摘要虽然以前的工作重点是技术在增强供应链风险管理中的作用,并且通过这种增强,竞争优势提高了,但在理解外部机构处方与内部采用因素之间的联系方面存在研究差距。我们使用企业的制度理论(IT)和基于资源的观点(RBV)来解决这一差距,开发了一个框架,以表明积极的技术驱动的供应链风险管理方法如何将两种外部因素与内部因素相结合,从而可以带来竞争优势。我们通过对印度制造业和物流行业的218个公司的调查收集的定量数据来验证框架。我们专门关注轨道跟踪(T&T)和大数据分析(BDA)的技术。我们的发现表明,投资于T&T/BDA技术的公司可以从不间断的信息处理,减少时间中断和不间断的供应方面获得运营利益,这又为他们带来了竞争优势。,我们通过证明了对技术能力与运营益处之间关系的调节感以及对技术培养的影响和灵活性的影响,从而增加了新的新颖性。
从相同起源发起的抽象双向DNA复制复制络合物在零件或其所有生命的一部分中都以工厂配置进行了共同体系。但是,几乎没有证据表明姐妹的重生在功能上是相互依存的,而工厂复制的结果尚不清楚。在这里,我们研究了大肠杆菌中姐妹重新组合之间的功能关系,该复制自然在同一复制周期中表现出工厂和孤立构型。使用诱导的转录因子障碍系统,我们发现阻止一个重建体导致姊妹重壳体的总体进展和速度显着降低。非常明显的是,只有在姐妹重生仍处于工厂配置时发生块时,进展才受到损害 - 当姐妹补充物在物理上分开时,阻止一个叉子对另一个叉子没有显着影响。工厂复制的破坏还导致叉车停滞和叉子重新启动机制的需求增加。这些结果表明,姐妹复制体之间的物理关联对于建立有效且不间断的复制程序很重要。我们讨论了我们的发现对复制机制的结构和功能机制的含义,以及复制有问题的DNA(例如高转录段)的细胞策略。
我们非常感兴趣地阅读了Hum等[1]的文章,该文章回顾了MicroRNA(miRNA)thera-peutics的进步(包括miRNA模拟物和抑制剂),用于研究和临床实践,用于治疗病毒感染,尤其是COVID-19。该文章提出了Curing Covid-19的视角。然而,基于对miRNA和Covid-19的可用研究(包括文章,公司报告和临床试验),我们不能对miRNA分子的可药用性和可目标性感到乐观。重要的事实是,自1993年发现伴侣并揭示其功能时[2],美国FDA从未批准或打算批准任何基于miRNA的治疗剂(或药物)来治疗任何疾病。miRNA是内源性和调节性RNA分子。关于miRNA的研究最近非常受欢迎,已经导致了数十万个出版物,但该研究并未针对治疗疾病。迄今为止,miRNA似乎已经非常无效。与小型干扰RNA(siRNA)相比,分子与miRNA几年后发现的miRNA相似,miRNA似乎对科学界的期望较少。早在2006年,发现RNA间断的科学家(包括通过siRNA技术干扰)被授予诺贝尔生理学或医学奖。截至2021年,美国FDA已批准了三种基于siRNA的药物(Patisiran [3],Givosiran [4]和Lumasiran [5]),并且在第3阶段临床试验中,其他许多药物也在。但是,对于miRNA来说,情况并不乐观。首先,
在连续流动反应器中使用有氧颗粒物生物量的抽象家庭废水处理通常被认为比使用SBR时的性能差。因此,有必要改善反应堆设计的操作模式和操作模式。这项研究的目的是检查过度充气对颗粒有氧形成的影响及其在用人工底物处理废水方面的性能。Reaserach carried out with providing intermitten aeration variation (3 liters/minute; 2,55 cm/s) in periods of 2, 3, and 4 hours (HRT 6 hours; OLR 2.5 kg COD/m 3 .day; CH 3 COONa as a carbon source) in an Airlift reactor with continuous flow system (H/D 12.5 outside and 20 internal parts).在4小时内给出间断的曝气变化后,有氧颗粒状的形成更好,生物质相对稳定和紧凑。有氧颗粒状特性为85-88 mL/g; 32.95 cm/min; SVI值的1.87毫米和0.67分别为杂种,直径和纵横比。从变异中获得的有机,铵和硝酸盐的去除效率在另外两个变化中最高,为58.35%; 26.56%;有机,铵和硝酸盐的25.75%。测试了用于评估微生物性能的动力学模型是单体,孔托瓦模型,GRAU二阶和Stover-kincannon动力学模型。二阶Grau动力学模型更适合于追踪生物量在间隔曝气变化中使用的底物,关键字:空运反应堆,有氧颗粒状生物量,间歇性曝气
