。7733,pp。671–675,2018]。超级荧光是一种量子光特性,其中许多偶极子自发同步在相位中创建一个集体,协同的光子发射,其寿命快得多。因此,在溶液处理的和胶体结构通常会遭受高光学脱碳和非均匀尺寸的分布时,在更多的不构态系统中观察到这一点是令人惊讶的。在这里,我们概述了在胶体和解决方案处理系统中超级流量演示的最新发展,并探索了此类系统允许的化学和材料科学机会。创建明亮和可调的超超流感来源的能力可以使量子信息应用中的变换发展并提高我们对量子现象的理解。
摘要:随着全球经济的扩张,经济增长与环境可持续性之间的紧张关系加剧。传统的生态经济系统往往难以平衡这些相互竞争的利益,从而导致破坏环境质量和经济稳定的冲突。本研究旨在探索在可持续发展框架内协调经济和环境利益的有效策略。我们力求识别和解决当前生态经济系统中的内在矛盾,并提出缓解这些冲突的综合方法。我们对生态和经济关系进行了理论分析,研究了案例研究和现有文献,以确定冲突和协同的关键领域。我们制定了概念框架来说明经济活动与环境影响之间的因果关系,重点关注全球污染趋势及其对可持续发展的影响。分析表明,经济利益和环境利益之间的冲突主要是由于当前生态经济系统的不足。本研究确定了几个关键领域,在这些领域中,更好的整合可以增强系统稳定性,包括改进资源管理实践、加强监管框架和采用生态导向的经济战略。解决经济利益与环境利益之间的冲突需要向生态清洁社会转变。
关于Evotec Se Evotec是一家生命科学公司,具有独特的商业模式,其使命旨在发现和开发高效的治疗疗法并使患者可用。该公司的多模式平台包括创新技术,数据和科学的独特组合,用于发现,开发和生产一流和一流的药品产品。evotec为所有前20个制药公司和800多家生物技术公司,学术机构以及其他医疗保健利益相关者提供高价值管道共同创建合作伙伴关系和解决方案。evotec在当前服务不足的治疗领域中拥有战略活动,例如神经病学,肿瘤学以及代谢和传染病。在这些专业知识领域中,EVOTEC旨在为创新的治疗学创建世界领先的共同拥有的管道,并迄今已建立了200多个专有和共同拥有的研发项目,从早期发现到临床开发。Evotec在全球范围内与5,000多名高素质的人一起运作。该公司的17个网站提供高度协同的技术和服务,并作为卓越的互补群。有关其他信息,请访问www.evotec.com,然后在x/twitter @evotec和LinkedIn上关注我们。
摘要。材料科学领域已经取得了重大进步,导致了多功能智能(感应,测量,驱动和响应技术)材料的出现。这些材料具有独特的特性集,使它们能够检测周围环境中的变化,并通过采用定制的驱动机制做出相应的反应。当前的研究提供了有关多功能智能材料的设计,合成和表征的完整阐述,并特别关注其在感应和驱动方面的应用。设计过程包括在复合基质内进行的细致识别和掺入各种功能组件,包括压电材料,形状的记忆合金,电活性聚合物和纳米材料。这些成分的选择是基于它们独特的物理和化学特征,这使它们能够检测外部刺激并展示反应行为。在统一材料框架内的各种成分的融合会产生协同的结果,从而增加了智能材料的整体功能。该研究还探讨了多功能智能材料的许多用途,包括结构性健康监测和生物设备等领域。这些材料检测温度,应变,压力和其他环境因素的变化以及其驱动能力的能力,在几个学科中提出了新的进步机会。
创新的网络安全研究和开发网络安全培训,这些培训将满足其地区能源劳动力的需求。在爱荷华州,这项为期250万美元的两年项目称为Cyderms - Cybers和DERS和微电网分配系统的网络安全和弹性中心。ders是分布的能源,例如风能和太阳能农场或储能技术。微电网是可以连接到较大网格或分离的局部网格系统。安森·玛特森(Anson Martson)工程领域的杰出教授,曼尼马拉·戈文达拉苏(Manimaran Govindarasu)表示,中心的研究人员将通过开发强大的计算机算法以及其他来检测和减轻周围的细胞攻击和系统故障来保护含有风能和太阳能农场和微电网的电网。研究人员将使用人工智能和机器学习工具来帮助检测网格问题和恶意活动。该中心通过项目合作伙伴关系和行业顾问委员会在学术,行业和国家实验室之间带来了协同的合作机会。该中心的合作伙伴是伊利诺伊大学Urbana Champaign,明尼苏达大学,密歇根大学技术大学,国家可再生能源实验室,Argonne National Lab和Ge Vernova。
