位于马萨诸塞大道和瓦萨街拐角处的大都会仓库 (Met Warehouse) 长期以来一直是麻省理工学院和剑桥社区熟悉的建筑物。现在,一项创新的改造项目正在将这座标志性建筑改造成一个现代化的跨学科设计研究和教育中心;麻省理工学院建筑与规划学院 (SA+P) 的新址,将学院的众多元素整合到一个地方;并成为校园内最大的社区级创客空间所在地,由 Project Manus 管理。
摘要。背景:儿童由于生理特点,难以自行入睡。因此,人们研究了各种设备(例如智能手机)来辅助改善儿童的睡眠质量。但所有这些设备都需要由父母控制,并且不具备监测睡眠环境的功能。目的:本文开发了一种包括睡眠照明设备和智能手机适配器的智能睡眠照明系统,以改善儿童的睡眠环境。方法:通过睡眠照明设备监测和分析睡眠环境的温度、湿度和亮度,以控制多色光和音频组件。可以调节多色光发出的彩色光以改善睡眠氛围。此外,音频组件可以播放白噪声来诱导睡眠。此外,家长可以使用具有多通道无线通信方法的智能手机加密狗来实时监控和控制不同位置的一个或多个照明设备。结果:对于环境监测,从室内设定温度 15 ◦ C 到 35 ◦ C,所提出的设备和商用传感器之间的平均差异为 0.588 ◦ C ± 0.10 ◦ C,湿度测量的平均误差值为 0.74% (40% ∼ 60% RH)。此外,制造的睡眠照明装置在多色发光和播放白噪声方面表现出良好的性能。因此,连接到所提出的智能手机加密狗的智能手机能够以无线方式监控和控制所提出的照明设备。结论:所制造的睡眠照明装置具有高精度温度和湿度传感器以及亮度传感器,可以准确监测睡眠环境。该照明装置可以播放白噪声以诱导儿童睡眠。此外,还可以通过智能手机应用程序操作多色LED灯以改善睡眠氛围。测量数据将发送到照明装置并与睡眠环境数据一起处理,以提高睡眠质量。此外,最终系统将由大学医院的睡眠研究中心通过临床实验为真实最终用户进行测试。
严重的急性呼吸道综合征2(SARS-COV-2)通过病毒和细胞膜的融合感染细胞,该病毒和细胞膜是由其三聚体峰(S)蛋白介导的。S蛋白的S1亚基含有受体结合结构域(RBD),该结合结构域(RBD)负责识别人类血管紧张素转化酶2(ACE2)受体,而S2亚基通过在两个六螺旋束(6-hb)结构组装两个HeptAd repotions和Hr2 repions和Hr1中介导了膜融合过程。1–3结构数据表明,三个HR1螺旋形成了三聚螺旋线圈中心,在该中心周围以抗平行方式将三个HR2螺旋缠绕在该中心。4–6认为6-HB的形成提供了将病毒和细胞膜驱动到融合和感染的近端的能量。从HR1或HR2衍生的肽是通过阻断6-HB的组装来实现病毒进入的有效抑制剂,如抗人类免疫缺陷VIRS(HIV)药物Enfuvirtide(T20)所示,这是第一个临床认可的病毒融合抑制剂。7,8该策略已扩展到针对许多包围病毒的抑制剂,包括新兴的冠状病毒(COVS)SARS-COV,MERS-COV和SARS-COV-2。9,10自冠状病毒疾病19(Covid-19)以来,我们一直致力于表征SARS-COV-2 S蛋白介导的膜融合的机理,以及基于HR2的融合抑制性脂肽的设计。11–17如图1所示,IPB02及其衍生物是用HR2核序列设计的,而P40-LP包含N末端扩展的VDLG基序,IPB24包含膜近端外部区域(MPER)。这些抑制剂的特征是针对不同的SARS-COV-2变体以及其他人类COV的非常有效和广泛的活性。12,13,15–17然而,SARS-COV-2继续随着Larges突变的发展而演变,导致许多可以逃脱疫苗和抗病毒药的新变体,例如Omicron XBB.1.1.5和Eg.5.1;因此,泛氧化病毒抑制剂的开发仍然是很高的优先事项之一。
摘要 免疫肿瘤 (IO) 药物迅速崛起,引起了业界、患者和医生前所未有的关注,并对大多数癌症的治疗产生了重大影响。许多 IO 药物临床开发中一个有趣的方面是越来越依赖非常规试验设计,包括所谓的“主方案”,它结合了各种自适应功能,并且通常严重依赖生物标志物来选择最有可能受益的患者群体。这些新颖的设计有望最大限度地提高临床研究的临床效益,但并非没有代价。要让它们被接受为研究环境之外使用的坚实证据基础,需要多个利益相关者进行深刻的文化变革,包括监管机构、决策者、统计人员、研究人员、医生,最重要的是患者。在这里,我们回顾了最近和正在进行的采用非常规设计的 IO 药物试验的特点,并强调了趋势和关键方面。
在许多国家 /地区,可能意味着许多电子自行车驱动的火灾未准确记录在火灾统计中。由电子自行车和电子驾驶者火灾造成的死亡人数强调了解决安全问题的紧迫性。对产品可靠性,正确的充电条件或设备以及DIY解决方案的普及提出了担忧,这可能导致火灾风险。此外,媒体报告表明,报告的电子驾驶室和电子自行车火灾的数量增加,尤其是在私人住宅中。应对这些挑战,消防和救援服务发出了警告,并发起了运动,以提高人们对与电子自行车和电子骑手大火相关的危险的认识。例如,在纽约引入了促进安全充电惯例并阻止DIY修改的努力。此外,人们越来越认识到需要进行监管措施和安全标准以减轻与所有产品相关的火灾风险。
