顾婷萱,王天琪,邓庆* *PI:生物科学系 中性粒细胞占白细胞的 70%,通过吞噬作用、细胞因子释放、NETosis 等作用,作为人体免疫系统的第一道防线。为了发挥促炎和抗炎功能,中性粒细胞需要在趋化梯度的精细引导下迅速穿过内皮细胞迁移到炎症部位。中性粒细胞定向迁移的缺陷与多种严重的人类传染病和自身免疫性疾病有关。然而,中性粒细胞定向迁移的机制仍然难以捉摸,这一直是中性粒细胞研究的一个重要课题。琼脂糖凝胶下测定法是一种研究中性粒细胞趋化性的常规方法,因为它成本低廉、简单、灵活,并且适用于活细胞成像。然而,目前的琼脂糖凝胶下测定法有几个缺陷需要改进,特别是在浇铸琼脂糖凝胶时,包括孔与孔之间的距离不一致以及戳琼脂糖凝胶孔的缺陷。为了改进测定方法,能够产生一致孔尺寸和孔与孔之间的长度的模具是关键;使用 3D 打印,可以快速制作模具并轻松调整到不同的参数。我们的研究表明,3D 打印是一种方便的方法,可以改进目前琼脂糖迁移测定法下的缺陷,减少人为错误的可能性,并保持不同实验组之间孔尺寸和长度的一致性。
海报論文发表林韦志杨筑安杨筑安赖欣宜易哲安陈国豪邓珮琳徐培文侯儒君胡瑄耘王乔立苏正宪苏志文黄兆清洪翊芸Wee Beng Lim 陈淯圣郭哲玮吴昀轩林柏廷宋泓葰柯虹瑩林政宏林奕全张馨呂宗谚林弘杰陈家维蔡奇男陈瑜轩孙德娟林子桓邱景徽陈祺蔡世国谢立伟翁颖信苏柏豪陈韦佑王升钧洪孟君胡家豪陈羽蓁林炜翔胡政嘉胡政嘉林文元许倬宪藍锦龍余滋雅褚祥蕴洪晨玮许嘉峻陈冠玮葉怡伶吴家森慧麗Mintra Phochanamanee 吴宗原
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AIChE 将领导一个由领先的燃料电池、电解器、催化剂和离子聚合物分析行业合作伙伴、国家实验室和大学组成的联盟。颁奖活动将在纽约州纽约市的 AlChE、特拉华州纽瓦克的科慕发现中心、印第安纳州哥伦布的康明斯电气化公司、特拉华州多佛的特拉华州立大学、密歇根州庞蒂亚克的通用汽车庞蒂亚克工程中心、加利福尼亚州圣菲斯普林斯的贺利氏贵金属公司、新泽西州保尔斯伯勒的庄信万丰公司、康涅狄格州沃灵福德的 Nel Hydrogen、马萨诸塞州康科德、纽约州西亨利埃塔和纽约州斯林格兰兹的 Plug Power Inc.、弗吉尼亚州阿灵顿的 Strategic Analysis Inc.、特拉华州纽瓦克的特拉华大学的多个设施、德克萨斯州休斯顿的休斯顿大学、马萨诸塞州伍斯特的伍斯特理工学院、加利福尼亚州伯克利的劳伦斯伯克利国家实验室进行;位于科罗拉多州戈尔登的国家可再生能源实验室;以及位于田纳西州诺克斯维尔的橡树岭国家实验室。
会议主席 Nikola Kasabov,新西兰奥克兰理工大学和英国阿尔斯特大学 蒋旭东,新加坡南洋理工大学 徐成忠,澳门大学,中国澳门 会议联合主席 Hiep Xuan Huynh,越南芹苴大学 张玉东,英国莱斯特大学 项目主席 Ke-Lin Du,加拿大康考迪亚大学 Venkata Duvvuri,美国甲骨文公司 Vijayakumar Varadarajan,澳大利亚新南威尔士大学 项目联合主席 雷雪琳,华东理工大学,中国 Iman AbouHassan,保加利亚索非亚理工大学 周世华,大连大学,中国 专题主席 Naoyuki Ishimura,日本中央大学 Takahiko Fujita,日本中央大学 Hiep Xuan Huynh,越南芹苴大学 Nhat Minh Viet Vo,越南顺化大学 孔祥杰,浙江工业大学,中国 李成明,中山大学,中国 梁程超,重庆邮电大学,中国 组委会 王婷,北京控制机器人与智能技术研究所,中国 技术程序委员会 A. Mathew,美国伯大尼学院 Samarjeet Borah,印度锡金马尼帕尔大学 Herman Sahota,美国爱荷华州立大学 Chang Gyoon Lim,韩国全南国立大学 Isidoros Perikos,希腊帕特雷大学 肖驰,中国海南大学 赵耀池,中国海南大学 Jesuk Ko,韩国光州大学
循环碳经济 Cody J. Wrasman 1 、A. Nolan Wilson 1 、Ofei Mante 2 、Kristiina Iisa 1 、Abhijit Dutta 1 、Michael S. Talmadge, 1 David C. Dayton 2 、Sundararajan Uppili 3 、Michael J. Watson 4 、Xiaochun Xu 3 、Michael B. Griffin 1 、Calvin Mukarakate 1 、Joshua A. Schaidle 1,* 和 Mark R. Nimlos 1,* 1 国家可再生能源实验室, 2 RTI International, 3 埃克森美孚技术与工程公司, 4 庄信万丰, *通讯作者:Joshua.schaidle@nrel.gov; mark.nimlos@nrel.gov 摘要 催化热解是一种结合了热解和气相催化升级的工艺,是一种多功能技术平台,能够将生物质和废塑料直接液化成中间体,从而实现化学品和/或运输燃料的脱碳生产。