从http://aacrjournals.org/cancerdiscovery/article-pdf/doi/10.1158/2159-8290.cd22-22-22-0952/3404475/cd-22-22-22-0952.pdf by bern University by Bern Universiti
基于蛋白质的病毒样颗粒(P-VLP)通常用于空间组织抗原并通过多价抗Gen显示器增强体液免疫。但是,p-vlps是胸腺依赖性抗原,它们是自我免疫原性的,可以诱导可能中和平台的B细胞反应。在这里,我们研究了使用SARS-COV-2峰值蛋白的受体结合结构域(RBD)的多价抗原显示的替代性DNA折纸,这是Neu-Tralization抗体反应的主要靶标。用基于DNA的VLP(DNA-VLP)对小鼠进行顺序免疫,以依赖于显示的抗原和T细胞帮助的抗原价值的方式,会在SARS-COV-2中保护对SARS-COV-2的中和抗体。重要的是,与p-vlps相比,免疫血清不包含针对DNA支架的抗体抗体,而P-VLP会引起针对靶抗原和支架的强B细胞记忆。因此,DNA-VLPS增强了目标抗原免疫原性,而无需产生支架定向免疫,从而为颗粒疫苗设计提供了重要的替代材料。
体内噬菌体显示是一种用于识别有机或疾病的血管归巢肽的方法,用于靶向药物。对于目标分子的性质和身份而言,这是不可知论的。当前的体内生物植物缺乏内置机制,无法选择能够进行血管归巢的肽,这也将能够组织渗透到组织实质中的治疗相关细胞。在这里,我们将体内噬菌体显示与基于微透析的实质恢复和高通量测序相结合,以选择除血管归巢外,还可以促进渗出和组织穿透。我们首先在皮肤伤口中证明了该方法可以选择性地将已知的归巢肽与具有额外组织渗透能力的肽分开。筛查肽库中的肽鉴定在血管性和糖尿病伤口中的血管外肉芽组织中鉴定出肽,以及视网膜病中的视网膜屏障 - 视网膜屏障。我们的工作表明,体内噬菌体显示与微透析结合使用,可用于发现能够渗出和组织渗透的血管归巢肽的发现。
摘要:自发光显示设备在各种工作环境中必不可少,例如飞机驾驶舱以及车辆和火车的驾驶室,这些环境中的外部光环境变化很大。由于光照变化很大,根据环境光照自动调节显示亮度对于驾驶员高效舒适地工作是必要的。本研究提出了一种基于人体工程学测试三个维度的显示调光模型,包括视觉性能(VP)、视觉舒适度(VC)和视觉疲劳(VF)。本实验展示了五种环境照度,每种环境照度与五种显示亮度水平相结合,共形成 25 种条件。采用受试者内设计,十位观察者体验了所有组合条件。实验采用 Anfimov 表测试 VP、VC 量表评估 VC 和 VF 量表评估 VF。根据实验结果,构建子模型以阐明每个维度(VP、VC 和 VF)的特征。随后,采用层次分析法,计算各维度在总分中的权重,构建评价体系。最后,利用指数拟合,构建大范围显示调光模型,明确描述复杂光环境匹配的内在联系。© 作者。由 SPIE 在 Creative Commons Attribution 4.0 Unported License 下发布。在 who 中分发或复制此作品
头盔和头戴式显示系统的设计和性能。本报告的很大一部分是对这些文献进行仔细和全面分析的结果。随着各种军事系统的部署,自 20 世纪 80 年代中期以来,该领域的研究大大加速。虽然本报告旨在提供对该技术领域及其与人类观察者的界面的相当全面的概述,但它并不详尽。希望更详细地研究选定主题的读者可以参考以下资源,它们是本报告的重要来源:
以美国地质调查局 1997 年数据为基础 由 Alessandro J. Donatich 编辑和数字制图 手稿于 2000 年 11 月 6 日批准出版 地图 A. 废弃煤矿工作范围以及矿井、平巷、风井和断层的位置 [由于地图比例尺绘制以及需要放大地图符号以增强可读性,因此所示的矿井、平巷和风井的位置均为近似值。有关这些特征位置的更多详细信息,读者应参阅 Myers 等人 (1975) 提供的地图] 地图 B. 废弃煤矿工作面上方的覆盖深度(覆盖层厚度)以及矿井、平巷、通风井和断层的位置 [由于绘制的地图比例和需要放大地图符号以提高可读性,因此所示的矿井、平巷和通风井的位置是近似值。有关这些特征位置的更多详细信息,读者应参阅 Myers 等人 (1975) 提供的地图]
