距离 Alec Bangham 发表关于封闭磷脂结构(后来称为脂质体)的开创性论文 1 已经过去了近 60 年。同时,距离在佛罗里达州盖恩斯维尔举办的首届脂质体研究日也已过去了 22 年。在此期间,该领域蓬勃发展,已有 10 多种脂质体和脂质纳米颗粒产品获得 FDA、EMA 和其他全球批准,用于治疗各种疾病。两种最成功的小分子药物脂质体制剂是 Doxil ® 和 Ambisome ®,Doxil ® 的销售额超过 10 亿美元/年,成为轰动一时的产品,而 Ambisome ® 的销售额在 5 亿美元左右。最近,核酸药物的脂质纳米颗粒 (LNP) 制剂开始崭露头角,首先是 2018 年 FDA 批准了第一种 siRNA 药物 Onpattro ®。最近,COVID-19 LNP mRNA 疫苗 SpikeVax ® 和 Comirnaty ® 的巨大成功让全世界认识到了脂质体/LNP 技术的重要性。脂质体/LNP 递送系统剂量达数十亿,销售额达数百亿美元,在遏制 COVID 大流行中发挥着关键作用,取得了巨大成就。我们祝贺所有通过数十年的基础和应用研究为这一非凡记录做出贡献的人。
磁响应软材料是下一代软机器人、假肢、手术工具和智能纺织品的有前途的构建模块。然而,迄今为止,制造具有极端长宽比的高度集成磁性纤维(可用作可操纵导管、内窥镜或功能性纺织品)仍然具有挑战性。本文提出了多材料热拉伸作为材料和加工平台,以实现数十米长的柔软、超可拉伸且高弹性的磁性纤维。展示了直径低至 300 μ m、长宽比为 10 5 的纤维,将纳米复合域与嵌入软弹性体基质中的铁磁微粒集成在一起。通过选择适当的填料含量,必须在磁化密度和机械刚度之间取得适当的平衡,展示了可承受 > 1000% 应变的纤维,它们可以被磁力驱动并举起高达自身重量 370 倍的重量。磁性纤维还可以集成其他功能,如微流体通道,并编织到传统纺织品中。研究表明,这种新型磁性纺织品可以清洗并承受极端的机械约束,并且在磁力驱动下可以折叠成任意形状,这为医疗纺织品和软磁系统领域的新奇机遇铺平了道路。
1. 基础研究和工程前沿项目遵循自 2014 财年启动以来一直实施的指导方针。但是,它们主要侧重于科学和技术(预算活动 6.1、6.2 和早期 6.3)。这些项目无法使用通常可用的 HPCMP 资源轻松实现,预计在 2 到 4 年的时间内每年使用数亿个核心小时和/或数十万个 GPU 小时。2. 应用采购和维持前沿项目涉及国防部的设计、开发和测试与评估项目;它们专注于记录、测试和评估项目以及针对紧急运营要求的快速响应科学和技术。这种类型的项目通常更注重时间,执行时间更短,预计在 1 到 2 年的时间内每年使用数千万个核心小时和/或数千个 GPU 小时。作为前沿项目,这些项目将受益于更高的系统优先级,从而缩短时间线并提高吞吐量。还有一个选项是在提案周期之外启动应用采购和维持前沿项目。此过程发布在资源管理网站上。新的应用采购和维持前沿项目提案应响应此年度征集提交,直至此提案征集到期。
摘要 重力引起的意识丧失 (G-LOC) 是战斗机飞行员面临的主要威胁,可能会导致致命事故。高 +Gz(头到脚方向)加速度力会诱发脑出血,导致周边视力丧失、中央视力丧失(昏厥)和 G-LOC。我们尝试建立一个公式,使用脑氧合血红蛋白 (oxyHb) 值、身高、体重和身体质量指数 (BMI) 来预测 G-LOC。我们分析了 2008 年至 2012 年间测量的 249 名人体离心机受训者的脑氧合血红蛋白值。受训者暴露于两种离心机模式。一种是 4G–15s、5G–10s、6G–8s 和 7G–8s,不穿抗荷服(间隔 60 秒,发作率为 1G/s)。另一组为 8G-15s,起始速率为 6G/s,穿着抗荷服。我们使用近红外光谱仪 (NIRS)(NIRO-150G,日本静冈县滨松光子学株式会社,滨松)测量了受训者的脑氧合血红蛋白值。分析了以下参数。A)基线值为 +Gz 暴露前 30 秒的平均值。B)+Gz 暴露期间氧合血红蛋白的最大值。C)+Gz 暴露期间氧合血红蛋白的最小值。D)氧合血红蛋白从最大值到最小值的变化率(变化率)。使用逻辑回归分析进行统计分析,以建立预测 G-LOC 的公式。受训者的年龄为 24.1 ±1.7(S.D.)(范围,22 ~ 30)
合成具有可控成分、尺寸和形状的单分散胶体纳米晶体 (NC) 为组装新薄膜和设备提供了理想的构件。这些单分散胶体 NC 充当具有可调电子、光学和磁性的“人造原子”,可用于开发用于中观尺度设计的新型周期表。在本次演讲中,我将简要概述单相 NC 和核壳(异质结构)NC 的合成、纯化和集成的最新技术水平,强调具有可调形状(球体、道路、立方体、圆盘、八面体等)的半导体构件的设计。然后,我将分享如何将这些定制的 NC 组装成单组分、二元、三元 NC 超晶格,为生产多功能薄膜提供可扩展的途径。这些 NC 的模块化组装可以增强底层量子现象的理想特征,即使 NC 之间的相互作用允许出现新的非局域特性。在我们推动实现具有新 3D 结构和高迁移率(>30 cm2V-1S-1)设备集成的人造固体时,将强调 NC 之间电子和光学耦合的协同作用。我将分享薄膜晶体管、热电材料和可溶液处理的光伏方面的具体案例研究使用这些强耦合纳米晶体固体构建的设备突出了晶圆级 NC 超晶格沉积和图案化的最新发展,可能为可扩展制造提供途径。我还将分享微流体超粒子组装方法的进展。创建跨越数百纳米到数十微米的中尺度结构作为下一个构建单元尺度。
