碱基编辑器 (BE) 是一种基因组编辑剂,可高效、特异地安装点突变。由于 BE 依赖于尿嘧啶和肌苷 DNA 损伤中间体(而不是双链 DNA 断裂或 DSB),因此有人推测 BE 依赖于比 DSB 依赖型基因组编辑方法更普遍的 DNA 修复途径,而 DSB 依赖型基因组编辑方法需要仅在细胞周期的某些阶段活跃的过程。我们在此报告了使用细胞同步实验对碱基编辑的细胞周期依赖性进行的首次系统研究。我们发现,切口酶衍生的 BE(在尿嘧啶或肌苷碱基对面引入 DNA 骨架切口)独立于细胞周期发挥作用,而非切口 BE 高度依赖于 S 期(DNA 合成期)。我们发现,胞嘧啶碱基编辑过程中 G1(生长期)的同步会导致 C • G 到 A • T“副产物”引入率显著增加,这可用于发现精确 C • G 到 A • T 碱基编辑的新策略。我们观察到 DNA 损伤修复途径的内源表达水平足以将碱基编辑中间体加工成所需的编辑结果,并且碱基编辑过程不会显著扰乱转录水平。总体而言,我们的研究提供了机制数据,证明了切口酶衍生的 BE 在整个细胞周期内进行基因组编辑的稳健性。
用风能转换系统 (WECS) 取代传统同步发电机 (SG) 大大减少了电网中可用的惯性支持。为了避免在提供虚拟惯性支持 (VIS) 时因动能 (KE) 提取而对风力涡轮机 (WT) 造成机械应力,本文提出了一种改进的技术,用于在风力涡轮机系统发生干扰时将混合储能 (HES) 转换为 VIS。超级电容器 (SC) 和电池储能 (BES) 的互补行为提供了大量更快且无限的 VIS。通过改进基于 HES 的 VIS 的总可用惯性时间常数公式,实现了 SC 和 BES 之间的权衡。为实现这一点,新的 SC 电压和 BES 电压在用于形成所提模型中的 SC 和 BES 参考电流之前保持更新。除了操作基于 HES 的 VIS 之外,本文还介绍了一种改进的能量管理系统 (EMS),充分利用了 SC 的高功率密度和 BES 的高能量密度在处理干扰方面的优势。与 SC 和 BES 的单一能量存储相比,这种改进的控制技术在整个干扰过程中大大提供了更快、更连续的 VIS。此外,基于固定风速和可变负载的测试系统,所提出的基于 HES 的 VIS 分别将频率最低点和峰值频率显著提高了 3.5% 和 2.7%。此外,所提出的基于 HES 的 VIS 在可变风速和负载条件下显示出显著的改进。
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
NERC 制定有助于维护或提高大容量电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(运营委员会 (OC)、规划委员会 (PC) 和关键基础设施委员会 (CIPC))根据其章程 1 由 NERC 董事会 (Board) 授权制定可靠性 (OC 和 PC) 和安全性指南 (CIPC)。这些指南针对特定主题建立了一套自愿性建议、注意事项和行业最佳实践,供 BES 用户、所有者和运营商在评估和确保 BES 可靠性时使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目标是分发与发电厂建模和验证相关的关键实践和信息,这些实践和信息对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不提供具有约束力的规范或创建类似于受监控或强制执行的合规性标准的合规性参数;指南实践完全是自愿的,旨在帮助审查、修订或开发单个实体实践,以实现 BES 的最高可靠性水平。此外,这些指南无意优先于区域程序或要求。NERC 作为 FERC 认证的 ERO,2 负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于:经验教训、可靠性和安全指南、评估和报告、事件分析程序、合规性监控和执行程序以及强制性可靠性标准。每个在 NERC 合规注册表中注册的实体都有责任并有义务维护可靠性并遵守强制性标准,以维护其 BES 部分的可靠性。实体应结合定期审查其内部流程和程序,详细审查本指南,并根据其系统设计、配置和业务实践对其程序进行任何必要的更改。
