因此,鉴于这一需求,本论文研究的重点是创建一种方法,用于预测受到平面内和平面外载荷的凸耳接头的疲劳寿命。这项研究是与 GKN Fokker Aerostructures 合作进行的。当前的疲劳预测方法都是基于轴向载荷的凸耳。从概念上讲,这种方法应用了 Larsson 关系,该关系通过某些校正系数将任意凸耳的标称应力与参考凸耳联系起来。然后将凸耳的标称应力应用于 S-N 曲线,从而得出失效前的循环数(疲劳寿命)。Fokker 在其技术手册 3(TH3)中描述了这种方法。然而,Larsson 和 TH3 都没有考虑斜向和/或平面外载荷的凸耳来预测疲劳寿命。已经对斜向载荷的凸耳进行了一些研究,但这些研究的主要重点是峰值应力位置和应力集中因子 (SCF) 的计算。在公开报告的研究中没有发现关于平面外负载凸耳的信息。
请注意,10.000欧元是将要资助的最大金额,这意味着即使您打算花更多的钱,也不会考虑。因此,请仅提交您的预算,最高为10.000欧元。(请参阅Bullet Point 6)。杰出的费用这些是可以单独提交的费用,必须证明为什么主持人不涵盖它们,以及为什么这些费用对该计划至关重要。将允许最高2,500欧元的欧元来支付特殊费用。,但请考虑,包括特殊费用在内的最高奖学金仍然是10,000欧元。(请参阅特定要求和条件,需要哪些信息/文档以及常见问题(什么构成资金请求中的特殊费用?)额外的资金额外资金不会影响您获得拜耳基金会奖学金的资格,但请检查额外资金来源的限制。拜耳基金会的资金只能用于资助没有其他资金来源的物品。请在您的应用程序中包括其他资金来源。(请参阅我可以将拜耳基金会的资金与其他资金来源相结合吗?)
结果与讨论:结果显示,两种任务的频谱特征在认知负荷水平之间存在统计学差异。对帽子和耳部脑电图的十二个和两个选定通道的频谱特征进行了分类算法测试。双通道耳部脑电图模型专门评估了两个干式入耳电极的性能。两项任务的单次试验分类显示所有受试者的准确率均高于机会水平,平均准确率为:十二通道模型为 96%(帽子脑电图)和 95%(耳部脑电图),N-back 任务的双通道模型为 76%(帽子脑电图)和 74%(入耳脑电图);十二通道为 82%(帽子脑电图)和 85%(耳部脑电图),双通道模型为 70%(帽子脑电图)和 69%(入耳脑电图)。这些结果表明,用耳脑电图记录的神经振荡可用于可靠地区分认知工作量和工作记忆的水平,特别是在有多通道记录可用时,并且可以在不久的将来集成到可穿戴设备中。
一种方法旨在纠正非工作的耳面基因(OTOF)。该基因产生一种称为Otoferlin的蛋白质,这是声音从耳朵传播到大脑的关键。病毒载体用于将OTOF基因的工作副本传递到内耳细胞中。
1 莱比锡大学莱比锡气象研究所,德国莱比锡 2 阿尔弗雷德·魏格纳研究所,亥姆霍兹极地和海洋研究中心,德国不来梅港 * 现在就职于:奥斯陆大学地球科学系,挪威奥斯陆
Jialu Zhang [a] [b] [+] , Yunyun Xu [b] [+] , Miao Sun [a] , Siwen Liu [c] , Shuang Wan [a] , Honglin 4
对复杂疾病(例如糖尿病)遗传基础的机械理解在很大程度上是由于影响疾病表型的渗透率和/或表现的遗传疾病改良剂的活性而难以捉摸。面对这种复杂性,单基因突变(单基因糖尿病)引起的罕见形式可用于模拟单个遗传因素对胰腺B细胞功能障碍的贡献和葡萄糖稳态的分解。在这里,我们回顾了蛋白质编码和非蛋白质编码遗传疾病修饰对糖尿病亚型发病机理的贡献,以及人类多能干细胞(HPSC)的生成,分化和基因组编辑的最新技术进步如何启用基于细胞疾病模型的发展。最后,我们描述了一种疾病修饰的发现平台,该平台利用这些技术使用诱导的多能干细胞(IPSC)鉴定出新的遗传修饰者,这些干细胞(IPSC)源自由杂合突变引起的单基因糖尿病患者。
3.2.2 面板饰面:面板饰面为 24 号规格 [最小基钢厚度为 0.022 英寸 (0.55 毫米)] 冷成型镀锌钢板,两面锌涂层重量为 0.056 磅/平方英尺 (272 克/平方米)。饰面在工厂涂有光滑的白色 4 密耳 (0.102 毫米) 未增塑聚氯乙烯 (uPVC) 涂层。钢材为符合 EN 10346 的 DX51D 级钢材,规定最小极限抗拉强度为 40 ksi (280 MPa),屈服强度为 33 ksi (230 MPa)。饰面宽 48 英寸 (1219 毫米),长 122 英寸 (3100 毫米),宽 48 英寸 (1219 毫米),长 146 英寸 (3700 毫米)。饰面由经批准的质量文件中注明的制造商提供。