多价电池(CA,MG,AL)由于这些元素的丰度以及相应金属阳极的高重量和体积能力而引起了极大的关注。2与LI金属相比,其缺点是更高的标准氧化还原电位,CA金属的0.17 V,MG金属的0.67 V和Al Metal的1.38 V,这将导致电池电池的潜力较低。实际上,由于缺乏多价电解质和阴极,多价电池系统的实际应用仍在遥远的将来。近年来,在多价电解质领域已取得了重大进展,但是将多价阳离子插入无机宿主仍然是一个重大挑战。3这一事实主要与多价阳离子的高电荷密度相关,这导致了很难的脱溶剂,较慢的固态差异和实体不可逆的转化反应而不是多价阳离子插入。4到目前为止,已经报道了少数无机阴极,包括普鲁士蓝色类似物和金属硫化物,具有明显的缺点,例如低氧化还原电位或循环稳定性不佳。5,6,有机阴极和硫显示出良好的多情感电解质电化学可逆性,为多价电池开发打开了替代路径。7鉴于Ca金属和LI金属之间的氧化还原电势的微小差异,基于CA的金属电池可以在基于丰富材料的同时提供高压替代品的高压替代品。
下载神经科学研究所大楼的图片。收听简短的音频版本。开普敦大学(UCT)很高兴地宣布,唐纳德·戈登基金会(DGF)向唐纳德·戈登基金会(DGF)捐款2亿兰特,标志着该大学的神经科学研究所的变革性飞跃。这一重大贡献将在非洲和全球范围内加速创新的神经科学研究。将大脑视为21世纪探索的前沿,UCT的研究人员联合起来建立跨学科的神经科学研究所(NI),他们的愿景是为非洲创造未来的愿景,个人可以通过最佳的大脑健康来实现自己的全部潜力。这一愿景获得了资助机构和慈善家的大力支持,部分原因是在标志性的Groote Schuur医院校园内建立了最先进的设施。在2020年开业,神经科学研究所通过奖学金,奖学金和研究补助金促进了新兴研究人员职业的催化剂。在新时代,DGF ushers的历史贡献是该研究所的,将其推向了唐纳德·戈登神经科学研究所(DGNI)。正如神经科学研究所主任Graham Fieggen教授所描述的:“ NI最令人兴奋的方面是它如何发展了UCT的神经科学社区,并在全球范围内提高了我们研究的知名度。“校友和捐助者(例如唐纳德·戈登基金会)的支持对于UCT的2030年愿景至关重要,我们的目标是释放人类的目标唐纳德·戈登基金会(Donald Gordon Foundation)的这一具有里程碑意义的捐赠是对这一杰出的神经科学家及其工作影响的信心投票。” UCT研究与国际化副校长Sue Harrison教授补充说:“这将大大提高我们在深层纪律专业知识基础上进行世界一流的跨学科研究的能力。” UCT副校长(临时)名誉教授Daya Reddy强调了DGF的大规模财务增长
然而,湿疹的确切原因仍然难以捉摸,是遗传敏感性,免疫失调,皮肤屏障功能受损和环境触发因素之间的复杂相互作用。为了更好地了解湿疹的根本原因和开发新疗法的工作,特应性皮炎研究计划是在2021年成为新加坡皮肤研究所(SRIS)的一部分。在2019年,NSC因研究新出现的特应性皮炎疗法而被评为新加坡的主要部位,包括各种靶向生物制剂和口服小分子疗法。此外,建立了NSC特应性皮炎数据库,以收集生物学材料和临床数据,对于理解特应性皮炎,尤其是在多种族的亚洲人群中。
面对新冠疫情的挑战,喀麦隆迈出了大胆的一步,向 9 岁女孩推广 HPV 疫苗。在人们对疫苗的长期健康和生育影响持怀疑态度和误解的情况下,该国利用数字平台、社区对话、高层宣传以及教育和社区领袖的参与来增进理解和信任。2023 年 1 月,该计划扩展为单剂量策略,并开始为男孩接种疫苗,以提高整体疫苗接种率。个人故事,如尤素夫夫人因宫颈癌失去姐姐的悲痛经历和伊万积极的疫苗接种历程,进一步巩固了对该计划的支持。喀麦隆的成功凸显了社区参与和沟通意识在健康计划中的重要性。