表 1 相关主要出版物的研究目标章节和研究问题的映射 ...................................................................................................................................... 20 表 2 主要研究按类型分布。期刊——J 或会议——C 和出版年份。. 62 表 3 主要研究的关键词分析。...................................................................................................... 63 表 4 重点关注网络弹性方面(按设计)的主要研究。............................................................. 70 表 5 按参考模型层对主要研究进行分类。............................................................................. 73 表 6 按对手威胁类型对主要研究进行分类 ............................................................................................. 76 表 7 DFIR 关键阶段对主要研究进行分类。 ................................................................ 77 表 8 算法 1:SPEAR 框架特征提取算法 .......................................................................... 108 表 9 算法 2:SPEAR 框架数据清洗与特征约简 ................................................................ 109 表 10 算法 3:SPEAR 框架的特征工程 ...................................................................... 110 表 11 KPSS 测试输出平稳性测试 – 正态数据集 ...................................................................... 111 表 12 算法 4:监督学习集成超级学习器
Class 1 & 2 Endorsements ARM 10.57.412 Code Description Grades 00E EC Early Childhood P-3 00E ELE Elementary K-8 00E MS Middle Grades 4-8 01M ENG English, Language & Literature 4-8 01S ENG English, Language & Literature 5-12 01S JOU Journalism 5-12 01S SPE Communication 5-12 02M MAT Mathematics 4-8 02S MAT Mathematics 5-12 03M BF Science (Broadfield) 4-8 03S BF Science (Broadfield) 5-12 03S BIO Biology 5-12 03S CHE Chemistry 5-12 03S EAR Earth Science 5-12 03S PHY Physics 5-12 04M BF Social Studies (Broadfield) 4-8 04S BF Social Studies (Broadfield) 5-12 04S ECO Economics 5-12 04S GEO Geography 5-12 04S HIS History 5-12 04S POL Political Science 5-12 04S PSY Psychology 5-12 04S SOC Sociology 5-12 05A ART Art K-12 05A MUS Music K-12 05S THR Theater 5-12 06A ESL English as a Second Language K-12 08A HEA Health K-12 08A HPE Health and Physical Education K-12 08A PEd Physical Education K-12 10S CS Computer Science 5-12 12S BUS Business Education 5-12 13S ITE Industrial Trades & Technology Education 5-12 18S AG Agriculture 5-12 23S FCS Family & Consumer Sciences 5-12 31A LIB Library K-12 K-12 31A REA Reading K-12 31A CO1 School Counselor K-12 31A TRE Traffic Education 5-12 32A SPE Special Education P-12 32A HI Special Education - Hearing Impaired P-12 32A VI Special Education - Vision Impaired P-12
