摘要:最近的Covid-19大流行强调了在紧急情况下允许快速设置和生产生物制药的技术的价值。工厂工厂系统可以对流行病/大流行病提供快速响应。由于它们的可伸缩性和基因组可塑性,植物代表了生产疫苗的有利平台。植物系统意味着相对于哺乳动物和细菌细胞的复杂生产过程和质量控制。植物中疫苗的表达基于瞬时或稳定的转化系统,基于CRISPR/CAS方法的基因组编辑技术的最新进展,允许通过在特定的A基因组中引入特定位点的指定方法来操纵DNA。尽管如此,CRISPR/CAS远离完全利用用于植物中的疫苗表达的远方。在这篇综述中,概述了重新疫苗技术的潜在共轭(即病毒般的颗粒 - VLP和生产过程的工业化)与基因组编辑在植物中生产疫苗的概述,以说明在工厂中生产疫苗,以说明工厂平台的潜在优势,以及范围的范围,以及范围繁殖的大型范围,以及大型型号的范围,构成了大型构造的挑战,又是大型型号的范围。基因组编辑植物的疫苗产品的商业化。
设计,优化和制造。数值技术,例如有限元分析,验收动力学,第一原理计算和多尺度建模,可以有效地预测机构属性并优化设计。与此同时,人工智能和大数据分析可以通过机器学习发现新材料和反向设计。智能手段与自适应控制系统相结合,实现了生产过程的自动化和实时优化,从而提高了制造效率和精度。尽管数据和计算成本不足,但随着技术的进步,材料科学却朝着更高的精度和自动化方向发展。
锂是电动汽车和能源存储系统电池中使用的关键材料。有了丰富的化学生产过程经验,CDI目前正在支持德克萨斯州科珀克里斯蒂市附近的州立,基层汽车级炼油厂的设计和建设。该项目旨在确保北美供应链用于高纯度氢氧化锂和碳酸锂。CDI正在加速时间表上执行该项目,并结合了同时的基本工程,详细的设计和施工过程。
农业支持活动也大幅萎缩(数量下降 4.1%,价值下降 3%),这主要是由于初级加工活动的缩减(数量下降 10.8%,价值下降 8.8%),这也受到许多工厂关闭的影响。收获后进行的初步加工活动(校准、清洗、包装上市、鲜切加工等)已成为农场生产过程不可或缺的一部分,是产品改进的重要组成部分:近年来,其产值逐步增长,超过 20 亿欧元。
该项目侧重于将生物科学、生物化学和遗传学应用于制备新的和改良的农业、环境、临床和工业产品,包括微生物、植物和动物的商业开发。包括生物信息学、基因鉴定、系统发育学和比较基因组学、生物无机化学、免疫测定、DNA 测序、异种移植、基因工程、工业微生物学、药物和生物制剂开发、基于酶的生产过程、专利法、生物技术管理和营销、适用法规和生物技术伦理方面的指导。
最紧迫的问题是生活质量,包括产品(工程、服务)的质量、其销售、储存、运输、操作、处置和安全等过程。这一切都需要技术监管。这个概念可以有多种内容。显然,它主要与技术装置、自动化技术系统和技术生产过程的调节有关。同时,对于本学科而言,技术监管的概念既应归属于标准化、计量和认证领域的规范和要求,也应归属于各参与者之间关系的技术壁垒领域。社会经济空间。
技术规格:文档中定义产品或服务特征的规格,例如质量水平,环境和气候绩效水平,所有需求的设计,包括残疾人的可访问性,评估产品性能,产品性能,产品的使用,产品,安全性或尺寸的使用,以及符号的测试和符号的测试,该方法符号和测试的方法是该方法,该方法符号为“符号”。包装,标记或标签,使用说明,供应或服务生命周期中每个阶段的生产过程和方法以及评估和整合程序;
•该公司在Sepawa大会上展示了其新产品NextLab-R Low Carbon。这是能够从原材料起源到实验室制造的负碳足迹的第一个实验室(用于生产洗涤剂的原材料)(“摇篮到门口”),在全球范围内首次给出了净净净效果,在二氧化碳中产生了正面的净效果。从原材料到最终产品的清洁剂最多三分之一•NextLab-R低碳结合了可再生原材料生产的优点,以及在其生产过程的一部分中使用可再生能源