《东盟经济一体化简报》(AEIB)第十二期是今年的第二期,正值东盟继续集中精力实现经济复苏,同时制定未来愿景之际。因此,本期《东盟经济一体化简报》刊登了关于该地区迄今为止的发展历程以及 2025 年后下一阶段一体化道路的专题文章。在第一篇专题文章中,东盟秘书长拿督林玉辉分享了他对过去五年领导东盟期间东盟经济一体化的思考,以及他对东盟未来发展的看法,强调了该地区保持敏捷、反应迅速和适应性的重要性,以保持领先地位并与不断变化的全球经济保持相关性。第二篇专题文章由柬埔寨王国政府商务部长兼 2022 年东盟经济部长会议主席班索萨阁下撰写,他重点介绍了东盟经济共同体今年取得的主要进展和成就,以及柬埔寨对东盟经济共同体的愿景,该共同体具有韧性、前瞻性、凝聚力和创新性。作为东盟经济共同体的常规专题,本期内容还包括区域经济前景分析、东盟经济共同体的最新动态以及与该地区相关的最新关键经济指标。第 12 届东盟经济共同体会议以定期介绍最新的东盟统计数据结束。
在米迦勒节和大斋节学期开始时,您将被要求提供您的论文选择:第一选择和备用选择。这些选择需要在 2021 年 10 月 7 日星期五中午之前收到,用于米迦勒节学期论文,在 2022 年 1 月 25 日星期三中午之前收到,用于大斋节学期论文。在这些日期之前,您将通过电子邮件收到一个链接,要求您做出选择,请通过该链接选择您的第一和第二选择。然后我们将直接与您联系,通知您的导师。虽然我们会尝试指导您完成第一选择的问题,但如果某些问题的需求量很大,您可能会被要求写备用选择(并且可能会要求您提供额外的选择,以防您的两个偏好都无法满足,尽管可能性不大)。如果您在米迦勒节没有收到第一选择,您将在大斋节获得优先权;相反,迟交的选择将被赋予最低优先级。你的第二篇论文不能选择与第一篇论文相同的问题编号,如果你是参加 POL19 考试的三年级学生,你应该避免选择与你二年级时为 POL5 撰写的任何论文有较大重叠的论文标题。
东盟保持强劲经济韧性,在落实《东盟经济共同体蓝图2025》方面也继续稳步推进。《东盟经济一体化简报》第13期强调,尽管面临多方面的全球挑战,东盟仍为解决数字化转型和可持续经济发展等新出现的问题奠定了坚实基础。本期还刊登了有关该地区发展历程的专题文章,并对东盟经济一体化的下一阶段进行了深入分析。在第一篇专题文章中,东盟秘书长高金浩博士分享了他对东盟经济共同体未来的看法,概述了指导东盟前进的六个优先事项。高金浩博士还强调,必须巩固柬埔寨2022年担任东盟主席国期间取得的成功,并将这一势头延续到印尼今年担任主席国期间。第二篇专题文章介绍了印度尼西亚共和国经济事务统筹部长兼 2023 年东盟经济共同体理事会主席 Airlangga Hartarto 阁下。Airlangga 部长详细介绍了印度尼西亚担任东盟主席国的情况及其将东盟打造为增长中心的努力。此外,他还强调了今年的优先经济成果,重点关注三大战略重点,即复苏与重建、数字经济和可持续性。作为 AEB 的常规专题,本期内容包括区域经济前景分析、AEC 的最新动态以及与该地区相关的关键经济指标。
亲爱的读者 本期刊邀请两位作者在 Willie Smit 博士的客座编辑下提交两篇主题论文。论文的目的是展示南非的机器人研究。虽然我们试图尽可能地包容所有人,但我们很快意识到这项活动比预期的要大,我们无法包括在南非所做的所有工作。第一篇论文概述了南非机器人研究活动的广泛部分。Smit 博士整理了来自七个研究所和更多研究小组的 17 位研究人员的工作,展示了南非机构如何为工业 4.0 准备技术和高技能工程师。第二篇论文展示了一项非常密切的国际合作,并涉及南非研究人员和行业都随时可用的开源技术。这两篇论文是:E. Boje, R.L.克里斯托弗 (Christopher)、J. 费尔南德斯 (J. Fernandes)、J.H.赫普沃斯,R.B.Kuriakose、K. Kruger、T. Lorimer、N. Luwes、H.D.穆顿 (A. Patel)、B. 罗斯曼 (W.J.)Smit、R. Stopforth、B. van Eden、T. van Niekerk、H. Vermaak、D. Withey。南非机器人研究回顾。研发期刊,2019 年 35:75-97。N Limpert、P Wiesen、A Ferrein、S Kallweit、S Schiffer。ROSIN 项目及其在南非的推广。R&D Journal,35:98-104,2019。您诚挚的,Kristiaan Schreve 教授(编辑)
