含有包括葡萄糖醇(GLS),磺胺硫烷(SFN)和S-甲基L-甲基半胱氨酸氧化硫氧化硫(SMCSO)的化合物的化合物是部分造成十字杂交蔬菜的有益健康影响。因此,对食物中其测量的了解对于估计人类的摄入量和为饮食干预研究提供信息至关重要。在此描述了一种简单而灵敏的方法,用于通过液相色谱质谱法对20 GL,SFN和SMCSO进行同时分析。分析物有效保留并在Xbridge C18列上解析。可以使用高分辨率或单位分辨率质谱来实现检测;后者使该方法更适用于大型研究。使用校准标准的SFN和SMCSO证明了使用校准标准的定量分析。使用高分辨率的质谱法初步鉴定了另外10个GL。替代GLS标准标准的使用表现不可靠,密切相关的GL显示出明显不同的电离效率。
红外探测与现代微电子技术的融合为紧凑型高分辨率红外成像提供了独特的机会。然而,作为现代微电子技术的基石,硅由于其带隙为 1.12 eV,只能探测有限波长范围(< 1100 nm)内的光,这限制了其在红外探测领域的应用。本文提出了一种光驱动鳍片场效应晶体管,它打破了传统硅探测器的光谱响应限制,同时实现了灵敏的红外探测。该装置包括用于电荷传输的鳍状硅通道和用于红外光收集的硫化铅薄膜。硫化铅薄膜包裹硅通道形成“三维”红外敏感栅极,使硫化铅-硅结处产生的光电压能够有效调节通道电导。在室温下,该器件实现了从可见光(635 nm)到短波红外区域(2700 nm)的宽带光电探测,超出了常规铟镓砷和锗探测器的工作范围。此外,它表现出 3.2×10 −12 的低等效噪声功率
神经科学的理论进步正在导致越来越多的干预措施被提出用于促进脑损伤后的功能恢复。这些新方法在临床实践中的整合取决于是否有可靠、简单且灵敏的损伤水平和恢复程度的生物标志物,以便做出明智的临床决策。然而,目前使用的神经心理学测试并没有利用脑损伤后发生的复杂神经重组过程及其治疗调节。在这里,我们表明,使用奇异值分解 (SVD) 对静息态脑电图 (rsEEG) 模式进行拓扑分析可用于捕捉这些过程。在两组亚急性中风患者中,我们显示了在不同的日子里通过重复测量可靠地检测出异常神经生理模式。这些模式在患者组中具有普遍性。此外,它们与同侧注意偏差保持了显著的关联,可以区分不同严重程度的空间忽视患者。这些 rsEEG 地形分析的敏感性和可靠性支持将其用作监测康复过程中的自然恢复和治疗引起的恢复的工具。
DELC 提供资金、政策和其他资源,旨在让俄勒冈州的所有儿童在幼儿期及以后都能茁壮成长,消除俄勒冈州所有社区在获取和机会方面的系统性不平等,并建立强大的、对家庭和提供者反应灵敏的早期学习和护理系统。我们在一个复杂的生态系统中开展这项工作,该生态系统涉及数十名合作伙伴,他们为从事早期学习和护理的人做出的关键努力、创造力和积极成果的承诺不容小觑。DELC 依赖并拥抱许多充满活力、充满爱心的合作伙伴,例如课后计划、儿童保育中心、儿童保育资源和转介机构、文化特定服务组织、早期学习中心、家庭儿童保育院、家访计划、婴幼儿心理健康顾问、学前教育计划、救济托儿所、培训师以及在州内各个社区工作的其他人员。这些合作伙伴反映了早期儿童劳动力和俄勒冈州家庭的丰富多样性,他们扎根于俄勒冈州的社区,无论是农村还是城市。
基态和电子激发态之间的能隙。在超导基态,电子配对为超导电荷载体,称为库珀对 [3],由于声子发射/吸收引起的弱引力,其结合能为 2 Δ。当超导体吸收能量时(例如来自足够高能量的光子),库珀对会分解为从基态激发出的电子,称为“准粒子”。通常,准粒子激发的超导能隙 Δ 比光子的能量(meV 对 eV)小几个数量级。因此,可见光或近红外波段的单个光子可以产生数百或数千个准粒子激发。计算单光子吸收事件后准粒子激发的数量已被证明是一种成功的检测方法,可用于超导隧道结 (STJ) 和动能电感探测器 (KID)。计算准粒子激发的另一种方法是使用基于微量热计的能量分辨探测器,例如过渡边缘传感器 (TES),它可以用灵敏的温度计测量单光子吸收后的温度变化 [4]。最后,当电流密度超过电流密度的“临界”值 J c 时,超导材料在固定温度下的特性切换已被利用来实现超导
摘要。本文介绍了一个新的研究项目,该项目旨在开发一种自主且反应灵敏的社交机器人,旨在帮助儿童应对医院急诊室的痛苦程序。虽然在这个应用领域,心理干预已被证明能够有效地使用各种设备和技术减轻疼痛和痛苦,但近年来,社交机器人已在该领域进行了试验,并取得了令人鼓舞的初步成果。然而,到目前为止,经过测试的社交机器人通常是远程操作的,这限制了它们的灵活性和稳健性,以及提供个性化、自适应程序支持的潜力。该项目计划使用共同设计技术,与包括儿童、父母和看护者以及医疗保健专业人员在内的参与者群体一起定义和验证必要的机器人行为。识别的行为将部署在机器人平台上,结合人工智能推理技术,使机器人能够自主适应儿童的行为。最终的机器人系统将通过双地点临床试验进行评估。在整个项目中,我们还将监测和分析机器人和人工智能在儿科医疗保健领域的伦理和社会影响。
