基因组学和疾病研究、高通量数据分析、网络生物学、计算遗传学、模型解释和可视 化、生物数据挖掘、比较基因组学、机器学习和医学影像分析、蛋白质结构与功能预测、 宏基因组学与微生物组、知识图谱构建、生物信息学工具开发、转录组学和表达谱的分析、 药物发现与设计、遗传流行病学、蛋白质组学、个性化医疗与精准医学、生物医学工程、 结构生物信息学、计算工具和软件开发、进化生物信息学、系统生物学、环境与生态计算 生物学和流行病学、计算生态学、序列分析、模式识别与生物信号处理、生物信息学与统 计分析、下一代测序技术、计算生物学与人工智能的融合、生物数据挖掘、处理与分析、 计算医学与临床应用、代谢组学、生物信息学工具与网络科学。
Lei的重要书籍很好地展示了一个主要国家的理由成为科学和技术而不是人们的福利时会发生什么。 但是,这本书本来可以通过一些历史化来加强。 例如,以儒家伦理和道德的名义,一个继续声称自己是永恒文明瓦斯的承载者的国家如何以科学的名义忘记了人类价值观? 尽管这么小的怪物,但所有学科的中国的学者还是应该阅读这本出色而写得很好的书。 此外,任何思考或从事科学技术在现代社会中的作用的人都将从这项精细的研究中学到很多东西。 其主要贡献是展示国家对控制中国及其社会的意识形态拥抱如何被视为转向全球规范的情况。 取而代之的是,中国需要掌握科学和技术如何独特地变得比实际工具更重要的。他们实施了整个社会的合理化和社会政治控制。 中国只能以自己的方式理解。Lei的重要书籍很好地展示了一个主要国家的理由成为科学和技术而不是人们的福利时会发生什么。但是,这本书本来可以通过一些历史化来加强。例如,以儒家伦理和道德的名义,一个继续声称自己是永恒文明瓦斯的承载者的国家如何以科学的名义忘记了人类价值观?尽管这么小的怪物,但所有学科的中国的学者还是应该阅读这本出色而写得很好的书。此外,任何思考或从事科学技术在现代社会中的作用的人都将从这项精细的研究中学到很多东西。其主要贡献是展示国家对控制中国及其社会的意识形态拥抱如何被视为转向全球规范的情况。取而代之的是,中国需要掌握科学和技术如何独特地变得比实际工具更重要的。他们实施了整个社会的合理化和社会政治控制。中国只能以自己的方式理解。
这项博士奖学金是意大利航天局 (ASI) 资助的 Space It Up 项目的一部分,涉及与意大利 33 所知名机构的合作。Space It Up 计划旨在增强意大利的太空探索和开发技术,造福地球和人类。该奖学金属于 Spoke 8 项目,该项目专注于机器人和人类对外星栖息地、建筑和基础设施的探索。
疫苗发育在控制传染病方面是高度优先的。疫苗接种对健康的影响是巨大的;除了提高饮用水质量外,没有其他方法对降低死亡率和人口增长(Rodrigues and Plotkin)有如此重大影响。然而,尽管我们对宿主 - 病原体相互作用的了解以及疫苗设计中各种尖端技术的进步有所提高,但仍缺乏针对许多人类和动物疾病的有效疫苗。需要在较短的时期内设计和生成疫苗,以防止很难通过其他方式控制的新出现和重新出现的病原体对人类和动物福利至关重要。控制当前的SARS-COV-2大流行是一个很好的例子。灭活的整个病毒疫苗是针对SARS-COV-2开发和施用的第一个疫苗,并且仍被广泛使用(约占输送的总疫苗的50%),表明这种传统的疫苗开发方法的价值(1)。目前,化学灭活是杀死病原体进行疫苗制备的最常见方法。然而,在过去的十年中,使用辐射(γ-,X射线,电子束 - 辐照)被认为是疫苗发育的潜在有效替代方案。通过辐射灭活而在化学失活方面具有一些潜在的重要优势。本研究主题的汇编将引起人们对疫苗开发中辐射技术最新技术的关注。在第二篇评论论文中,Unger等。本集中出现的两个迷你评论给出了包括历史发展在内的技术的全面概述。尽管辐射技术仍主要是在研发阶段,但对该领域的兴趣越来越多,如Bhatia和Pillai的审查论文所示,提供了24种专利的代表性清单,这些专利是为人类和动物细菌,病毒,病毒和原生动物疾病创建辐照疫苗的24种专利列表。讨论了针对牲畜疾病的辐照疫苗的开发,并特别提及国际原子能局食品和农业核技术联合核技术中心的动物生产和健康部(APH)的倡议。在本文中,还提供了各种疫苗制剂中使用的辐射剂量的信息。这两篇文章都显示了电离背后的科学
