• 瞬时或稳定表达 • 在 HEK 和 CHO 细胞中表达(miCHO TM GS、CHO-K1、CHO-S、ExpiCHO 和 HDBIOP3) • 使用 Leap-In 平台进行稳定表达 • 使用 Leap-In 稳定载体实现卓越的整合效率 • 从不同的启动子表达 • 荧光报告基因、翻译偶联报告基因和定位信号融合的选择 • 慢病毒载体 • 用于基因编辑的 Cas9 载体和用于 gRNA 设计的工具 • 提供 miCHO TM GS 和 miFuc TM 细胞系 • 提供稳定表达的细胞系开发服务 • 提供瞬时和稳定表达蛋白质的蛋白质表达服务
微电网不仅要确保在电网中断期间连续运行,还可以稳定液体网格,从而降低了中断的风险。需要可靠的可调节能源,例如柴油机或汽油动力系统,因为大多数可再生能源都是不可调节的。气体发动机将继续替代微电网中柴油发电机的燃油效率和较低的碳足迹,在该微电网中可用。Jenbacher发动机作为可调节性DER非常合适。此外,可再生能源资源的整合是当今快速发展的能源环境的优先事项。通过掺入气体发电机,微电网实现了环境目标,而不会损害弹性。Innio的技术解决方案通过总体效率支持脱碳化,在高度的电气中效率高达47%,高达95%的总效率,这可以节省大约三分之一的初级能源与常规概念。
事后看来,除了空间段信息(哪些卫星是健康的、它们在哪里、它们的自转是什么以及它们的导航信息是什么)之外,绝对信息(时间和频率)高度依赖于对用户运动(接收器移动的速度和方向)和周围环境(建筑物对卫星信号的阻挡、树冠对信号衰减或其他移动元素(如汽车或行人)的干扰)的了解。所有这些都是服务器无法感知的本地环境信息。