胶接接头 开裂搭接剪切试样的应力分析:ASTM 循环试验 (Johnson), 11 月, 303 空气阻隔系统 评估空气阻隔系统的拟议测试程序 (Timusk and Seskus), 7 月, 191 气密性 评估空气阻隔系统的拟议测试程序 (Timusk and Seskus), 7 月, 191 合金 用于金属分选的热电差异 (Stuart), 7 月, 224 铝合金 多晶 B2 Ni-Al 中杨氏模量的温度和成分依赖性 (Harmouche and Wolfenden), 3 月, 101 铝合金 一种确定铝合金拉伸性能和各向异性的方法 (Srivatsan, Meyers, and Berry), 7 月, 196 铝合金的 J 积分测试:一种标记裂纹前沿的新技术 (Beaver), 11 月, 350肺泡巨噬细胞 焚烧炉飞灰对肺泡巨噬细胞的细胞毒性 (Liu, Wong, and Tam), 1 月, 3 模拟数字转换器 使用微型计算机和 A/D 转换器对 NBS 烟室进行计算机化 (Eichhorn, Barrow, and Davis), 9 月, 281 沥青耐久性 沥青老化硬化分析的建议方法 (Ishai), 5 月, 127 ASTM E 119 ASTM E 119 和 ISO 834 耐火试验中暴露严重程度的比较 (Harmathy, Sultan, and Mac-Laurin), 11 月, 371 ASTM E 662 使用微型计算机和 A/D 转换器对 NBS 烟室进行计算机化 (Eichhorn, Barrow, and Davis), 9 月, 281 ASTM 标准 E 9 ASTM 标准 E 9 压缩试样的非弹性屈曲(Papirno),133 年 5 月 弯曲试验 一种通过分析载荷位置和由行进载荷弯曲的梁的位移之间的关系来测量材料弹性模量的新方法 (Kuroda),10S 年 3 月 书评 无损检测的电磁方法由 Lord (Starin) 编辑,299 年 9 月
哺乳动物的大脑由数千万到数千亿个神经元组成,这些神经元以毫秒级的时间尺度运行,而目前的记录技术只能捕捉到其中的一小部分。能够以高时空分辨率对神经活动进行采样的记录技术一直难以扩展。研究最深入的哺乳动物神经元网络(例如大脑皮层)呈现出分层结构,其中最佳记录技术可在大面积上进行密集采样。然而,对特定应用设计的需求以及大脑的三维结构与二维微加工技术之间的不匹配严重限制了神经生理学研究和神经假体。在这里,我们讨论了一种可扩展神经元记录的新策略,即将玻璃包覆微线束与来自高密度 CMOS 体外 MEA 系统或高速红外摄像机的大规模放大器阵列相结合。由于玻璃包覆微线中芯金属的高导电性,允许使用超薄金属芯(低至 < 1 µ m)和可忽略不计的杂散电容,因此实现了高信噪比(< 25 µ V RMS 本底噪声,SNR 高达 25)。尖端的多步电化学改性可实现超低接入阻抗和最小几何面积,这与芯直径基本无关。我们表明,可以减小微线尺寸,以几乎消除插入时对血脑屏障的损伤,并且我们证明微线阵列可以稳定地记录单个单元活动。将微线束和 CMOS 阵列相结合可以实现高度可扩展的神经元记录方法,将电神经元记录的进展与硅微加工的快速进展联系起来。系统的模块化设计允许自定义记录位置的排列。我们采用微创、高度绝缘和功能化的微线束将二维 CMOS 架构扩展到第三维,这种方法可以转化为其他 CMOS 阵列,例如电刺激设备。
哺乳动物的大脑由数千万到数千亿个神经元组成,这些神经元以毫秒级的时间尺度运行,而目前的记录技术只能捕捉到其中的一小部分。能够以高时空分辨率对神经活动进行采样的记录技术一直难以扩展。研究最深入的哺乳动物神经元网络(例如大脑皮层)呈现出分层结构,其中最佳记录技术可在大面积上进行密集采样。然而,对特定应用设计的需求以及大脑的三维结构与二维微加工技术之间的不匹配严重限制了神经生理学研究和神经假体。在这里,我们讨论了一种可扩展神经元记录的新策略,即将玻璃包覆微线束与来自高密度 CMOS 体外 MEA 系统或高速红外摄像机的大规模放大器阵列相结合。由于玻璃包覆微线中芯金属的高导电性,允许使用超薄金属芯(低至 < 1 µ m)和可忽略不计的杂散电容,因此实现了高信噪比(< 25 µ V RMS 本底噪声,SNR 高达 25)。尖端的多步电化学改性可实现超低接入阻抗和最小几何面积,这与芯直径基本无关。我们表明,可以减小微线尺寸,以几乎消除插入时对血脑屏障的损伤,并且我们证明微线阵列可以稳定地记录单个单元活动。将微线束和 CMOS 阵列相结合可以实现高度可扩展的神经元记录方法,将电神经元记录的进展与硅微加工的快速进展联系起来。系统的模块化设计允许自定义记录位置的排列。我们采用微创、高度绝缘和功能化的微线束将二维 CMOS 架构扩展到第三维,这种方法可以转化为其他 CMOS 阵列,例如电刺激设备。