1 电气、电子与通信工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:hattia@aurak.ac.ae 2 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:mousa.mohsen@aurak.ac.ae 3 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:basil.qadoor@aurak.ac.ae 4 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:mohammed.alshamsi@aurak.ac.ae 5 机械与工业工程系,拉斯海玛美国大学,阿拉伯联合酋长国,拉斯海玛 电子邮件:o.abdulsalam@aurak.ac.ae 6 机械与工业工程系工程学,拉斯海玛美国大学,拉斯海玛,阿拉伯联合酋长国 电子邮件:z.abdulrahim@aurak.ac.ae
复兴布朗菲尔德石油生产的动机扩大了在Jection Wells中应用聚合物凝胶处理的利益。实际上,在类似的储层类型中实施的先前补救措施的数量用于大小新作业。这样的基于类比的设计程序迫使基于全面的现场调查来评估每种储层类型的最频繁设计。这项调查通过审查其在653个注入井中的现场应用,为聚丙烯酰胺聚合物散装凝胶提供了一种新的治疗尺寸策略。新策略建议使用每个储层类型的平均凝胶量和最常见的凝胶量作为对新处理大小的初始估计。使用描述性统计数据和堆叠的条形图从65个现场项目(1985 - 2020)评估了五个凝胶体积的参数。使用四分位间范围方法的异常值检测方法识别出了不足或过度设计的项目。使用多个散点图来确定处理时间和储层温度如何影响治疗量。为了确定凝胶治疗失败的可能原因,没有成功的飞行员束缚了有效的项目。审查表明,散装凝胶处理已成功地处理了储层小偷,可移动的孔隙体积(MPV)30至1,036,000桶。治疗量在240至60,000桶之间;但是,凝胶量<1000和> 20,000桶在现场并不常见。凝胶处理的平均尺寸为10,300桶,每英尺穿孔300桶,占小偷区MPV的21%。通常,与其他储层类型相比,地层类型在砂岩和基质岩层中强烈影响治疗量和更大的处理。治疗量随凝胶处理的时间而降低,并随着形成温度的增加而升高。凝胶飞行员失败的最常见原因是凝胶处理的尺寸不足。对于非常规的储层,治疗尺寸范围在300至590桶之间,平均为414桶或每根脚15.8桶。结果还表明,随着凝胶体积的增加,所有储层类型的所有凝胶治疗反应都会改善,而不仅仅是石油产量,而不仅仅是基质形成。因此,还建议使用矩阵形成的未固结和破裂的储层“大型杀手”策略。不是使用一些类似处理的设计,而是为各种储层类型提供了凝胶处理量的深刻概念。它将显着促进凝胶处理尺寸,并减少为候选储层找到类似物所需的时间。
将计算机用于设计并不是新事物,它主要是自80年代以来就实现的,在视觉上表示设计方面的结果良好。但是,具有较高结构潜力的新设计范式的进度,例如生成设计,使创建CAD系统的公司看到了生成专业软件的必要性,或者集成和适应考虑这些新设计方式的模块。越来越多的领域在开发具有较高新颖性和独创性的产品时将这些创造技术包括在其工作流程中。这项工作的目的是创建一个简短的软件汇编,该软件以不同的使用方式,最频繁的应用程序以及可能的使用模块或插件来解决生成设计。此外,搜索文献中的现有作品,该作品解决了计算机系统和新设计技术的实现,其结果差异很大,并指出了不同领域的各种采用,并引用了一些重要的作品。此外,根据本研究过程中收集的信息,用于生成设计的设计工具,记录了主要设计程序的传播和趋势,用于开发与生成设计有关的研究。
摘要:折纸结构具有轻便、坚硬和可扩展的优点。一些可扩展结构已经在市场上广泛使用,但尽管许多人试图开发一种可在轴向折叠而不会弯曲的聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶,但这种瓶子尚未上市。因此,本研究旨在开发一种易于折叠而不会弯曲的 PET 瓶。初始模型由七层组成,其中五层(即不包括盖子和底部)设置为螺旋圆柱体。该模型可以相当容易地折叠而不会弯曲。然而,模型在压缩后会回弹到几乎原来的高度。因此,我们开发了具有两层或三层螺旋层的新型 PET 瓶来解决这个回弹问题。我们的新设计可以将可折叠层插入不可折叠层(例如锥形壳或圆柱壳)中,以抑制压缩后的回弹。此外,我们新设计中可折叠层和不可折叠层之间的凹槽可以进一步有助于捕获可折叠部件。而且,我们的新设计可以实现部分压缩,以在液体部分消耗时降低瓶子的高度。