超导材料已经吸引了一个多世纪的科学界,但是他们的发展和应用的最新进步引发了人们对这些神秘物质的新兴趣。超导体是在临界温度以下冷却时表现出零电阻并排出磁场的材料[1]。这种独特的特性,称为超导性,可以有效地流动电流,而无需任何能量损失。随着研究人员更深入地研究超导材料的潜在应用,他们的承诺将革新各个行业,从能源传播到运输及其他行业。超导材料通过其独特的无电流能力来彻底改变多个行业的巨大潜力。正在进行的研发继续扩大超导性的界限,为变革性技术进步和更可持续的未来铺平了道路。
成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) 基因组编辑平台预示着基因治疗新时代的到来。针对危及生命的血液和免疫系统单基因疾病的创新疗法正在从半随机基因添加转变为对缺陷基因的精确修改。随着这些疗法进入首次人体临床试验,它们的长期安全性和有效性将为未来一代基于基因组编辑的医学提供参考。在这里,我们讨论了先天性免疫缺陷作为建立和推进精准医疗的疾病原型的重要性。我们将回顾基于成簇的规律间隔的短回文重复序列的基因组编辑平台修改原代细胞 DNA 序列的可行性,并描述两种新兴的基因组编辑方法来治疗 RAG2 缺陷(一种原发性免疫缺陷)和 FOXP3 缺陷(一种原发性免疫调节障碍)。
转移性透明细胞肾癌 (mRCC) 治疗的新领域正在不断扩大,但它与新毒性的出现有关,这些毒性与酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 时代观察到的毒性相比有所增加。事实上,单独或联合使用免疫检查点抑制剂 (ICI) 与涉及多器官系统的免疫相关不良事件 (irAE) 的发生有关,即使很少发生,也会导致致命的后果。此外,由于 ICI 是最近才加入到以前可用的治疗方法中,这些组合的潜在附加不良反应仍然未知。及时识别和管理这些毒性目前是肿瘤学的一个基本问题,因为它与癌症患者的结果相关。即使临床指南提供了管理 irAE 的指征,但目前还没有具体的方案来评估治疗期间发生不良事件的个体风险。多学科方法解决
物联网 (IoT) 的附加值与整体方法的考虑相关。组织往往倾向于关注一些与产品相关的用例。但是,这不允许充分利用潜力。因此,物联网项目停滞不前,甚至注定要失败。但是,作为一个热门话题,物联网比以往任何时候都更加流行:Transforma Insights 预测,到 2030 年,全球物联网市场将创造高达 1.5 万亿美元的收入。但是公司应该如何战略性地实施物联网项目?
在大学航空飞行项目课程中设计和实施顶点喷气式飞机过渡课程 Chadwin T. Kendall 先生 丹佛都市州立大学 R. Rhett C. Yates 博士 杰克逊维尔大学 摘要 过去二十年,先进的支线喷气式飞机模拟器,特别是庞巴迪和巴西航空工业公司系列,在大学航空界越来越受欢迎。这些模拟器的课程和项目应用为先进系统和机组资源管理 (CRM) 课程的改进、学术研究和招生铺平了道路。与此同时,美国航空公司,尤其是地区航空公司,鼓励进入其领域的大学航空学生接受喷气式飞机过渡培训。此外,经国际航空认证委员会 (AABI) 认可的大学航空项目必须具有飞行教育的终极高年级体验,其中可能包括顶点课程。大学航空项目现在可以使用这些喷气式飞机模拟器创建顶点课程。在顶点课程中使用支线喷气式飞机模拟器将允许课程评估飞行员技能并评估机组人员环境中的航空决策。它将允许大学航空课程评估其课程目标和学生学习成果,并为学生进入航空职业生涯的下一阶段做好准备。本文讨论了在大学航空中使用支线喷气式飞机模拟器设计和实施顶点喷气式飞机过渡课程。关键词:喷气式飞机过渡课程、CRM、顶点课程、课程、大学航空版权声明:作者保留在 AABRI 期刊上发表的手稿的版权。请参阅 AABRI 版权政策,网址为 http://www.aabri.com/copyright.html