最近,催化热解引起了大量研究和商业化的关注,仅在过去十年中就发表了 15,000 多篇期刊文章和专利。从这个角度来看,我们通过确定关键的短期和长期技术障碍,为废塑料和生物质的商业规模催化热解规划了一条道路。在拟议的发展路线图中,通过解决这些障碍,催化热解可以从示范规模发展到综合生物精炼网络,每年生产 0.1 至 10 亿吨碳的燃料和塑料前体。
EDF组的专用可再生能源会员。有关更多信息,请访问:www.edf- re.com。在LinkedIn,Facebook和Twitter上与我们联系。关于Domaine Carneros成立于1987年,Domaine Carneros反映了其创始人Champagne Taittinger的标志,以创造出风土驱动的起泡酒的愿景,并保留了传统方法生产的优质原则。完全位于纳帕和索诺玛县之间的Carneros Ava内,六个庄园葡萄园总计约400英亩,占地125英亩,种植到Chardonnay,225英亩土地种植到黑比诺,目前正在开发中,其余英亩正在开发中。酿酒厂致力于制作超级优质的Carneros起泡葡萄酒,其大部分庄园和有限的生产黑皮诺。Dimaine Carneros的城堡已成为该地区的地标和象征。该建筑和室内设计的灵感来自18世纪的Châteaudela Marquetterie,这是一座历史悠久的香槟地区Taittinger家庭住宅。酿酒厂还为保护环境带来了很高的价值,并采取了各种各样的环境努力。Château附近的黑比诺酒庄的屋顶设有一个太阳能阵列,该太阳能电池阵列是世界上任何酿酒厂的最大阵列,并在安装并继续扩大。最近的奖项,是联邦,州和地方政府的众多奖项之一;是Domaine Carneros的加利福尼亚绿色奖章,“通过实施可持续实践的效率,成本节省和创新来表现出“智能业务”。
Pennyghael Woodlands位于Pennyghael庄园内,自2022年8月以来一直由Blackmead Nature Services Limited拥有。该遗产先前归参与者Chappij Epsilon N.V.拥有,并在前10年的管理计划中规定了业务。Tilhill自2013年以来一直参与该庄园,并将继续担任森林经理。Pennyghael的林地覆盖了1,330公顷,位于Pennyghael Village的南部和西部,沿A849沿着Craignure以西19英里处。该物业的主要入口可以在网格参考NM 52153 26559和NM 48051 25273上找到。现有的林地主要在1980年代种植,但Kinloch(NM 530 260)最近经历了砍伐(于2021年完成),并在该新计划下继续进行补货。这座历史悠久的森林中的大部分被指定为生产林地,根据新所有者的目标,该计划将根据本计划继续。该新计划将评估过去的管理活动,并根据新业主的目标重新对准财产的管理。该计划还将审查由于森林条件变化而可能需要的管理措施(例如为气候变化,未来的证明,风血 /害虫和疾病的影响等)。该计划并不能涵盖庄园其他地方的未来林地创造,但是一旦制定,任何已允许和建立的林地都将添加到该计划中。LTFP根据英国林业标准(UKFS)规定了未来20年计划的计划。所有者的目标如下:
标题:虚拟现实在营销中的应用——一项探索性研究 出版年份:2016 作者:庄傲峰、鲍涵 指导老师:Daniel Yar Hamidi 摘要 近年来,虚拟现实(VR)作为一种新技术正在发展并引起公众的兴趣。VR技术可以提供由身体运动控制的人工现实环境。该技术已应用于许多领域,例如电影和其他娱乐活动。它提供交互式体验,并且仍在向医学和军事等许多其他新领域发展。研究虚拟现实技术如何帮助营销等新领域是令人兴奋的。本论文的目的是试图找出虚拟现实技术作为一种营销工具是否比传统营销工具更能吸引顾客的注意力。我们选择宜家作为实验案例研究,作为进行本研究的方法。我们使用IKEA在Steam上的虚拟现实应用程序进行实验。IKEA是一家大型瑞典家具零售商,在世界各地都有门店。IKEA虚拟现实应用程序是对厨房环境的模拟。在应用程序中,用户可以与虚拟物品进行交互,例如用平底锅和肉丸做饭。该应用程序在Steam上可用,Steam是一个数字发行平台,用于例如数字游戏。本文首先介绍了虚拟现实技术的背景和营销理论,然后分析了通过虚拟现实进行营销。我们相信我们对IKEA应用程序的实验结果可以为其他公司提供参考。关键词:虚拟现实,营销,营销工具,人机交互
