ClO - (aq) + H 2 O(� ) + 2e - Cl - (aq) + 2OH - (aq) +0.84 → Ag + (aq) + e - Ag(s) +0.80 → NO 3 - (aq) + 2H + (aq) + e - NO 2 (g) + H 2 O(� ) +0.80 → Fe 3+ (aq) + e - Fe 2+ (aq) +0.77 → O 2 (g) + 2H + (aq) + 2e - H 2 O 2 (� ) +0.70 → I 2 (s) + 2e - 2I - (aq) +0.54 → O 2 (g) + 2H 2 O(� ) + 4e - 4OH - (水溶液) +0.40 → Cu 2+ (水溶液) + 2e - Cu(s) +0.34 → CO 4 2- (水溶液) + 4H + (水溶液) + 2e - H 2 CO 3 (水溶液) + H 2 O( � ) +0.17 → Sn 4+ (aq) + 2e - Sn 2+ (aq) +0.15 → S(s) + 2H + (aq) + 2e - H 2 S (aq) +0.14 → AgBr(s) + e - Ag(s) + Br - (aq) +0.07 → 2H + (aq) + 2e - H 2(g) 0.00 → Pb 2+ (aq) + 2e - Pb(s) -0.13 → Sn 2+ (aq) + 2e - Sn(s) -0.14 → AgI(s) + e - Ag(s) + I - (aq) -0.15 → Ni 2+ (aq) + 2e - Ni( s) -0.26 → Co 2+ (aq) + 2e - Co(s) -0.28 → PbSO (s) + 2e - Pb(s) + CO 4 2- (aq) -0.36 → Se(s) + 2H + (aq) + 2e - H 2 Se (aq) -0.40 → Cd 2+ (aq) + 2e - Cd(c) -0.40 → Cr 3+ (aq) + e - Cr 2+ (aq) -0.41 → Fe 2+ (aq) + 2e - Fe(s) -0.45 →
雷帕霉素(MTOR)的哺乳动物/机械靶标是磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)途径的下游激酶。已经表明,涉及该信号通路的基因中的突变与狗和人类的几种癌症有关,尽管MTOR本身尚未被证明是突变的。mTOR由两种称为mTORC1和mTORC2的不同复合物组成,两者均在癌症中均失调。雷帕霉素最初抑制mTORC1,然后随着时间的推移抑制这两个复合物。激活MTORC1时,它主要通过磷酸化下游核糖体蛋白70s6kinase(70S6K)和真核翻译因子4E结合蛋白1(4EBP1)来促进细胞生长和增殖。PI3K途径已显示在犬骨肉瘤中已改变。 在一项研究59犬骨肉瘤(OSA)中,有37%的肿瘤具有涉及PI3K途径的基因改变。 过去的研究还表明,雷帕霉素对MTOR的抑制作用导致菌落生长的剂量降低,并在犬OSA细胞上存活。 尽管雷帕霉素已被证明可用于抑制癌细胞,但临床试验未能显示出疗效,并且其在狗中的使用受到其毒性潜力的限制。 最近,小分子已被证明特异性抑制MTORC1,而不是MTORC2,其中一种是麦芽钛矿。 也已经表明,麦芽己是比雷帕霉素更好地杀死人胶质母细胞瘤细胞,并且与单独的替莫唑胺相比,与护理标准的替莫唑胺相结合。PI3K途径已显示在犬骨肉瘤中已改变。在一项研究59犬骨肉瘤(OSA)中,有37%的肿瘤具有涉及PI3K途径的基因改变。过去的研究还表明,雷帕霉素对MTOR的抑制作用导致菌落生长的剂量降低,并在犬OSA细胞上存活。尽管雷帕霉素已被证明可用于抑制癌细胞,但临床试验未能显示出疗效,并且其在狗中的使用受到其毒性潜力的限制。最近,小分子已被证明特异性抑制MTORC1,而不是MTORC2,其中一种是麦芽钛矿。也已经表明,麦芽己是比雷帕霉素更好地杀死人胶质母细胞瘤细胞,并且与单独的替莫唑胺相比,与护理标准的替莫唑胺相结合。
翻译起始因子,特别是 eIF4E 家族,是许多植物物种对马铃薯 Y 病毒组隐性抗性的主要来源。然而,在马铃薯 (Solanum tuberosum L.) 种质中尚未鉴定出 eIF4E 介导的对该病毒属的抗性。与番茄一样,马铃薯 eIF4E 基因家族由 eIF4E1、其旁系同源物 eIF4E2、eIF(iso)4E 和 nCBP 组成。在番茄中,eIF4E1 敲除 (KO) 可对一组马铃薯 Y 病毒组产生抗性,而 eIF4E1/2 双 KO 虽然可产生更广泛的抗性,但会导致植物发育缺陷。这里,四倍体马铃薯 cv。 Desirée 拥有显性 Ny 基因,该基因可抗马铃薯 Y 病毒 (PVY) 菌株 O 但不抗 NTN,用于评估通过 CRISPR-Cas9 介导的 eIF4E1 易感基因 KO 来扩大其 PVY 抗性谱的可能性。经过植物原生质体转染再生的双重过程,获得了 eIF4E1 KO 马铃薯。敲除是针对 eIF4E1 的,在其 eIF4E2 旁系同源物中未发现突变。eIF4E 家族的表达分析表明,eIF4E1 的破坏不会改变其他家族成员的 RNA 稳态水平。用 PVY NTN 分离物攻击的 eIF4E1 KO 系显示病毒积累减少和病毒诱导症状改善,表明 eIF4E1 基因是其增殖所必需的但不是必需的。我们的数据表明,可以通过增强 eIF4E 介导的隐性抗性,有效利用 eIF4E1 编辑来拓宽优良马铃薯品种(如 Desirée)的 PVY 抗性谱。
缩写:%,百分比; 4E-BP1,真核翻译起始因子4E结合蛋白; Akt,蛋白激酶B; B-CHP,胶原蛋白杂交肽; CD31,分化簇31; CER,神经酰胺;蛤,哥伦布仪器综合实验室动物监测系统; CM,文化媒体; Col-IV,胶原蛋白IV; CSA,横截面区域; dag,二甘油二酸酯; DAPI,4',6-Diamidino-2-苯基吲哚; ERK1/2,细胞外信号调节的激酶1/2; E-WAT,附子脂肪垫; FBXO32,F-box蛋白32; foxo3a,叉子盒O3; GTT,葡萄糖耐量测试; H,小时; H&E,苏木精和曙红; HOMA-IR,胰岛素抵抗的稳态模型评估; HSL,激素敏感脂肪酶;如果,免疫荧光; IL-6,白介素6; i-wat,腹股沟脂肪垫;最小,分钟; MTOR,雷帕霉素的机械靶标; Musa1,F-box蛋白30; MyHC,肌球蛋白重链; NMR,核磁共振; OCT,最佳切割温度化合物; p/t,磷酸化; PAX7,配对盒蛋白PAX-7; PGC-1α,过氧化物酶体增殖物激活的受体 - 伽马共振剂1α; QPCR,实时聚合酶链反应; RER,呼吸道交换比; RNA,核糖酸; RPS6K,核糖体结合蛋白S6激酶B1;标签,甘油三酸酯; TRAF6,肿瘤坏死因子受体相关因子6; USP,美国药品; VCO 2,二氧化碳生产; VO 2,消耗氧。