热失控可能是锂(Li)-ion电池的最坏危险情况。可能的原因是,对于检查PLE,是内部或电池内部的故障,例如内部电池短电路,是补间电池,电阻增加,大坝老化电气连接或显着电流负载。电池充电,过电流或过度升温也会触发热事件。固体电解质相(SEI)的分解性均超过60至70°C的细胞核温度。 如果温度进一步升高,则分离器从聚丙烯或聚乙烯中融化135至165°C之间。 以下内部短路引发了放热反应,进而导致TEM Perature迅速上升[2,3]。 结果,阳极,电解质和阴极分解,释放易燃的碳氢化合物气体。 如果温度继续升高,则这些气体可能会自发点燃。固体电解质相(SEI)的分解性均超过60至70°C的细胞核温度。如果温度进一步升高,则分离器从聚丙烯或聚乙烯中融化135至165°C之间。以下内部短路引发了放热反应,进而导致TEM Perature迅速上升[2,3]。结果,阳极,电解质和阴极分解,释放易燃的碳氢化合物气体。如果温度继续升高,则这些气体可能会自发点燃。
这是欧洲数字政策的关键时刻。在2021年3月,委员会提出了欧洲的数字指南针,该指南针为到2030年成功地对欧洲进行了数字化转型的雄心。该计划对于实现气候中性,循环和韧性经济的过渡至关重要,并突出了欧洲在一个开放且相互联系的世界中以数字方式主权的野心,并采取数字政策,以赋予人们和企业的能力,以夺取人类以人为本,可持续性,可持续发展,并更加繁荣的数字未来。该计划大约在四个主要点上发展:1)数字熟练的公民和高技能的数字专业人员; 2)安全,性能和可持续的数字基础设施; 3)企业的数字化转型; 4)公共服务数字化。它提出了每个领域的雄心勃勃的数字目标。
空间领域多元化:开发微重力生物研究技术 Sarah Kessans 博士,坎特伯雷大学产品设计学院讲师 sarah.kessans@canterbury.ac.nz 目前全球空间经济价值接近 4000 亿美元,预测者估计未来 20 年该领域的增长将达到 1-3 万亿美元。目前,通信和地球观测卫星以及将它们送入轨道的运载火箭主导着该行业。随着发射频率的增加和小型卫星相关成本的下降,利用空间进行更广泛应用的机会已经打开。在过去的二十年里,国际空间站 (ISS) 提供了一个微重力平台,用于进行数千项研究实验,研究新材料、燃料、先进机器人、植物生长、微生物学、人体生理学和一系列其他科学主题。在 ISS 的独特环境中进行的研究带来了临床生物医学应用、创新制造能力和地球上不可能实现的药物开发。然而,进入国际空间站非常困难,成本高昂,空间和机组人员资源有限,发射实验的准备时间也很长。小型卫星技术的进步使得为商业和学术研究应用提供更方便、更经济高效的平台成为可能。新西兰拥有独特的优势,可以利用其制造能力和频繁的国内发射服务来开展世界领先的微重力研究,支持航天工业以及我们高等院校、皇家研究机构和商业行业的广泛知识和技术能力。通过利用立方体卫星和其他小型卫星上的微重力研究设施,我们的科学家和工程师将有机会促进一系列行业的尖端太空研究。在这次演讲中,莎拉将讨论她和她的团队如何开发太空生物研究技术,为新西兰的航天部门提供宝贵的新机会,同时为生物医学和初级部门创造解决方案。
两种有前途的燃料电池类型是质子交换膜 (PEM) 和固体氧化物燃料电池 (SOFC)。PEM 技术最早于 20 世纪 60 年代用于双子座航天器,此后一直未被使用,直到汽车行业最近认识到其潜力。PEM 燃料电池是低温设备,启动时间短,但需要相对纯净的氢燃料。相比之下,SOFC 在高温下运行,可耐受更高水平的杂质。这种灵活性使 SOFC 能够使用碳氢化合物燃料,这是考虑到我们目前的液态石油基础设施的一个重要因素。但是,根据具体应用,PEM 或 SOFC 都可能具有吸引力。
特里凡得琅:印度政府科技部下属的国家级重要研究所 Sree Chitra Thirunal 医学科学技术研究所 (SCTIMST) 的研究团队研发出一种创新型颅内血流分流支架,用于治疗脑血管动脉瘤。该支架已准备好进行移植并在动物身上进行进一步测试,然后进行人体试验。血流分流支架部署在脑内有动脉瘤的动脉中时,会将血流从动脉瘤处转移,从而降低动脉瘤因血流压力而破裂的可能性。颅内动脉瘤是由于血管壁内壁肌肉逐渐衰弱而导致脑动脉局部膨胀、膨出或扩张。
它涉及流程的设计和开发,这些过程将允许在海上风,创新船的设计和开发以及使用可再生能源获得的燃料的高级海洋推进系统的设计和开发,从而将环境足迹减少到零。拖拉机项目提供了创新的技术,例如CO2捕获,基于循环经济原理的新生态设计,用于其在内陆导航中的应用,基于使用机器人技术来提高重型海洋机械的能源效率的新的可持续发展发展,并通过合并的实施型和蓝色的实施型和蓝色的蓝色实施型和零型蓝色的生产自动化和蓝色的实施蓝色。