通过我们的发展表现,我们加快了技术进步,并为可持续的未来做出了相关的贡献。我们是拥有多年汽车专业知识的独立且国际开发服务提供商。凭借跨行业的知识和对系统和产品的整体了解,我们在整个价值链上创建了技术解决方案。我们专注于趋势主题,例如数字化,电子操作性和自主系统,主要用于汽车,航空和机械工程领域,并始终如一地促进在这些领域开发量身定制的解决方案。我们每天都在研究这一点 - 全球50多个网站的大约14,000名员工。
2 桑迪亚国家实验室,美国新墨西哥州阿尔伯克基 87185 3 加利福尼亚大学机械工程系,加利福尼亚州圣巴巴拉 93106,美国 a) 通讯作者:aatalin@sandia.gov 了解和控制电荷载流子与埋藏绝缘体/半导体界面缺陷的相互作用对于实现现代电子产品的最佳性能至关重要。在这里,我们报告了使用扫描超快电子显微镜 (SUEM) 远程探测埋藏在厚热氧化物之下的 Si 表面的激发载流子的动力学。我们的测量结果展示了一种新颖的 SUEM 对比机制,即半导体中空间电荷场的光学调制会调制厚氧化物中的电场,从而影响其二次电子产量。通过分析 SUEM 对比与时间和激光能量密度的关系,我们证明了界面陷阱通过扩散介导捕获激发载流子。
参与者从Kellogg Eye Center(UM)或西密歇根大学招募了与年龄相关的黄斑变性,糖尿病性视网膜病变,青光眼或色素性视网膜炎的参与者。一般纳入标准:•年龄≥18岁,自我报告的视觉障碍一般排除标准:•诊断认知障碍,对口译员的需求或身体残疾
2021年1月21日 - 世界上最大的纺织品和服装技术展示柜,ITMA将继续在米兰第19版中与该行业展示和共享创新的制造技术和材料。ITMA 2023将以“改变纺织品世界”为主题。它得到了四个子主题的支持:高级材料,自动化和数字未来,创新技术以及可持续性和循环。拥有ITMA展览的欧洲纺织机械制造商Cematex主席Ernesto Maurer先生详细说明:“ ITMA 2023将重点介绍创新和新方法,这些创新和新方法是激发和帮助纺织品的催化剂,并帮助纺织品发展其业务规模和维持他们的变革和发展。” “我们正处于第四次工业革命之中,该革命充满了业务和技术进步,因此,转型对于纺织和服装行业的持续成功至关重要。速度和敏捷性也是有效地应对我们今天面临的生态和医学挑战的本质。”组织ITMA的ITMA Services主席Charles Beauduin先生补充说:“作为全球领先的展览,ITMA为行业提供了一个无与伦比的平台,可以展示和共享行业创新并与其他利益相关者合作。由于COVID-19的大流行对商业环境产生了不利影响,我们将密切监视情况,并注意所有参与者和员工的健康和安全的重要性。我们欢迎所有人访问新的ITMA 2023网站,以获取展览的最新更新。同时,我们将启动多项举措,以创建更多的机会,以帮助我们的参展商更好地与潜在客户建立联系并开展业务。我们将很快宣布ITMA 2023的新计划和增强。”他继续说:“ ITMA于2015年成功地在米兰举行,当展览返回米兰时,预计将有强烈的反应。请标记您的日历,加入我们,参加ITMA 2023虚拟发布会,该发射将于2021年1月28日在Facebook和YouTube上进行。” ITMA 2023将于6月8日至14日在米兰的Fiera Milano Rho举行。Space应用程序将于2021年3月3日开放。感兴趣的参与者可以访问www.itma.com获取详细信息,包括展览计划和太空租赁套餐。进行参与查询,请发送电子邮件至application@itma.com。2019年在巴塞罗那举行的最后一次ITMA展览中,展出了整个纺织品和制作价值链的展览,包括原材料和面料。它吸引了来自45个国家的1,717名参展商的创纪录的参与,并从136个国家 /地区获得了近105,000个参观者。