• 20 英尺集装箱式设计,配备电池、PCS、HVAC、灭火系统、照明和本地控制器 • 利用最安全的锂电池化学类型 (LiFePO4) 结合智能三级电池管理系统实现最大安全性 • 卓越性能和长使用寿命,1C 下超过 5000 次循环 • 双向 PCS 具有多种模式,可灵活充电和放电电池 • 95% 预组装交付 • 针对并网和离网应用进行了优化 • 集成本地控制器,用于运行状态控制、直流电网连接控制、保护和数据交换 • 设计易于安装和维护
组件 2:SOLARTOWER PSOL+ 紧凑型 PKOM4 还与第二个基石 PSOL+ 组合成高效、经济的未来可再生能源系统解决方案。这种预组装和安装的完整解决方案采用单一、时尚、紧凑的外壳,包括:• 集成电池存储 • 混合逆变器 • 用于使用 PKOM4 热泵组合装置进行系统优化的能源管理系统。各种系统尺寸可最佳地适应任何建筑。所有版本都安装简单,从而降低安装成本。所有组件均在我们的工厂接线,并配有端子和/或插头。连接(电源、通过交付中包含的免工具 PV 插头进行的直流连接、用于智能电表的 Modbus 连接)安装在设备顶部的中央。
每个井都包含4 µL的8 µm预组装TN5转身。该浓度是索引底漆对和TN5(8 µM TN5 + 4 µM寡核A + 4 µm寡核B)的组合。使用50,000个细胞在ATAC-SEQ中验证了预先索引的组装TN5转座体。测试了所有I5和I7指数组合,以确保在生物学相关的标记反应中效率。i5和i7索引组合被鉴定出来产生较少的测序读数,用索引N709代替,并在重新测试后产生正常的测序读数,以确认它们产生最佳结果。井,其中N709更换了该行中其他井的索引,并在上面的板映射中用红色N709*突出显示,以轻松查看板的逻辑布局的变化。
F5S-THERM淋浴面板由矿物质材料制成,用于壁挂式壁挂式墙壁15自关闭的恒温搅拌机,在头顶淋浴和手动淋浴之间的分流器。通过液压控制,连接到热水和冷水。功能块,具有集成的框架自关闭弹药筒,恒温器和预组装卫生单元,包括带有控制电子的传感器,以执行自动水卫生潮水,程序控制的热消毒(附加旁路旁螺旋桨螺旋桨操作的冲洗阀盒,需要进行统计数据)和统计数据的储存。框架自闭筒,低维护和停滞的不含,具有陶瓷光盘技术,自闭合,由于中等独立的设计而独立于流动压力。流动持续时间可以通过任何增量调整。带有可调节且耐候温度的金属手柄的恒温器,并选择手动热消毒。全金属结构,可见的零件抛光的镀铬。与预先安装的流量调节器9.0 L/min连接单独需要的DN 15 kwc淋浴头的喷嘴。
舍弗勒集团汽车售后市场部门负责全球备件业务,提供具有原始设备质量的创新维修解决方案。所有部件均为原装部件,可完美配合。对于维修案例,优化的设计和预组装解决方案可避免安装错误或灰尘污染,并有助于缩短装配时间。舍弗勒在其 LuK 品牌下提供从单个组件到整套组件的广泛离合器解决方案组合,始终致力于延长使用寿命。舍弗勒的 INA 产品涵盖值得信赖的发动机和变速箱应用。FAG 品牌代表舍弗勒卓越的轮毂轴承和差速器产品系列,涵盖所有设计的资源节约型维修解决方案,并满足 OEM 的最高标准。凭借舍弗勒 REPXPERT 服务品牌,售后专家将为车库提供全面服务作为首要任务。这些包括以实践为导向的培训研讨会、通过特定热线提供的维修援助以及 REPXPERT 在线门户。
二维共轭聚合物(2DCP)是一类单层到多层晶体聚合物材料,并在两个正交方向上具有共轭链接,这些方向有望从膜到电力。当前的界面合成方法已成功地从动态价值化学(例如亚胺链接)中构造了2DCP。但是,由于可逆性不足,这些方法不适合制造可稳健的核定链接的2DCP。在这里,我们报告了通过两亲吡迪辅助辅助藻型界面多凝结连接的2DCPS的合成。合成是通过烷基定量的三吡啶定甲基吡啶来实现的,该三吡啶可以在水界面上自组装成有序的单层,并通过醛型型拓扑拓扑敏感性地与多功能醛进行原位与多功能醛反应。最终的2DCP显示出远距离分子排序,较大的侧向尺寸和良好的控制厚度。实验和理论分析都表明,在水界面上的预组装三甲基吡啶丁物单层显着提高了其凝结反应性,从而促进了在轻度条件下2DCP的合成。在渗透发电机中具有固有正电荷的2DCP的整体可提供出色的输出功率密度,达到51.4 w m-2,高于报告最多的2D纳米孔膜。
摘要 DNA 双链断裂 (DSB) 的修复对于保持基因组完整性至关重要。因此,定义 DSB 修复的潜在机制将增强我们对这些途径中的缺陷如何导致人类疾病的理解,并可能导致发现新的治疗干预方法。在这里,我们在 U2OS 细胞中建立了一组 HaloTagged DNA 损伤反应因子,这使得荧光 HaloTag 配体能够进行浓度依赖性蛋白质标记。在这些修复因子的内源位点处基因组插入 HaloTag 可保持表达水平,蛋白质保持适当的亚细胞定位、形成病灶的能力并在功能上支持 DSB 修复。我们系统地分析了总细胞蛋白质丰度,测量了激光诱导的 DNA 损伤位点的募集动力学,并通过活细胞单分子成像确定了扩散动力学和染色质结合特性。我们的工作表明,Shieldin 复合物(端接的关键因子)并不存在于预组装状态,并且这些因子在 DSB 处的相对积累具有不同的动力学。此外,活细胞单分子成像揭示了 MDC1 和染色质之间的组成性相互作用,该相互作用由其 PST 重复域介导。总之,我们的研究证明了单分子成像的实用性,可以为 DNA 修复提供机制见解,这将成为表征活细胞中 DNA 修复因子的生物物理特性的强大资源。
