位移损伤剂量 (DDD) 是预测在太空环境中使用且会受到辐射的半导体器件寿命的常用指标。DDD 通常根据 Norgett-Robinson-Torrens (NRT) 模型根据非电离能量损失估算,尽管所谓的有效 DDD 的新定义考虑了半导体中非晶化的分子动力学 (MD) 模拟。本研究开发了一个新模型,用于计算碳化硅 (SiC)、砷化铟 (InAs)、砷化镓 (GaAs) 和氮化镓 (GaN) 半导体的常规和有效 DDD 值。该模型是通过扩展粒子和重离子传输代码系统 (PHITS) 中实现的每原子位移计数获得的。这种新方法表明,由于直接撞击造成的非晶化,砷基化合物的有效 DDD 高于传统 DDD,而由于复合缺陷,SiC 的这种关系则相反。对于暴露于质子的 SiC 和 GaN,有效 DDD/传统 DDD 比率随质子能量的增加而降低。相反,对于 InAs 和 GaAs,该比率在质子能量高达 100 MeV 时增加到 1 以上,并且趋于稳定,因为缺陷产生效率(即 MD 模拟的碰撞级联末端稳定位移数量与 NRT 模型计算的缺陷数量之比)在损伤能量值高于 20 keV 时不会增加。通过计算低地球轨道上夹在薄玻璃盖和铝板之间的半导体的有效 DDD 值,证明了该模型的实际应用。结果表明,通过将玻璃盖厚度增加到 200 μ m,可以显著降低有效 DDD,从而证实了屏蔽太空中使用的半导体器件的重要性。这种改进的 PHITS 技术有望通过预测宇宙射线环境中具有复杂几何形状的各种半导体的有效 DDD 值来协助半导体设计。
1. 基因组编辑技术在鱼类中的应用。海洋生命科学与技术。2021 2. 基因组编辑及其在水产养殖遗传改良中的应用,水产养殖评论。2021 3. 利用工程化锌指核酸酶对黄鲶鱼(Pelteobagrus fulvidraco)中的肌生长抑制素基因进行可遗传的靶向失活。2011. Plos One。 4. 基因组编辑及其在水产养殖遗传改良中的应用。2021. 水产养殖评论。재편집 5. 利用 CRISPR-Cas9 系统进行基因组编辑以产生尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)的纯红色种系。CRISPR 杂志。2021,표지사진 6. 基因组编辑及其在水产养殖遗传改良中的应用。2021. 水产养殖评论。 재편집
7. 目前,国外有两类疫苗可供使用,即第二代天花疫苗(例如 ACAM-2000)和第三代疫苗(例如 LC16 或 MVA-BN)。ACAM2000 是一种含活痘苗病毒的疫苗,而 MVA-BN 是一种含减毒活痘苗病毒(改良安卡拉痘苗)的疫苗。临床试验通过比较与另一种先前的活痘苗病毒天花疫苗 Dryva 的免疫反应来评估 ACAM2000 的疫苗效力。在中和抗体免疫反应强度方面,ACAM2000 并不逊于 Dryva。值得注意的是,初次接种活痘苗病毒天花疫苗或再次接种第二代疫苗后,可能会出现严重并发症。这种并发症的一个例子是心肌炎和/或心包炎(每 1000 名初次接种疫苗者中有 5.7 名疑似病例)。此外,从历史上看,接种活痘病毒后死亡的情况很少见。MVA-BN 疫苗对猴痘的有效性是从临床和非临床研究中推断出来的,有多种证据表明,对 MVA-BN 的免疫反应可以预防不同的正痘病毒,特别是猴痘。
大湖沿岸恢复力研究,伊利诺伊州、印第安纳州、密苏里州、明尼苏达州、纽约州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和威斯康星州 500 500 伊利诺伊河 519 福克斯河大坝修复,伊利诺伊州 250 密西西比河在密苏里河和明尼阿波利斯之间的河段(MVR 700 I\ 部分),伊利诺伊州 上德斯普兰斯河洪水和修复,伊利诺伊州 1,525
开发一种新药,从最初的设想到最终产品上市是一个复杂的过程,可能需要 12-15 年的时间,花费超过 10 亿美元。目标的想法可以来自各种来源,包括学术和临床研究以及商业部门。在为昂贵的药物发现计划选择目标之前,可能需要花费很多年的时间才能积累大量支持证据。一旦选定了目标,制药行业以及最近的一些学术中心就会简化一些早期流程,以识别具有合适特性的分子,从而制造出可接受的药物 [1]。药物开发和发现包括基于细胞和动物模型的临床前研究以及人体临床试验,最后进入获得监管部门批准以销售药物的步骤。现代药物发现涉及筛选目标的识别、药物化学和优化这些目标,以提高亲和力、选择性(以降低副作用的可能性)、功效/效力、代谢稳定性(以增加半衰期)和口服生物利用度。一旦确定了满足所有这些要求的化合物,它将在临床试验之前开始药物开发过程 [2]。
(c) 不同 PTG/Cas9 载体诱导的编辑效率。(d) PTG/Cas9 系统在安留甜橙中诱导的表型。(ef) 安留甜橙定点突变的 Sanger 测序。与 WT(野生型)相比,CsPDS 的 DNA 序列中显示的是核苷酸突变。绿色序列代表 gRNA,蓝色表示 PAM 位点。删除的核苷酸以黑点表示。插入的核苷酸以红色表示。(g) 用作嫁接接穗的转基因株系。(h) 嫁接砧木的准备。(ij) 将 V 形接穗嫁接到准备好的甜橙上
一旦开发出大规模容错量子计算机,广泛使用的公钥加密算法(例如 RSA、椭圆曲线加密)的安全性预计会下降。潜在威胁十分严重,因为此类算法是现代社会(例如金融行业) IT 基础设施的基础。尽管这种威胁不太可能在可预见的未来成为现实,但美国国家标准与技术研究所 (NIST) 一直在对后量子密码学 (PQC) 进行标准化,该密码学旨在抵御量子计算机。NIST 一直在仔细审查 15 种候选算法(7 种入围算法和 8 种候补算法)的安全性和性能。标准化应加速全球向 PQC 的迁移,而不仅仅是在美国联邦政府内。在本文中,我们讨论了量子计算机研究和开发的最新趋势以及公钥加密算法的安全风险。然后,我们回顾了 NIST 在标准化 PQC 方面的持续进展以及其他组织对迁移的支持。最后,我们讨论了 PQC 在实际应用中面临的未来挑战。
• Energy storage technologies are rapidly developing in response to increasingly large fluctuations in power demand and availability from intermittent resources including renewables • New cycles require custom turbomachinery designs • SCO 2 power cycles are being developed for both indirect and direct fired configurations • SCO 2 cycles being considered for energy storage • This presentation focuses on development of SCO2 turbomachinery to meet these challenging requirements
