网络(学生、校友、家庭)有时会产生错误信息或误解。缺乏对可供选择的选项、服务和流程的了解影响了学生的选择,并导致一些学生(例如第一代、国际学生)对这些选择几乎一无所知。
摘要 为了建立一种系统的方法,用于分析俄罗斯海军核反应堆系统未来的扩散和环境影响,本文总结并分析了有关反应堆系统和核燃料设计特性的现有开源信息。指出了俄罗斯海军反应堆发展的最显著特点,并讨论了俄罗斯军用和民用反应堆系统和燃料之间的异同。附件一列出了所有使用核动力的俄罗斯舰艇的相关更新信息。本文的基本分析划分为舰艇代数(第一代至第三代)和反应堆类型(压水反应堆和 LMC 技术)。大多数可用信息与核破冰船有关。对这些信息进行了系统分析,以确定俄罗斯民用海军核反应堆的发展阶段。讨论了三种不同的反应堆模型:OK-150、OK-900 和 KLT-40,以及它们的几个版本。关于军用反应堆,无法确定单个反应堆模型的特征,因此基本划分遵循船舶代数 - 第一代到第三代。然而,从现有信息来看,可以确定潜艇设计(特别是第一代和第二代)的主要路线。结论包含对结果可能产生的影响的讨论,以及对进一步工作的建议。关键词 潜艇、破冰船、俄罗斯、设计、船用反应堆、海军反应堆、OK-150、OK-900、KLT-40 NKS-138 ISBN 87-7893-200-9 电子报告,2006 年 4 月 报告可从 NKS 秘书处 NKS-775 P.O. 获取。Box 49 DK - 4000 Roskilde,丹麦 电话 +45 4677 4045 传真 +45 4677 4046
摘要 为了建立一种系统的方法,用于分析俄罗斯海军核反应堆系统未来的扩散和环境影响,本文总结并分析了有关反应堆系统和核燃料设计特性的现有开源信息。指出了俄罗斯海军反应堆发展的最显著特点,并讨论了俄罗斯军用和民用反应堆系统和燃料之间的异同。附件一列出了所有使用核动力的俄罗斯舰艇的相关更新信息。本文的基本分析划分为舰艇代数(第一代至第三代)和反应堆类型(压水反应堆和 LMC 技术)。大多数可用信息与核破冰船有关。对这些信息进行了系统分析,以确定俄罗斯民用海军核反应堆的发展阶段。讨论了三种不同的反应堆模型:OK-150、OK-900 和 KLT-40,以及它们的几个版本。关于军用反应堆,无法确定单个反应堆模型的特征,因此基本划分遵循船舶代数 - 第一代到第三代。然而,从现有信息来看,可以确定潜艇设计(特别是第一代和第二代)的主要路线。结论包含对结果可能产生的影响的讨论,以及对进一步工作的建议。Key words submarines, icebreakers, Russia, design, marine reactors, naval reactors, OK- 150, OK-900, KLT-40 NKS-138 ISBN 87-7893-200-9 Electronic report, April 2006 The report can be obtained from NKS Secretariat NKS-775 P.O.Box 49 DK - 4000 Roskilde, Denmark Phone +45 4677 4045 Fax +45 4677 4046
生物医学和生物信息学研究实习和培训经验(B-Brite)旨在激发下一代研究科学家的好奇心。我们鼓励学生的申请,这些学生认同科学中的人,第一代大学生以及社会经济处于弱势背景的人的申请。
生物医学和生物信息学研究实习和培训经验(B-Brite)旨在激发下一代研究科学家的好奇心。我们鼓励学生的申请,这些学生认同科学中的人,第一代大学生以及社会经济处于弱势背景的人的申请。
在抗击 #malaria 的进程停滞了 10 年之后,我们现在有三个强有力的理由相信我们能够取得进展:第一代 #疫苗、扩大化疗和新型杀虫剂。这些工具结合起来可以改变疟疾预防并挽救生命。#WorldMosquitoDay
合成了具有最高预测效力的构建体并在 HEK293T 细胞中进行了测试。第一代的结果表明,大多数增强子+启动子构建体的性能与母体 C6 启动子一样好或更好。特别是,构建体 C120 和 C124 分别表现出约 30% 和约 40% 的提高效力。同样,一些点突变导致性能提高 10% 到 30%。超突变构建体(采用迭代或贪婪方法)破坏了 HEK293T 细胞中的启动子活性。根据第一代的结果,我们合理地设计了一组新的构建体,这些构建体基于体外表达最高的构建体的组合。第二代在 HEK293T 细胞中进行了测试,所有构建体都表现出比亲本 C6 更高的表达。特别是,与原始 C6 构建体相比,构建体 C187 达到了约 2 倍的改善。
摘要:COVID-19 疫苗的全球推广在减少疫情传播、疾病严重程度、住院率和死亡率方面发挥了关键作用。然而,第一代疫苗未能阻止严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 的感染和传播,部分原因是粘膜免疫诱导有限,导致令人担忧的变异株 (VOC) 和突破性感染不断出现。为了应对第一代疫苗的 VOC、有限的耐久性和缺乏粘膜免疫反应带来的挑战,正在研究新方法。在此,我们讨论了有关自然和疫苗诱导免疫的当前知识,以及粘膜免疫反应在控制 SARS-CoV2 感染中的作用。我们还介绍了旨在引发粘膜和全身免疫的新方法的现状。最后,我们提出了一种新的无佐剂方法来引发针对 SARS-CoV-2 的有效粘膜免疫,这种方法不存在与减毒活疫苗平台相关的安全问题。