Teledyne Hastings Instruments (THI) 数字 VT/CVT 是成功的 VT/CVT 系列“Hastings 仪表”的数字读数版本,50 多年来一直拥有忠实的客户。在最苛刻的条件下,其卓越的稳定性、准确性和可靠性赢得了良好的声誉。精密 A/D 转换器和微处理器用于测量热电偶真空计管的信号输出,利用计管明确的输出/压力功能将测量结果转换为压力读数,并显示结果。这些仪器采用 1/8 DIN 面板安装外壳包装,配有 3 位绿色 LED 显示屏。数字 VT/CVT 真空计适用于 THI 最受欢迎的两种计管系列:DV-6 和 DV-4。DV-6 范围为 1-999 mTorr。DV-4 范围为 0.02-20 Torr。这些管采用 THI 坚固但灵敏的贵金属热电偶,专为每个范围设计。管匹配且可互换,无需校准调整。它们可补偿温度和温度变化率,并且耐腐蚀。THI 数字真空计数字 CVT 仪器是一种全自动、连续读数仪器,适用于基本真空测量应用
nbslcnls 基于 MXene 的传感材料:现状和未来前景 Vishnu Sankar Sivasankarapillai, 1 Tata Sanjay Kanna Sharma, 2, 3 Kuo-Yuan Hwa 2, 3 Saikh Mohammad Wabaidur, 4 Subramania Angaiah 5 和 Ragupathy Dhanusuraman 1,* 摘要 MXenes 是一类二维多功能材料,自 2011 年被发现以来一直处于快速发展阶段。MXenes 具有高导电性和表面积、改进的机械性能、亲水性以及通过修改功能团来调整表面性能的能力等优异特性。这些特性使 MXenes 成为广泛应用的合适候选者,包括生物医学和储能。本综述重点介绍了最近报道的用于传感器应用的各种类型的 MXenes。首先介绍了 MXenes 的制造和特性的现状,然后讨论了它们作为压阻和生化传感器的应用。这涉及机械应变检测以及与生物医学应用相关的生物分子、生物标志物和药物分子的检测。最后,简要讨论了未来的前景,这将有助于研究人员确定当前情况的局限性并制定新的战略,重点是开发基于 MXene 的新型、高效和灵敏的传感器。
摘要 本文通过使用 DJIB 比较最佳可用阻抗标准,全面描述了频率高达 80 kHz 的双约瑟夫森阻抗桥 (DJIB),这些标准 (a) 可直接追溯到量子霍尔效应,(b) 用作国际阻抗比较的一部分,或 (c) 被认为具有可计算的频率依赖性。该系统的核心是双约瑟夫森任意波形合成器 (JAWS) 源,它在高精度阻抗测量中提供了前所未有的灵活性。JAWS 源允许单个桥在复平面上比较具有任意比率和相位角的阻抗。不确定度预算表明,传统 METAS 桥和 DJIB 在千赫范围内具有可比的不确定度。这表明 DJIB 的优势,包括允许比较任意阻抗的灵活性、宽频率范围和自动平衡程序,可以在不影响测量不确定度的情况下获得。这些结果表明,这种类型的仪器可以大大简化各种阻抗尺度的实现和维护。此外,DJIB 是一种非常灵敏的工具,可用于研究阻抗构造中以及频率大于 10 kHz 的 JAWS 源提供的电压中可能出现的频率相关系统误差。
摘要:深空网络(也称为 DSN)是 NASA 的一个国际阵列,由巨型无线电天线组成。DSN 支持行星际航天器任务以及一些围绕地球旋转的任务。DSN 还提供射电天文学观测,以提高我们对更大宇宙中太阳系的了解。通常运行四十年或更长时间的深空网络 (DSN) 资产的升级或更换计划需要尽可能了解未来的潜在客户需求。本文介绍了规划人员用来发展这种理解的深空网络 (DSN) 方法。此外,还介绍了从该方法的应用中出现的一些关键未来任务趋势,以及这些趋势对 DSN 未来发展的影响。在 NASA 目前到 2030 年的计划中,这些趋势表明需要容纳三倍的通信链路,将下行链路速率升级到比现在高两个数量级,将上行链路速率提高大约四个数量级,并将端到端链路难度提高两到三个数量级。为了克服这些挑战,深空网络的能力和容量都需要扩大。在长途通话方面,很难超越美国宇航局的深空网络。它确实是世界上最大、最灵敏的科学电信系统。关键词:深空网络、深空网络、卫星、美国宇航局