追求高水平的掺杂而不会恶化结晶度是非常困难的,但对于释放材料的隐藏力至关重要。这项研究证明了通过激光至关重要的自由基,硼龙二氢化合物(BH 2)的激光振动激发(BH 2)在燃烧化学蒸气期间保持晶格完整性的有效途径。改进的钻石结晶度归因于硼氢化硼(BH)的相对丰度的激光,热抑制的热抑制,其过度存在会诱导硼隔离并扰乱结晶。BDD的硼浓度为4.3×10 21 cm -3,膜电阻率为28.1毫米·CM,孔迁移率为55.6 cm 2 v -1 s -1,超过了商业BDD。高导电和结晶的BDD在传感葡萄糖方面具有提高的效率,证实了激光激发在产生高性能BDD传感器方面的优势。在掺杂过程中重新获得激光激发的结晶度可以消除半导体行业的长期瓶颈。
2019年冠状病毒病的未来轨迹(COVID-19)关于适应性免疫的动力学对严重急性急性呼吸综合征2(SARS-COV-2)的动力学;但是,自然感染或疫苗接种引起的免疫反应的显着特征仍然不确定。我们使用简单的流行病学模型来探索对未来COVID-19病例的幅度和时间的估计,鉴于关于保护性疗效和对SARS-COV-2的自适应免疫反应的不同假设,以及其与疫苗和非药物的相互作用。我们发现,对原发性SARS-COV-2感染和潜在疫苗的免疫反应的变化会导致明显不同的免疫景观和严重严重病例的负担,从持续的流行病到几乎消除。我们的发现说明了未来的Covid-19动力学中可能的复杂性,并强调了免疫表征的重要性,而不是测量主动感染的测量,以充分投射由SARS-COV-2感染产生的免疫景观。t
持久、高分辨率、超薄且灵活的神经接口对于精确的大脑映射和高性能神经假体系统至关重要。要扩展到对大脑大区域的数千个位置进行采样,需要集成供电电子设备,将许多电极多路复用到几根外部电线上。然而,现有的多路复用电极阵列依赖于封装策略,而这些策略的植入寿命有限。在这里,我们开发了一种灵活的多路复用电极阵列,称为“神经基质”,可在啮齿动物和非人类灵长类动物中提供稳定的体内神经记录。神经基质可持续使用一年以上,并使用一千多个通道对厘米级的大脑区域进行采样。本文描述的持久封装(预计至少可持续 6 年)、可扩展的设备设计和迭代体内优化是克服下一代神经技术面临的当前障碍的重要组成部分。
关于Tripura Tripura的美丽之地,具有文化遗产的独特特征,是印度东北部地区的七个姐姐之一,其与孟加拉国相邻的三个边界运行中的四个姐妹仅与东北地区的阿萨姆邦和米佐拉姆(Mizoram)相连。该州被风景如画的丘陵和山地覆盖;深绿色山谷为其景观增添了美感。Tripura享有典型的季风气候,其变化范围从山丘地区的亚热带到温带条件。国家的气候通常是炎热而潮湿的。5月至6月的平均最高温度为35°C,平均最低温度为12月至1月的10.5°C。季风通常从6月开始,一直持续到9月。夏天从3月开始,一直持续到5月,其次是雨季延长了大约三到四个月。
结果:VIP/MONICA 队列中前瞻性收集了 96,196 名受试者的数据,其中 236 名 AAA 患者(181 名男性和 55 名女性)和 935 名匹配对照,168 名 TAA 患者(115 名男性和 53 名女性)和 662 名对照。AAA 病例和对照的基线检查平均年龄为 57.0 ± 5.7 岁,TAA 病例和对照的基线检查平均年龄为 52.1 ± 8.8 岁。AAA/TAA 基线检查和诊断之间的平均时间分别为 12.1 年和 11.7 年。AAA 和 TAA 之间的风险因素谱存在明显差异。吸烟、高血压和冠状动脉疾病与 AAA 的后期诊断有显著相关性,吸烟史的 aOR 最高(aOR,10.3;95% 置信区间 [CI],6.3-16.8)。对于 TAA,高血压是唯一的阳性风险因素(aOR,1.7;95% CI,1.1-2.7),而吸烟则无关。糖尿病与 AAA 或 TAA 均无关;自我报告的体力活动也无关。
超光,强,强,强大,可自行编程的机械超材料该作者接受的手稿(AAM)是AAAS发表的本文的版本,其中包括同行评审导致的变化,但在AAAS的副本编辑和生产之前)。这是作者的作品版本。它在此处发布,每个https://sti.nasa.gov/disclaimers/。The definitive version was published in Science Robotics, Vol 9, Issue 86, 10.1126/scirobotics.adi2746 Barrier free access to the Final Published Version of this paper is available here https://www.science.org/stoken/author-tokens/ST-1698/full , with NTRS serving as the corresponding author website for which AAAS provides this link.从2025年1月开始,https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.adi2746也将为最终发布版本提供障碍。我们感谢AAAS支持我们为探索空气和太空中未知数的努力,为人类的利益而创新,并通过发现启发世界。
德里,标志着农业创新和疾病管理中的遗产的开始。印度的植物病理可以追溯到19世纪后期,当时科学家开始通过研究植物疾病来应对农业挑战。E.J. 巴特勒(Butler)通常被称为“印度植物病理学的父亲”,通过调查诸如生锈,smut和wilt之类的真菌疾病,并在植物中创作了有影响力的书籍和疾病(1918年),从而做出了开拓性的贡献(1918年)。 亚洲有组织的植物病理研究始于1905年在PUSA建立帝国农业研究所(现为印度农业研究所)。 iari在系统地研究作物疾病中发挥了关键作用,为印度现代植物病理奠定了基础。 独立后,IARI继续领导植物病理学的进步,其研究和教育计划激发了农业大学和ICAR机构的类似举措。 今天,该领域蓬勃发展,植物病理学家应对新兴威胁并制定可持续的疾病管理策略,从而为印度的农业弹性和粮食安全做出了重大贡献。E.J.巴特勒(Butler)通常被称为“印度植物病理学的父亲”,通过调查诸如生锈,smut和wilt之类的真菌疾病,并在植物中创作了有影响力的书籍和疾病(1918年),从而做出了开拓性的贡献(1918年)。亚洲有组织的植物病理研究始于1905年在PUSA建立帝国农业研究所(现为印度农业研究所)。iari在系统地研究作物疾病中发挥了关键作用,为印度现代植物病理奠定了基础。独立后,IARI继续领导植物病理学的进步,其研究和教育计划激发了农业大学和ICAR机构的类似举措。今天,该领域蓬勃发展,植物病理学家应对新兴威胁并制定可持续的疾病管理策略,从而为印度的农业弹性和粮食安全做出了重大贡献。
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