摘要:对流生命周期在热带大规模动力学中的重要性长期以来一直强调,但没有明确的分析。目前的工作通过将对流的能量周期耦合在Arakawa和Schubert的对流参数化与浅水模拟气氛的框架下。首先提出了系统的仔细推导,因为文献中相当缺少。线性对流耦合波的平方频率由干重的平方和对流能量周期频率给出,从而缩短了通过大规模耦合的对流循环周期。在弱的非线性状态下,该系统遵循类似于Korteweg - de Vries方程的方程,该方程表现出孤立的波溶液,行为让人联想到观察到的热带西风爆发。
•循环经济和可持续性:经济竞争性的生产过程和产品,关键材料和/或能源,以减少,替代和/或重用资源和/或以可持续性以及环境友好的过程和/或技术为目标。还包括饮用水,水净化,水生化,灌溉技术以及水技术亚区域的废水处理与管理。•数字转换(智能移动性,智能电网,智能城市等)。•数字健康和医疗设备:包括移动健康(MHealth),健康信息技术(IT),可穿戴设备,远程医疗和远程医疗以及个性化医学等类别。•农业和食品技术:竞争性,可持续的技术和应用,以改善农业,水产养殖和食品生产,供应链,包括冷工程/冷链技术,分销渠道,直到最终消费者和循环周期/终止生命(食品安全,农业,农业和食品处理技术,加工和包装技术)。•任何其他共同利益的部门。
sion 周期为 450 毫秒或 1.25 秒或更长。这会使任何按键延迟多达一个循环周期,如果有错误,延迟会更长。使用前向纠错系统,也不可避免地存在延迟,因为信息会随时间传播。在实时双向联系中,在传输交接点处延迟会加倍。我相信这些延迟使此类系统不宜用于双向通话。这与其说是技术问题,不如说是人为问题。此类别中的另一个因素涉及信息内容的质量如何随着无线电链路质量的变化而变化。在 SSB 或 CW 等模拟传输系统中,两者之间存在线性关系。操作员一直都知道这一点,并在潜意识中考虑到它:他们本能地改变语速和语调,甚至选择适合情况的谈话主题。在数字模式下,空中的信噪比 (S/N) 与
肽和蛋白质药物可作为治疗剂在市场上买到,并通过各种生物技术工艺制备。由于它们在输送过程中缺乏药物稳定性,因此对蛋白质结构进行修改以保持蛋白质的药理特性。各种蛋白质和肽类药物输送方法都用于正确配制药物。此外,蛋白质和肽类药物输送方面的各种进步都试图克服这些治疗剂输送过程中的问题,如提高稳定性、降低毒性水平和提高对蛋白水解失活的抵抗力、生物利用度、效率和改善循环周期。有必要开发多功能药物输送系统和先进技术,以生产出价格合理的高质量产品。这项研究旨在检查蛋白质/肽类药物输送系统的各种方法和最新进展,与传统的药物输送方法相比,以提高患者的依从性。关键词:蛋白质和肽、药物输送系统、微球、脂质体、纳米颗粒、PE 糖基化。引言