南安普敦国际机场有限公司(SIAL)归AGS机场有限公司所有,该公司成立于2014年,旨在投资于阿伯丁,格拉斯哥和南安普敦机场。格拉斯哥机场是2011年强制性报告过程的组织之一。随后要求格拉斯哥正式要求格拉斯哥在第二轮和第三轮中完成此过程。尽管不是正式要求,但AGS了解其基础设施和运营绩效的气候变化的潜在风险,因此,阿伯丁和南安普敦机场将完成自愿的气候变化适应风险评估(CCARA)。这一轮报告是格拉斯哥,阿伯丁和南安普敦首次将其作为一个团体。
1。TA-1:开发,合格和操作一颗携带科学和任务工具的小型卫星。本RFI中描述的科学有效载荷将产生测量,以支持准确的,近实时电离层模型的开发。HF任务子系统将收到地面HF信号;在HF频段下端运行的有效天线很长,在VLEO环境中提出了太空车辆阻力挑战。该卫星现已建造,预计将于2025年6月推出。2。TA-2:在VLEO中开发同化模型以从TA-1卫星中摄入原位测量。派生的电子密度模型将被馈送到HF传播代码中,并用轨道数据验证。目标是显着提高比当前最新同化模型的忠诚度。
“ 93。关税相关的问题…。根据CAPEX根据委员会进行了周到分析该提案的委员会的成本。尽管该提案似乎是合理的,但仍需要彻底分析。,就将安装新的仪表的仪表成本包含在内,将没有问题。,但可能有很多消费者已经全额支付了仪表租金,还有其他消费者部分支付了仪表租金。在这种情况下,废除仪表租金可能会在财务调整中造成问题。因此,Discoms必须通过提供与电表租金,不同计量类别的消费者数量,法律含义(如果有)以及实施的详细信息等方面的所有详细信息提交新建议等。因此,委员会将检查CAPEX下的回收提案。”
通过参加ARP4,CAA希望提高其自身和更广泛的航空部门减轻气候风险的能力。作为本报告的一部分,我们进行了气候风险评估,以识别和评估面对CAA和英国航空的依赖,相互依存和级联风险。评估包括诸如荒漠化,湍流变化以及从极端天气到航空基础设施的威胁所产生的硅酸盐的风险。尽管我们对许多此类风险没有直接的监管责任,但我们作为民航监管机构的作用使我们有利地鼓励该行业的最佳实践。
1。简介1.1高级研究项目局(ARPA-H):ARPA-H支持生物医学和健康研究的突破,这些突破可以为每个人提供变革性,财务可持续性且广泛适用的健康解决方案。arpa-h旨在为每个人加速改善健康成果,并强调创新,敏捷性和高影响力结果的核心组织价值观加强。ARPA-H致力于通过制定研究和开发(R&D)计划来解决最具挑战性的健康问题,这些计划加速了突破,从而改善了健康成果,将似乎不可能的现实转变为改善健康的切实现实。arpa-h正在开创全新的方法,以应对整个健康生态系统的最艰巨挑战,从而推进了通过传统的研究或商业活动可以轻松实现的高风险,高影响生物医学和健康研发。
磁性材料简介:此 RFI 旨在为潜在的 ARPA-E 计划征求意见,该计划专注于开发下一代磁性材料。此潜在计划的目标是评估能够大幅改善能源系统中磁体特性的技术,例如:(1) 将永磁体的磁能密度提高两倍或 (2) 将任何磁体的磁强度提高到 3 特斯拉。这些改进材料在能源应用方面的潜在用途包括风力涡轮机和牵引电机等。对此 RFI 的回复不感兴趣的领域:此潜在计划专注于提高永磁体的磁能密度。不感兴趣的方法包括:
项目目标:MICA 项目将开发微系统控制生物功能的先进概念。该项目将寻求固定在微系统表面并由微系统产生的物理力控制的分子催化剂的硬件演示。此外,该项目还将寻求对此类集成分子微系统进行高精度建模和模拟。虽然对各种分子催化剂开放,但重点放在生物分子催化剂上。通过这些演示,MICA 旨在回答三个关键问题:(i) 如何使用微系统来主动控制分子?(ii) 有哪些不同的微系统物理学可用于驱动催化剂功能?(iii) 可以使用哪些协同设计方法来整合微系统和分子的不同物理学?