4. AICyberDomain.com 摘要:能源弹性是指确保企业和最终用户拥有可靠、稳定的能源供应,并在发生电源故障时采取应急措施,从不间断的能源(无论是可再生能源还是不可再生能源)中产生日常所需的电力等电源。弹性问题的原因包括电涌、天气、自然灾害或人为事故,甚至设备故障。人为操作失误也可能导致电网供电中断,应将其纳入弹性规划。随着能源格局发生根本性转变,从大型集中式煤电厂的世界转变为由小型燃气生产和可再生能源组成的分散式能源世界,电力供应的稳定性将开始影响能源定价。企业必须为这种变化做好计划。可再生能源的增长给电网带来的间歇性挑战意味着输电和配电成本占账单的比例越来越大。随着近几十年来人工智能 (AI) 技术的进步,这种先进技术的集成,我们正在提高能源流的弹性,从而防止这种流动出现任何意外中断。确保您的业务具有能源弹性有助于抵御价格上涨或供应波动,这对于维持运营和降低商业风险至关重要。本文以简称 TM (技术备忘录) 的形式介绍了这个问题。关键词:弹性系统、能源流、能源存储、能源网 BI (商业智能)、AI、网络安全、实时决策、机器学习和深度学习、BD (大数据) 和用于数据存储库和存储的基于云的服务器。1. 简介
通过生产,物流和营销活动,公司对原材料,材料,半生产产品等的采购,并以向客户提供其他服务结束(Porter 1985)。价值链管理通常与改善业务模型的过程相关联,旨在提高客户的价值,同时在最大程度上捕获财务收益。目前,由于企业面临的新挑战,例如可持续发展,循环经济,确定国际公司对战略假设的方法的变化以及现代业务运营组织的变化,价值链和商业模式的概念正在振兴,并且正在恢复繁荣,尤其是在欧洲的原始材料部门获得特殊的重要性。原材料对全球和欧洲经济至关重要。它们形成了强大的工业基础,生产了在日常生活和现代技术中使用的各种商品。它们是汽车,航空航天,信息技术以及与可再生能源(能源转型)等行业发展的基础。观察到的快速全球经济增长促成了对原材料需求的急剧增长。对世界银行和经合组织的预测证实了全球对原材料需求的持续快速增长,到2060年,全球原材料消费将翻一番(OECD 2019;世界银行集团2017年)。2023)。这种情况是由以下事实驱动的:所有未来的技术(例如特性,数字化和能量转化)形成并增加了对原材料的需求(COR 2021)。此外,在考虑欧洲市场时,从欧洲以外的进口商品的强烈依赖为欧盟提供了可靠且不间断的访问,这是欧盟越来越多的问题。需要确保欧洲工业的竞争力(需要有效且安全的原材料访问)的必要性导致欧洲委员会采用原材料计划(COM 2008),超出了减少对工业价值链中非能源原材料的依赖的策略,从而通过资源供应加强了次要的供应来源,并支持了循环效率,并支持了次要的原始供应。此外,欧洲委员会已经建立了对欧盟经济高度重要性和高供应风险的关键原材料(CRM)的不断更新的清单(Grohol等人
2019年冠状病毒疾病(Covid-19)大流行,于2019年12月下旬在中国武汉[1]中出现,感染了数百万人群,并导致数百个the徒死亡[2,3]。正如约翰·霍普金斯大学冠状病毒资源中心报道的数据,2020年8月13日,Covid-19在215个国家和领土上影响了超过1700万人,并导致了751.399多人的死亡[4]。大流行仍在影响整个世界,尽管测量值限制了包括政府在内的不同利益相关者[4,5]。在爆发的早期阶段,即使被视为流感(流感),共vid-19也没有得到考虑。直到被宣布为大流行,世界各地的专家和政客都不会被大流行(Covid-19)困扰[6]。已努力帮助控制冠状病毒疾病(Covid-19)大流行,针对针对Covid-19的疫苗开发疫苗。因此,加拿大和欧盟的疫苗已被授权并在2020年底使用[7-9]。在埃塞俄比亚,卫生部(MOH)和埃塞俄比亚公共卫生研究所(EPHI)与合作伙伴合作,加强了反应努力,以防止埃塞俄比亚的Corona病毒疾病(COVID-19)的蔓延和严重性。 国家和地区公共卫生紧急运营中心(PHEOC)已被激活,实验室诊断能力已扩展到其他国家机构,统治和私人实验室。 医疗保健工人(HCWS)是第一个接种疫苗的组之一。在埃塞俄比亚,卫生部(MOH)和埃塞俄比亚公共卫生研究所(EPHI)与合作伙伴合作,加强了反应努力,以防止埃塞俄比亚的Corona病毒疾病(COVID-19)的蔓延和严重性。国家和地区公共卫生紧急运营中心(PHEOC)已被激活,实验室诊断能力已扩展到其他国家机构,统治和私人实验室。医疗保健工人(HCWS)是第一个接种疫苗的组之一。国家和地区PHEOC在协调来自不同响应机构的资源并通过协调COVID-19的相关信息在协调资源方面发挥着关键作用,并通过协调COVID-19的相关信息和合作伙伴的协调论坛。MOH和EPHI使用不同的交流方式[10,11]以常规且不间断的方式向公众和利益相关者提供信息。根据2021年2月23日报告的数据,总共记录了147,092和2,194例和死亡的数据[12]。随着无症状人物的持续传播,疾病负担预计将增加。因此,重要的是要考虑他们对COVID-19-19的意图,以更好地解决广泛疫苗接种疗法的障碍[13]。意想不到的是Covid-19-19,不确定性或不愿接受疫苗是长期管理Covid-19的大流行的主要障碍[14]。因此,面向患者的角色将持续需要前线卫生保健工人。由于这项工作需要与SARS-COV-2患者亲密接触,因此前线卫生保健工人处于感染的高风险,有助于进一步传播[15]。大流行的Covid-19受到了全世界的影响,医护人员对大量受感染群体负责。这是因为可以将卫生保健工作者视为疾病的受害者,并将其从感染到健康的人传播。由于这个原因,除了房屋和患者外,卫生保健工作者可能对自己有益[16,17]。由于医疗保健工作者是最早接种疫苗的人之一,因此他们对这些疫苗安全的担忧必须尽早解决[9,17,18]。疫苗接种