本文介绍了一种 2 级控制器,用于管理混合储能解决方案 (HESS),用于光伏 (PV) 电厂在配电网中的电网整合。HESS 基于通过模块化电力电子柜将铅酸电池组和超级电容器组互连。将 HESS 纳入光伏电厂(而不是基于单一技术的最先进的储能系统)的动机是提供电网峰值功率削减和光伏输出功率斜坡限制服务的技术要求多种多样。2 级控制器确保协同利用两种存储技术,旨在实现 HESS 的最佳服务水平和最小的电池退化。控制器的较高级别基于数学优化问题,该问题通过存储技术的最佳调度来解决峰值功率削减目的。然后,此优化的功率设定点由管理光伏电厂输出斜坡限制的实时控制器补充。通过两个案例研究证明了 HESS 性能和相关控制器的有效性。第一篇采用 6.6 MW 光伏电站,包括 HESS 解决方案,该解决方案结合了 5.5 MWh 和 2.64 MW 铅酸电池组与 0.25 MWh 和 1.32 MW 超级电容器组。第二篇报告了类似场景的实验数据,该场景缩小到 kW 级别,并使用 HESS 的实验室规模原型。总而言之,本文提出的硬件和软件解决方案有助于实现多用途储能的可行利用,以满足可再生能源和配电系统运营商的需求。
复合材料结构可以显著降低客机的重量。然而,增加的生产成本需要应用具有成本效益的设计策略。因此,需要一个比较值,用于评估设计方案的成本和重量。直接运营成本 (DOC) 可用作此比较值;它捕获了飞机飞行时产生的所有成本。在本文中,提出了一种复合材料结构的成本/重量优化框架。它考虑了制造成本、无损检测成本和基于飞机重量的终生燃油消耗,因此使用简化版本的 DOC 作为目标函数。首先,解释飞机设计的不同阶段。然后重点讨论复合结构的优点和缺点、设计约束和允许值以及无损检测。此外,还讨论了多目标优化和成本与重量的综合优化等主题。制造成本可以通过不同的技术来估算;在这里,基于特征的成本估算和参数成本估算被证明最适合所提出的框架。最后,对所附论文进行了简要总结。第一篇论文包含一项参数研究,其中针对一系列成本/重量比(重量损失)和材料配置优化了蒙皮/纵梁面板。重量损失定义为特定的终生燃油消耗,取决于飞机的燃油消耗、燃油价格和优化器的观点。结论是,设计方案的理想选择既不是低成本也不是低重量,而是两者的结合。第二篇论文提出在部件的设计过程中纳入无损检测成本,并根据检测参数调整每个层压板的设计强度。因此,超声波检测的扫描间距被视为一个变量,代表(保证的)层压板质量的指标。结果表明,在早期设计阶段分配和调整层压板的质量水平可以降低直接运营成本。
来自汤姆神父的讯息 圣诞快乐! 这个周末,我们庆祝主显节,也称为“小圣诞节”。 本周末的读物邀请我们与周围的人分享基督之光。 在《以赛亚书》的第一篇读物中,我们读到先知看到万物因神的荣耀而欢欣鼓舞,心中充满喜悦。 先知为从巴比伦归来的流亡者欢呼,他们看到了一座重建的城市。 《以弗所书》的第二篇读物表达了这个节日的神学意义:神如何邀请犹太人和外邦人分享基督带来的救赎。 保罗告诉我们,通过耶稣,神的灵已经赐予了全世界。 在《马太福音》中,我们读到三位智者从东方来朝拜圣婴。 东方三博士在寻找基督。 当他们找到他时,他们崇拜他并向他献上礼物。让我们追随基督之光,敞开心扉,在我们中间遇见基督。主显节是一个美丽的节日,因为它将所有人聚集在一起。让我们打破所有种族、民族和社会分歧。像贤士一样,让我们追随基督之光,并将那道光带给他人。代表米罗神父、执事戴尔、杰夫和约翰以及神学院学生卢克,我们祝您 2025 年新年快乐!2025 年房屋祝福祈祷卡现已推出。特别感谢 Fast Signs Krohmaly 的 Swissvale 印刷厂为他们带来全新的外观。特别感谢 Bekavac 和 Gilbert Funeral Homes 赞助我们的 2025 年礼仪日历!