部门简介 交通运输和公共工程部 (DTPW) 提供安全、可靠、清洁、公平和高效的公共交通系统和基础设施,包括 Metrobus、Metrorail、Metromover 和特殊交通服务。DTPW 还负责设计、建造和维护县内的道路、桥梁、运河、人行道、路牌、路面标记、交通信号灯、路灯和雨水排水设施。此外,DTPW 继续在全县范围内扩大以交通为导向的发展,为人们提供交通选择,打造一个充满活力、互联互通的社区,提供经济实惠的住房选择和就业机会。从交通规划、运营和维护的所有职能,到全县交通信号灯和标志的管理,DTPW 通过为县居民、企业和游客提供出行选择来支持区域经济,使所有人都能获得就业、教育、医疗保健和娱乐。为了应对社区面临的挑战,例如人口快速增长和气候变化的影响以及 COVID-19 疫情对公共交通运营的持续影响,DTPW 正在实施市长 Daniella Levine-Cava 的 THRIVE305 计划,为该县带来一个充满活力、公平、可持续和参与的未来。为此,DTPW 制定了一项战略行动计划,称为 SHIFT305,以创建一个统一的部门,提供问责制和透明度,以投资和交付促进市长 4E(公平、参与、环境和经济)的项目和服务。SHIFT305 包括一个根据高级目标组织的行动议程:安全、清洁、高效和互联。为了正确协调资源以有效地提供这些服务,DTPW 进行了全面重组,如下所述。主任办公室为所有 DTPW 运营和服务提供行政领导和指导。
b. 申请公司或其支持制造商的生产许可证的自我认证副本。 ii. 如果向预先授权持有人供货,则提供无效函。但是,如果从实物出口/视同出口转为中间供货,也可以在兑换预先授权时提供此类无效函。 iii. 如果是视同出口:项目授权证书,但针对(i)预先授权(ii)EPCG 和(iii)EOU/EHTP/STP/BTP 单位供货的情况除外; 3. 如果根据预先授权/年度需求预先授权寻求燃料进口(不包括临时规范的年度需求预先授权申请和《程序手册》第 4.07 段下的申请),请上传以下文件:a.主管当局(有关的州电力局或电力公司或州监管委员会)根据《1948 年电力(供应)法》第 44 条向制造商出口商颁发的安装基于指定燃料的自备电厂的许可证的自认证副本,除非州电力局特别放弃该许可;以及 b. 必须提交由颁发许可函的有关当局出具的通知自备电厂调试日期的信函的自认证副本。注意:只允许进口上述许可中指定的燃料。 4. 如果根据《程序手册》第 4.07 段签发事先授权,请上传以下文件: a. 附录 4E 中的信息。 b. 制造商/支持制造商前三个财年的生产和消费数据,须经特许会计师/成本会计师/司法消费税机构正式认证。 5. 如果信息/数据不适用于申请人,请注明“不适用”。
执行摘要II 1。简介和范围1 2。GHG路线图上下文2 3。利益相关者及其要求7 4。从空间10 4a监视温室气体。监视CO2 10 4B的观察要求。监视CH4 13 4C的观察要求。温室气体观察 - 新空间14 4d。CEO和CGMS 15 4E的研究协调。对操作的研究(R2O)17 5。主题活动20 5A。促进利益相关者参与21 5B。传感器开发和星座体系结构22 5C。校准和1级产品24 5D。2级产品和验证25 5E。通量反转建模和验证29 5F。最佳实践30 5G。系统开发31 5H。容量建筑物32 6。跨CEO和CGMS工作组和碳路线图的协调34 6A。联合首席执行官和CGMS实施实体34 6b。CEO实体36 6C。 CGMS实体37 6d。 水生,Afolu和温室碳路线图的协调39附件A. GHG任务团队成员和合着者41附件B.参考文献43附件C.详细的活动46附件D. Annex D.首字母和缩写47CEO实体36 6C。CGMS实体37 6d。水生,Afolu和温室碳路线图的协调39附件A. GHG任务团队成员和合着者41附件B.参考文献43附件C.详细的活动46附件D. Annex D.首字母和缩写47
图 1:能源强度和人均消费趋势 ...................................................................................................... 2 图 2:印度的能源效率计划 .............................................................................................................. 2 图 3:按计划/方案划分的能源节约总量(百万吨油当量)(2021-22 年) ............................................................................. 5 图 4:按经济部门划分的能源节约总量(2021-22 年) ............................................................................. 6 图 5:按经济部门划分的二氧化碳减排量(2021-22 年) ............................................................................. 7 图 6:各种能源效率措施的影响(百万吨油当量) ............................................................................................. 8 图 7:印度最新的国家自主贡献 ............................................................................................................. 9 图 8:印度经济主要部门的最终能源消耗总量 ............................................................................................. 