由于 Greene 博士无法满足所有请求,为了公平对待所有提议者,我们将不会安排任何与计划相关的电话会议。大多数问题的答案都可以在计划征集 (PS) 中找到,其中详细描述了该计划和计划要求。如果您在 PS 中找不到问题的答案,请将您的问题通过电子邮件发送至 RIDDL@darpa.mil。请注意,您的问题及其答案可能会在此问答中发布,届时将对问题进行修改(如有必要)以删除任何专有细节。如果需要,请将问题的任何部分标记为专有,以避免无意中发布。2. 国际大学是否有资格作为合作者参与响应 BAA?非美国组织呢?根据 DARPA-PS-25-03 第 3.1.2 节的规定,“非美国组织和/或个人可以参与,但前提是这些参与者必须遵守必要的保密协议、安全法规、出口管制法律以及根据具体情况适用的其他管理法规。” 3. 您能否定义或解释一下什么是“原型项目”? OT 是除标准采购合同、赠款或合作协议以外的合同文书。OT 原型项目与 OT 研究项目的区别在于,原型项目通常需要将项目产品(例如原型)交付给政府进行测试和评估。常见应用:
1。温室气体排放:化石燃料(例如煤炭,石油和天然气),森林砍伐和工业过程释放温室气体(GHGS),例如二氧化碳(CO2),甲烷(CH4)和氧化二氮(N2O)。这些气体在大气中捕获热量,从而导致称为温室效应的变暖作用。2。全球温度升高:自19世纪后期以来,全球平均温度显着升高,过去几十年是记录历史上最温暖的。气候变化的政府间小组(IPCC)表明,如果目前的趋势继续下去,地球的温度可能会升高1.5至2摄氏度。3。天气模式的变化:气候变化与更频繁和恶劣的天气事件有关,包括飓风,干旱,热浪和大雨。这些变化破坏了生态系统,并可能导致对农业,供水和人类健康的毁灭性影响。4。海洋变化:海洋吸收了大量过量的热量和二氧化碳,导致海洋酸化和海平面上升,这威胁到沿海社区和海洋生物多样性。5。对生物多样性的影响:气候模式的改变会影响栖息地和物种,从而导致生物多样性,消灭风险以及人类依赖的生态系统服务的变化。总体而言,气候变化对环境,经济和人类健康构成了重大威胁,强调了对全球行动和责任减轻其影响的迫切需求。
摘要:目标:卵巢癌是全球死亡率最高的妇科肿瘤。尽管如此,化学抗性仍然是治疗卵巢癌的重要障碍。PARP抑制剂(PARPIS)是批准用于卵巢癌维持治疗的有效药物。然而,自然或获得的parpis的发展对卵巢癌治疗构成了重大挑战。方法:与PARPI抗性有关的CGA表达的公共数据库分析。CCK-8测定法用于确定细胞存活。QPCR分析,以确定基因表达和蛋白质激活状态。结果:对公共数据库的分析显示,在抗奥拉帕里抗性细胞和复发性卵巢肿瘤中,CGA的表达明显更高。此外,高CGA表达显着促进了卵巢癌细胞中的Olaparib耐受性。我们的发现表明,Olaparib处理诱导CGA下游的TBK1-IRF3信号轴的激活,从而导致I型干扰素的产生。这反过来激活NF-κB和IL-6-STAT3信号传导,导致炎症和PARPI耐药性。因此,靶向CGA有效抵消Olaparib的抵抗,并增强其在抑制癌细胞生长中的功效,最终导致细胞死亡。结论:我们的研究强调了CGA信号传导在卵巢癌细胞中介导PARPI耐药性中的关键功能。这些发现提供了针对CGA的有价值的新型治疗策略,以提高基于PARPI的疗效对卵巢癌的疗效。