在第二篇论文中,我们发现高MYC的表达似乎促进了增殖,并在稳态ROS水平下屏蔽了B淋巴瘤细胞免受凋亡的凋亡,并且在降低ROS水平的剂量中以VETC和NAC等化合物诱导凋亡。对VITC和NAC的注射有效地抑制了MYC表达高但不是低淋巴瘤细胞的肿瘤生长。 因此,MYC敲低对VITC和NAC赋予了抗性,而MYC激活使B细胞对这些化合物有反应。 从机械上讲,VITC和NAC通过MYC的Cys117刺激MYC与EGR1的结合,将其转录焦点从细胞周期转移到凋亡基因表达。 我们的发现建立了氧化还原调节的机制,MYC通过该机制持续增殖并避免凋亡,这表明将VITC或NAC作为MYC驱动的B细胞淋巴瘤的治疗剂可能使用。对VITC和NAC的注射有效地抑制了MYC表达高但不是低淋巴瘤细胞的肿瘤生长。因此,MYC敲低对VITC和NAC赋予了抗性,而MYC激活使B细胞对这些化合物有反应。从机械上讲,VITC和NAC通过MYC的Cys117刺激MYC与EGR1的结合,将其转录焦点从细胞周期转移到凋亡基因表达。我们的发现建立了氧化还原调节的机制,MYC通过该机制持续增殖并避免凋亡,这表明将VITC或NAC作为MYC驱动的B细胞淋巴瘤的治疗剂可能使用。
高空平台 (HAP) 是一种重量极轻、高空长航时飞机 (HALE),设计用于在 FL450 和 FL800 之间的高度上保持空中飞行并保持位置数天。携带光学测量设备,科学家可以长时间连续观测地球。与卫星相比,这是一个优势,卫星通常每隔几天才经过同一地点,而且飞行高度要高得多,例如,导致光学分辨率较低。启动和降落的能力允许重新配置和重新定位飞机以执行新的和不同的任务。此外,与卫星相比,飞机的购买和运营成本预计要低得多,包括基础设施(机场与航天港)。图 1 显示了 DLR 目前正在开发的 HAP 配置。我们的想法是制造一种飞行器,它飞行速度非常慢(V EAS = 9 .0 ...11 .0 米/秒),但在推进和空气动力学性能方面非常高效,并且由太阳能供电。这就要求设计能够提供较大的区域来安装太阳能电池板,同时重量要非常轻。在夜间,高度会降低并使用电池,然后在白天飞机重新获得高度时对电池进行充电。目前正在业界开发的类似配置包括空客 Zephyr [ 1 , 2 ](原由 QinetiQ 开发)或 BAE Systems 的 Phasa-35 [ 3 ]。其他有或没有尾翼的类似飞机包括 Solar Impulse [ 4 ] 或 NASA Helios 原型机 [ 5 ]。前两个示例计划用于商业用途,而后者具有更多的科学背景。本文是系列出版物中的第二篇。在第一篇出版物 [ 6 ] 中,作者重点关注:
摘要:21 世纪实验结构生物学面临的挑战之一是观察化学反应的发生。金黄色葡萄球菌 (S. aureus) DNA 旋转酶是一种 IIA 型拓扑异构酶,可产生暂时的双链 DNA 断裂来调节 DNA 拓扑结构。吉泊汀、佐利氟达星和喹诺酮类莫西沙星等药物可以稳定这些通常短暂的 DNA 链断裂并杀死细菌。在相同的 P6 1 空间群 (a = b ≈ 93 Å,c ≈ 412 Å) 中,已解析出含有吉泊汀前体 (2.1 Å GSK2999423) 或双裂 DNA 和佐利氟达星 (或其前体 QPT-1) 的未裂解 DNA 的晶体结构。这表明可能可以观察到该 P6 1 空间群中的两个 DNA 切割步骤(和两个 DNA 连接步骤)。这里,解决了这种晶体形式的 2.58 Å 异常锰数据集,并重新细化了这种晶体形式的四个先前的晶体结构(1.98 Å、2.1 Å、2.5 Å 和 2.65 Å)以阐明晶体接触。这些结构清楚地表明了单一移动金属机制——在附带的(第二篇)论文中提出。先前发表的酵母拓扑异构酶 II 的 2.98 Å 结构,它在晶体二重轴周围具有静态无序,被发表为在一个活性位点包含两种金属。这个 2.98 Å 酵母结构的重新细化坐标与其他 IIA 型拓扑异构酶结构一致,在两个不同的活性位点各只有一个金属离子。