BESAC 小组委员会赞扬 BES 的前瞻性领导,他们推进了其关键、主要用户设施组合,这些设施将推动美国科学家和工程师未来的发现和创新。值得注意的是,BES 在过去十年中做出了战略决策,不再推进一些拟议的设施项目,例如下一代光源 (NGLS),或推迟其他项目,例如 SNS 的第二目标站。此外,BES 还参与了战略性跨项目合作,这对于规划和实施最先进的人工智能 (AI)、机器人技术和数据管理系统尤为重要,这些系统对于充分发挥所有设施的潜力,以执行其转型科学和技术的使命至关重要。在此,小组委员会提供了对将实现未来突破的新兴设施状况的见解。
Table 1: 1L-G/1L-hBN stacking configurations and corresponding equilibrium separations, BEs, and breathing-mode (out-of-plane zone-center optical phonon) frequencies, obtained by fitting Equation 1 to DMC energy data obtained with both layers forced to adopt the lattice constant of G. C, B, and N atoms are shown as black, orange, and green balls, respectively.六边形sublattices A和B在配置中标记。I.偏移ℓ是从相应的B-N键中心的每个C-C键中心的平面位移。a 1和2是晶格向量,如图1b所示。由于在每种情况下使用相同的DMC 1L能量,因此不同配置的DMC平衡是相关的;因此,差异比绝对BES上的误差线所建议的更精确。相对BES的错误显示在表2中。
•响应于网格频率的增加或减少,将BES充电或放电,并将其保持在预设的限制内(49.5 - 50.5Hz)。•BES可以证明快速响应以满足初级(10-30s),次级(30s - 30分钟)和高(10s)频率响应。
摘要 发展中国家的农村社区由于电网延伸成本高昂而无法用电。本文提出一种可再生能源混合系统 (HRES) 作为解决方案。HRES 由太阳能、风能和电池储能 (BES) 组成。本文以东非坦桑尼亚 Shinyanga 地区的 Ngw'amkanga 村为案例研究。本文提出了一种迭代方法来确定所需风能和太阳能光伏 (PV) 发电规模,假设项目寿命为 25 年,系统最低年化成本 (ACS)。项目寿命固定在主要部件太阳能光伏的寿命 25 年。进行迭代是为了满足能源需求,确保 BES 全年充电。所需的 BES 具有三天的自主权,最大电池放电深度为 50%。在最低 ACS 下,由于该地点风力不足,HRES 仅包含太阳能光伏和 BES。 HRES 的平准化能源成本 ( LCOE ) 为 27.18 元/千瓦时,由用户支付。这比本文讨论的坦桑尼亚与电网连接的小型电力生产商便宜。关键词:可再生能源;风能发电;太阳能光伏;年化成本
NERC 制定有助于维护或提高大型电力系统 (BES) 可靠性的指南符合公众利益。NERC 技术委员会(即运营委员会 (OC)、规划委员会和关键基础设施保护委员会 (CIPC))由 NERC 理事会 (Board) 授权根据其章程制定可靠性(OC 和规划委员会)和安全性指南 (CIPC)。1 这些指南针对特定主题制定了自愿行为准则,供 BES 用户、所有者和运营商考虑和使用。这些指南由技术委员会协调,包括行业的集体经验、专业知识和判断。本可靠性指南的目的是分发有关特定问题的关键实践和信息,这些问题对于保持最高水平的 BES 可靠性至关重要。可靠性指南不得用于提供具有约束力的规范或创建用于监控或强制执行标准合规性的参数。虽然纳入指导方针做法完全是自愿的,但强烈建议审查、修订或开发使用这些做法的计划,以促进和实现 BES 的最高可靠性。NERC 作为 FERC 认证的 ERO 2,负责 BES 的可靠性,并拥有一套工具来履行这一责任,包括但不限于以下内容:经验教训、r
• 脱氨酶的定向进化 • PAM 变体碱基编辑器 • 定向进化 Cas9 以创建用于 BE 的非 NGG PAM 变体 • 密码子、NLS 和接头优化 • 环状置换体和镶嵌碱基编辑器 • DNA 脱靶评估 • RNA 脱靶评估 • 旁观者编辑最小化 • 引导 RNA 工程 • 离体和体内 BE 递送 • 最小化脱靶活性的工程 BE • HSC、肝细胞和 T 细胞的离体碱基编辑 • ABE 的低温电子显微镜结构 • 小鼠体内碱基编辑 • 非人类灵长类动物体内编辑