12 图 9:印度能源效率政策和计划年表 ............................................................................................................. 13 图 10:本财年各工业部门的能源消耗2021-22 .................................. 21 图 11:PAT 框架的设计 .......................................................................................................... 23 图 12:PAT 周期 I-III 的时间表和节能目标 .............................................................................. 25 图 13:截至 PAT 周期 VII 的州级 DC 数量 ...................................................................................... 27 图 14:PAT 周期 I – 部门级节能 ...................................................................................................... 29 图 15:PAT 周期 I 的结果 ............................................................................................................. 29 图 16:PAT 周期 II 的节能目标 ................................................................................................ 30 图 17:PAT 周期 II 实现的节能 ................................................................................................ 32 图 18:节能 - 目标与实现 ............................................................................................................. 33 图 19:PAT 周期 III 实现的节能 ................................................................................................ 38 图 20:PAT 周期 III 节能 - 目标与实现........................................................................... 38 图 21:微型、小型和中型企业的定义 .............................................................................. 44 图 22:2021-22 年中小微型企业数量及城乡企业分布 ........................................ 45 图 23:BEE-GEF-UNIDO 项目的项目组成部分 ............................................................................. 50 图 24:2021-22 财年 BEE-GEF-UNIDO 方案和 BEE-SME 方案的节能和温室气体减排情况 ........................................................................................................................................................................ 52 图 25:6 个技术垂直领域创新解决方案公开奖竞赛 .......................................................................... 56 图 26:创新挑战周期 .............................................................................................................. 56 图 27:五大集群的能源和减排情况 ............................................................................................. 65 图 28:PRSF 计划的管理层级 ............................................................................................. 66 图 29:PRSF 计划的运作 ............................................................................................................. 67 图 30:PRSF 计划下的能源绩效合同模式 ............................................................................. 68 图 31:4E 计划的目标 ............................................................................................................. 69 图 32:SIDBI 的 4E 计划的好处 ................................................................................................ 