摘要我们开发了一个96孔板测定法,该测定法可以快速,可再现和12个高通量生成的3D心脏环,周围是可变形的光学透明13水凝胶(PEG)的已知刚度的柱子。人类诱导的多能干细胞衍生的14个心肌细胞,与正常的成年成人皮肤纤维细胞混合,以优化的3:1比例,15个自组织形成环形心脏构建体。免疫染色表明,16个纤维组成的基础层与玻璃接触,稳定上面的肌肉纤维。17个组织开始在D1处的支柱周围收缩,其分数缩短到18 d7,达到高原为25±1%,最多可保持14天。平均应力为19,根据收缩期间中央支柱的压实计算出1.4±0.4 mn/mm2。20心脏构建体概括了对钙和各种药物21(异丙肾上腺素,维拉帕米)的预期肌瘤反应,以及多菲替艾尔的心律失常作用。这种多功能22个高通量测定法允许多个原位机械和结构读出。23
CLWT-115 TM 风洞的精确控制和温度范围使其可用于测试散热器性能以及校准空气和温度传感器。完整的风洞适合大多数实验台,并由标准交流电源插座供电。它比传统的闭环风洞或环境测试室占地面积小。风洞的测试部分可从顶门或侧面进入,以安装和重新定位电路板、组件和传感器。内部导轨提供了一种简单的机制来安装不同尺寸的测试样本(例如 PCB、散热器)。测试部分的侧壁上设有仪器端口,用于放置温度和速度传感器,例如热电偶、皮托管和热线风速计。
在实验室环境下对 MIDS 战术目标网络技术 (TTNT) 变体进行评估 (OA),该变体旨在集成到 F/A-18E/F 和 EA-18G 中。OA 得出的结论是,三个 MIDS TTNT 终端可以联网并交换 TTNT 消息包,数据包丢失很少。服务测试后分析成功识别并隔离了数据丢失的主要因素之一。DOT&E 认为 MIDS TTNT 终端的可靠性和操作可用性是未来测试和部署的潜在风险,尽管后来通过调整实验室试验台消除了一些故障和操作可用性损失。
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装备宙斯盾系统的 5 型舰艇在操作上有效且合适。所有性能阈值均已达到,并且该系统比目前部署的系统表现出更好的能力。MOS 系统在与尼米兹号航空母舰打击群中多达 26 个单元一起运行时运行正常且稳定。观察到的主要缺陷是 MOS 干扰保护功能 (IPF) 产生了错误的误导性指示,影响了系统的可靠性。在测试期间的几次中,IPF 状态框变红表示发生故障,而在其他时候,IPF 状态框保持不亮,表示没有故障。这些故障指示不能准确表示 Link 16 操作的真实运行状态。Link 16 控制台操作员无法清除其他 IPF 故障,需要 MOS 维护人员清除电子柜组件处的故障。
CLWT-115 TM 风洞的精确控制和温度范围使其可用于测试散热器性能以及校准空气和温度传感器。完整的风洞适合大多数实验台,并由标准交流电源插座供电。它比传统的闭环风洞或环境测试室占地面积小。可以从顶门或侧面进入风洞的测试部分,以安装和重新定位电路板、组件和传感器。内部导轨提供了一种简单的机制来安装不同尺寸的测试样本(例如 PCB、散热器)。测试部分的侧壁上提供仪器端口,用于放置温度和速度传感器,例如热电偶、皮托管和热线风速计。
“生物医学与生物技术是生命科学领域的一个重要领域,是人类健康的重要组成成分和基础”。[1]实现边缘计算的精准医疗和个性化医疗是推动综合健康生态系统的关键。[2]当前,医疗保健设备广泛应用,但终端用户在防护、诊断、手术和治疗过程中会感到不适,例如在胃镜检查过程中,使用传统的检查设备会导致吞咽困难,从而影响检查性能。而纤维由于形态灵活、适应性强,可以穿过人体复杂的解剖结构,到达深部病变;织物则可以在身体周围形成紧密舒适的网络,适应健康人、患者和医护人员。近年来,多功能纤维及织物的应用在生理信号监测[3]、康复治疗[4]、健康保障、微创手术[5]等领域取得了重大进展,具有高度适应性的纤维材料有望进一步推动健康技术向更智能化、多功能化方向发展。
监视和气象雷达能力是国家基础设施的重要组成部分。无论是用于预测龙卷风或山洪暴发、在繁忙的机场安全地引导飞机进出跑道,还是监测天空中是否存在潜在的国防或恐怖主义威胁,雷达都有助于确保公民的安全并支持我们经济的健康发展。不幸的是,我们所有的雷达系统都在老化,大多数将在未来 10 年内过时。此外,由于使用的各种雷达系统数量众多且年代久远,它们在后勤上效率低下,并且采用的技术无法提供最佳服务水平。对全面雷达更换计划的需求恰逢其时。几十年来一直提供军事监视解决方案的技术正变得越来越经济实惠,适合民用。规模经济、后勤简单性和无线行业的利用技术相结合,使相控阵雷达成为天气和飞机监视的有吸引力的解决方案,特别是如果可以使用一个可扩展的平台进行监视。联邦气象服务和支持研究协调员办公室一直在协调使用天气和监视雷达数据执行任务的各部门之间的风险降低工作:商务部(国家海洋和大气管理局 - NOAA)、商务部