基因组编辑技术发展的最终目标是实现任何细胞或生物体中精准的基因组改变。本文我们描述了原生质体系统,该系统利用预组装的 Cas9 核糖核蛋白 (RNP) 复合物在拟南芥、本氏烟、白菜和亚麻荠中实现精准、高效的 DNA 序列改变。Cas9 RNP 介导的双 gRNA 基因破坏在拟南芥原生质体中可达到约 90% 的插入/缺失。为了便于测试任何 Cas9 RNP 设计,我们开发了两个 GFP 报告基因,从而可以灵敏地检测非同源末端连接 (NHEJ) 和同源定向修复 (HDR),编辑效率分别高达 85% 和 50%。当与最佳单链寡脱氧核苷酸 (ssODN) 供体共转染时,RNP 通过 HDR 对 AtALS 基因的精确编辑达到 7%。值得注意的是,预组装引物编辑器 (PE) RNP 介导的精确诱变导致原生质体中 GFP 报告基因回收率为 50%,基因组中特定 AtPDS 突变的编辑频率高达 4.6%。原生质体中 CRISPR RNP 变体的快速、多功能和高效基因编辑为开发、评估和优化基因和基因组操作的新设计和工具提供了宝贵的平台,适用于多种植物物种。
摘要背景:基因组编辑工具 CRISPR/Cas9 提供了一种产生靶向突变的有效方法,彻底改变了基因操作。该技术利用 Cas9 内切酶和向导 RNA (sgRNA),它们相互作用形成 Cas9-sgRNA 复合物,通过引入双链 DNA 断裂来启动基因编辑。我们测试了 CRISPR/Cas9 方法作为促进小麦致病真菌 Parastagonospora nodorum 中各种反向遗传方法的有效性。结果:用 Cas9 蛋白和 sgRNA 转化 Parastagonospora nodorum 原生质体,以 Tox3 效应基因为靶点的预组装核糖核蛋白 (RNP) 复合物的形式转化。随后对 P. nodorum 转化子的筛选表明,筛选出的突变体 100% 被编辑。我们进一步测试了 RNP 复合物与含有 1 kb 同源侧翼 DNA 的 Tox3 -同源定向修复盒共转化时的功效。随后对所得转化子进行筛选,结果显示同源重组效率超过 70%。使用含有 50 bp 微同源侧翼的可选择标记的 Tox3 -同源定向修复盒进一步转化也实现了 25% 的同源重组效率。这些同源定向修复方法的成功表明 CRISPR/Cas9 适用于其他体内 DNA 操作方法,例如插入 DNA 和产生点突变。结论:这些数据突出了 CRISPR/Cas9 在加速 Parastagonospora nodorum 中无转基因基因敲除以及促进其他基因操作方法方面的巨大潜力。使用这些工具将大大减少评估疾病基因需求和进行功能研究以确定其作用所需的时间。关键词:CRISPR/Cas9、基因编辑、核糖核蛋白复合物、Parastagonospora nodorum
灵活目标系列环境评估机构:导弹防御局行动:无重大影响的草案调查结果背景:根据《国家环境政策法》(NEPA);执行 NEPA 的环境质量委员会法规(《联邦法规汇编》[CFR],第 40 章,第 1500-1508 部分);国防部指令 4715.9《环境规划和分析》;以及执行这些法律法规的适用服务法规,导弹防御局 (MDA) 已就拟议的灵活目标系列 (FTF) 做出无重大影响的调查结果 (FONSI)。FTF 将通过使用一组通用助推器、前部和组件来组装各种不同的目标配置,从而简化 MDA 的目标获取过程。用于运输、测试和处理组装目标的专用设备也是 FTF 的一部分,并在 FTF 环境分析 (EA) 中记录的分析中予以考虑。MDA 已确定为 FTF 准备的 EA 代表了对相关环境影响范围和水平的准确和充分的分析。拟议行动说明:MDA 提议通过使用通用流程和程序以及通用核心组件来组装标准化的目标助推器、前部和组件库存,以简化其目标开发和采购流程。这将提高目标可靠性,最大限度地降低成本并缩短目标生产时间。EA 考虑了 FTF 的开发、准备、组装、集成、测试、运输和使用,以支持 BMDS 测试。开发将包括新助推器和目标或技术的概念和物理开发。准备工作包括预组装工作,在某些情况下,还包括对发动机进行微小改装。组装、集成和测试包括连接目标导弹前部、级间和助推器;装载模拟物或炸药;旋转目标前部以确认重量分布正确;以及测试电子设备和组件。如有必要,目标可以存储在集成设施中(液体目标将不加燃料存储)。组装好的目标将通过卡车、飞机和驳船运输到发射/集结地点,以进行陆上、海上和空中发射。需要进行场地准备和建设以容纳 FTF 的陆地发射地点包括阿拉斯加科迪亚克岛科迪亚克发射中心 (KLC)、加利福尼亚州范登堡空军基地 (VAFB)、马歇尔共和国梅克岛美国陆军夸贾林环礁/罗纳德·里根弹道导弹防御试验场 (USAKA/RTS)