70 图 33:2020-21 年印度各行业的电力消耗 ................................................................................ 84 图 34:建筑行业的计划举措 ................................................................................................ 85 图 35:ECBC 和 ENS制定和修订时间表 ................................................................................................ 86 图 36:根据 ECBC 分类的建筑类型 .............................................................................................. 88 图 37:三级能效标准 .............................................................................................................. 91 图 38:住宅空间电力需求预测 ...................................................................................................... 96 图 39:ENS 第 1 部分建筑围护结构的关键组成部分 ............................................................................. 97 图 40:ENS 第 2 部分的关键组成部分 ............................................................................................. 98 图 41:通过标签计划实现的建筑节能潜力 ............................................................................. 102 图 42:自计划启动以来的建筑类型分布 ............................................................................................. 104 图 43:能源效率标签 ............................................................................................................. 110 图 44:影响评估方法 ............................................................................................................. 114 图 45:2018-22 财年强制性电器的生产量 ................................................................................ 118 图 46:自愿性电器的生产量2018-22 财年 ...................................................... 119 图 47:2018-22 财年不同电器的产量占总产量的百分比 ........................ 123 图 48:2018-22 财年强制性和自愿性器具的节能分析 ...................................................................... 129 图 49:UJALA 计划下的节能估算方法 ...................................................................................... 135 图 50:不同州的 LED 灯分布 ...................................................................................................... 136 图 51:UJALA 计划的成果 ......................................................................................................................... 139
2020 年是多么不平凡的一年;新冠疫情、黑人的命也是命、竞选活动和选举、加州山火、飓风甚至杀人蜂。没有人认为世界正在分崩离析。但是,尽管有这些可以理解的感受,但也存在一些亮点。首先,我们的世界比人类历史上任何时候都更加和平。虽然存在许多冲突,但规模往往较小,而且不如过去的冲突那么致命。我知道这似乎不真实,但数据不会说谎。有关更多详细信息,请参阅 https://ourworldindata.org/war-and-peace 今年,1.54 亿美国人参加了总统选举投票,我读到的参与率是百多年来最高的。关于种族平等的讨论继续在多个场合进行,而且比以往任何时候都更加公开。2020 年上半年,美国的慈善捐款增长了约 7.5%。人们关心他人。在不到一年的时间内,多种有效的 COVID-19 疫苗被开发、测试、批准并开始分发。美国医疗保健系统总体上受到严重打击,在一些领域面临不堪重负,但迄今为止尚未完全崩溃。尽管面临上述挑战,但过去一年,你们在 NDI 的工作非常出色。你们“顺应形势”,许多患者得到了评估、治疗、稳定和康复。下个月,我们的 DAMAR 合作伙伴关系将最终开始,未来几周,礼来将扩大其抗体治疗能力,并在其当前的 4W 运营中增加 4E,使他们每天服务的患者数量增加一倍。2021 年将发生变化,希望在多个方面和问题上有所改善,但 2020 年 12 月 31 日只是一个人为的时间标记和里程碑,我们应该用它来评估我们目前所处的位置,并借此机会重新致力于在 2021 年尽我们所能和应该做到的一切。Jerry Sheward,医学博士