呼吸道的先前病毒感染使宿主易患次生细菌性肺炎,这被称为发病率和死亡率的主要原因。然而,导致疾病进展的病毒 - 细菌协同作用的潜在机制仍然难以捉摸,从而阻碍了有效的预防性和治疗干预措施的产生。除了病毒诱导的气道上皮损伤外,还允许细菌传播到下呼吸道并增加其侵袭性,病毒感染后免疫防御功能的功能障碍已被视为增强对次级细菌感染的敏感性的因素。鉴于口腔与病毒进入和复制的呼吸道相邻,还可以很好地建立口腔健康状况可以显着影响呼吸病毒感染的起始,进展和病理。进行了这项综述的重点是呼吸障碍的功能障碍,该功能在提供物理和分泌障碍以及在病毒 - 细菌协同的背景下在提供物理和分泌障碍以及免疫防御方面起着至关重要的作用。对障碍对病毒 - 细菌共感染的障碍反应有更大的了解,最终将导致开发有效的广谱治疗方法,以预先提高增强对这些病原体的易感性。
神经母细胞瘤(NB)是由交感神经 - 肾上腺神经rest细胞引起的儿童癌。MYCN放大器在一半的高危NB患者中发现;但是,没有可用的疗法直接针对MYCN。使用MYCN表达系统和原发性肿瘤中的多维代谢培养,我们全面地表征了NB中MYCN驱动的代谢景观。mycn扩增通过促进脂肪酸(FA)摄取和生物合成而导致甘油积聚。我们发现表达放大MYCN的细胞在很大程度上取决于FA的摄取。机械上,MYCN直接上调了由SLC27A2编码的FA转运蛋白2(FATP2)。SLC27A2的遗传耗竭会损害NB的存活,而药理学SLC27A2抑制选择性抑制可抑制肿瘤的生长,延长动物的存活,并在多个临床前NB模型中与常规化学疗法结合使用时,会延长动物的存活并发挥协同的抗肿瘤作用。这项研究将FA的摄取确定为MYCN放大肿瘤的关键代谢依赖性。抑制FA摄取是改善当前治疗方案的有效方法。抑制FA摄取是改善当前治疗方案的有效方法。
摘要:在宫内生命期间,外部刺激包括母亲的营养、生活方式、社会经济条件、焦虑、压力和空气污染,都会显著影响胎儿的发育。人类的大脑结构在妊娠初期开始形成,并在整个妊娠期间持续生长和成熟。本综述旨在根据最新研究评估环境因素对胎儿和新生儿大脑发育的影响,表明氧化应激和炎症是大多数压力源的共同因素。环境刺激可能通过表观遗传机制诱发母体炎症状态并改变胎儿的营养供应,从而对大脑形态形成和神经系统结果产生重大影响。这些风险因素往往是协同的和相互加强的。胎儿生长受限和早产分别代表宫内营养供应减少和炎症的典型。这些机制会导致自由基增加,进而导致氧化应激,对后代的神经发育产生众所周知的不利影响。因此,健康的宫内环境是支持胎儿大脑正常发育的关键因素。因此,医疗保健专业人员和临床医生应实施有效的干预措施,以预防和减少与妊娠期间炎症状态增加和营养供应减少相关的可改变风险因素。
20 世纪 90 年代的政治和经济动态变化加剧了国际合作与协同的必要性,如果没有全球范围内对航空设备和相关工业部门的要求进行协调,这些合作与协同就不可能实现。因此,1991 年,俄罗斯联邦的国家标准机构和该国的 ISO 成员 GOST R 成立了国家航空飞行器与设备技术委员会 TC 323。TC 323 也是 ISO 技术委员会 ISO/TC 20(航空和航天器)的国家镜像委员会。今天,航空领域的标准化面临着许多挑战,因为飞机制造商被挤出了行业内竞争的舒适区,这个行业由少数几家大型国内外企业主导,而工业航空航天标准主要基于市场领导者的成就,并为市场领先企业提供优势。无论是技术、经济还是社会全球化,都依赖于航空业。许多行业目前正在采取新的方法来应对当今全球创新挑战。问题在于以连贯和协调的方式将快速发展的电信和 ICT 技术的能力带入航空领域。一些新的大规模技术创新在历史上并没有明确的演变。它们是由系统相互作用导致的意外变化带来的。
保护(COP)的相关性是一种免疫功能,与疫苗诱导的效率相关并可能对生物学负责。自从将其确定为疫苗学中的重要问题以来,有关该主题的文献已经大大发展(1-5)。COP在针对SARS-2的疫苗中的重要性,冠状病毒导致COVID-19,不需要强调,并且已经发表了许多论文(6)。但是,最近还没有发表过有关针对其他疾病的疫苗的发表。本文努力总结了许多重要示例中的最新发现。应承认,由于越来越多的知识对FC效应抗体介导的功能和T细胞介导的功能,COP的主题变得更加复杂(7,8)。但是,尽管很明显,警察通常是多重的和协同的,但它们的效用取决于识别主要且可衡量的响应。免疫反应通常是协同作用的事实并不能否定识别与疫苗接种产生的保护相关的主要免疫功能的价值。SARS-2小说的冠状病毒仅在过去两年中一直与我们同在,但是正如最近总结的那样,已经花费了许多工作来定义COP(6)。主要COP显然是中和抗体,随着滴度的增加,效率逐渐增加。尽管T细胞反应和FC效应抗体在修改
