随函附上 SSC-138 的副本,题为《机械纤维化对热轧钢板脆性断裂的影响》..— 。.—— —— 作者:B. M. Kapadia、A.—T.English 和 W. A. Backofen。这是麻省理工学院船舶结构委员会赞助的项目的第二份进度报告,旨在确定轧制结构与船板性能之间的关系。
SSC-29,应用爆炸试验评估高屈服强度钢的冲击性能,第一部分:高屈服强度钢直接爆炸试验技术的初步研究,作者:A. Muller、WG Benz 和 WA Snelling。第二部分:爆炸载荷下钢板断裂的理论研究,作者:E. Saibel。1949 年 7 月 13 日。
SSC-29,应用爆炸试验评估高屈服强度钢的冲击性能,第一部分:高屈服强度钢直接爆炸试验技术的初步研究,作者:A. Muller、WG Benz 和 WA Snelling。第二部分:爆炸载荷下钢板断裂的理论研究,作者:E. Saibel。1949 年 7 月 13 日。
SSC-29,应用爆炸试验评估高屈服强度钢的冲击性能,第一部分:高屈服强度钢直接爆炸试验技术的初步研究,作者:A. Muller、W. G. Benz 和 W. A. Snelling。第二部分:爆炸载荷下钢板断裂的理论研究,作者:E. Saibel。1949 年 7 月 13 日。
本研究包括 47 个断裂的 Ni-Ti 锉,这些锉位于根尖附近(根尖三分之一处)的弯曲部分,弯曲角度大于 15 度。Nd:YAP 激光的功率设置为 3 瓦,每脉冲 300 毫焦耳。采用 200 微米光纤,以 10 赫兹的脉冲模式运行,脉冲持续时间为 150 微米,能量密度为每秒 955.41 焦耳/厘米²。这些参数之前已验证过安全性。在整个过程中,激光光纤都放置在断裂锉附近。成功的定义为完全移除或绕过器械,而失败包括部分绕过、未绕过或侧向穿孔。使用扫描电子显微镜 (SEM) 来评估激光照射导致的牙本质壁的任何物理变化。采用能量色散X射线(EDX)光谱分析激光照射后牙本质管壁的化学成分,并计算可进行旁路手术时平均旁路时间。
作为其改进船舶船体结构的研究计划的一部分,船舶结构委员会正在巴特尔纪念研究所赞助一个项目,以评估焊缝中可能存在的缺陷对船舶脆性行为的影响。随函附上该项目的第一份进度报告 SSC-863,题为“评估焊缝缺陷作为脆性断裂的起始点”,作者为 DO C. Martin、R. S. Ryan 和 p. J* Riemel=
摘要:基于成簇的规律间隔短回文重复序列 (CRISPR)/CRISPR 相关蛋白 9 (CRISPR/Cas9) 方法的出现极大地影响了基因组工程。该方法最初被发现为原核生物的适应性免疫系统,在过去十年中发展迅速,克服了多项技术挑战和科学任务,成为精确基因组操作最有效、最可靠、最易于使用的技术之一。尽管 CRISPR/Cas9 技术具有毋庸置疑的优势,但它无法确保基因组编辑结果的绝对准确性和可预测性。主要问题之一(尤其是对于临床应用而言)是由 CRISPR/Cas9 诱导的双链 DNA 断裂的易错修复导致的突变。在某些情况下,这种易错修复可能导致 CRISPR/Cas9 靶位点内发生不可预测和计划外的大规模基因组修饰。本文描述了我们所知的最大的非设计靶向缺失,大小约为 293 kb,该缺失发生在将 CRISPR / Cas9 系统组件注射到小鼠受精卵的细胞质中后,并推测了其起源。我们推测该缺失是由于修复过程中双链断裂的一端被截断而发生的。
摘要:由于其机械性能较弱,因此很难通过使用常规的丙烯酰胺聚合物凝胶来堵塞水洪水期间断裂的低渗透率储层的断裂水通道。对于此问题,添加了微石墨粉,以增强丙烯酰胺聚合物凝胶的全面特性,从而可以改善断裂水通道的堵塞效果。该过程的化学原理是分层微石墨粉末的羟基和羧基可以与聚丙烯酰胺分子链的酰胺基团进行物理化学相互作用。作为刚性结构,石墨粉可以支持原始聚丙烯酰胺分子链的柔性骨骼。通过刚性和柔性结构的协同作用,粘弹性,热稳定性,拉伸性能以及新型凝胶的堵塞能力可以显着增强。与单个丙烯酰胺凝胶相比,在加入3000 mg/L千分钟大小的石墨粉,弹性模量,粘性模量,相变温度,突破压力梯度,断裂时的伸长率和丙烯酰胺凝胶的张力应力都得到了很大改善。将石墨粉添加到聚丙烯酰胺凝胶中后,可以有效地插入断裂水通道。在裂缝中注入的水断裂过程中,网络水流通道的特性很明显。水洪水的突破压力很高。实验结果是试图开发一种新的凝胶材料,以堵塞断裂的低渗透率储层。
理由替换高风险PCCP传输主管,以改善管道材料来提高系统的弹性和可靠性。此外,通过增加管道尺寸和改善管道材料来替换高风险老化的局部分销主管,以改善系统压力和火流的可用性。将通过更换老化管道来减少系统中泄漏和断裂的数量。通过减少管道中的摩擦损失(通常随管龄的增加)来提高系统的能效。将提高系统的整体弹性,从而使系统对开发人员和居民更具吸引力。
医学短片展示了如何使用 CRISPR 和其他生物技术工具来治疗遗传疾病。 • 为了尽量减少课堂时间的使用,学生可以将部分活动作为家庭作业(例如,第 3 部分末尾的 Click & Learn 问题或可选扩展部分)。 • “蝴蝶照片” PDF 包含“学生讲义”中图 2-6 的放大版本。这些图像应以彩色形式展示给学生。如果没有彩色打印,可以将图像投影到屏幕上。另一种选择是在线共享图像。 • 使用 CRISPR 进行基因失活利用了非同源末端连接 (NHEJ),这是细胞修复双链 DNA 断裂的主要修复过程。学生可能想了解更多关于 CRISPR 如何利用此过程引起突变的信息。在 NHEJ 期间,DNA 的断裂末端被连接在一起并重新连接。这个过程很容易出错,因为有时核苷酸会从断裂的末端丢失并被细胞的修复机制错误地重新添加。如果 DNA 序列被 NHEJ 正确修复,Cas9 将使用向导 RNA 结合到该序列上并再次切割 DNA。尽管细胞可以继续修复 DNA,但 Cas9 将继续切割它,直到细胞最终添加错误的核苷酸,这通常会导致基因失去功能。一旦 DNA 序列出现错误的核苷酸,Cas9 将不再再次切割它,因为向导 RNA 将不再匹配并结合到 DNA 上。