未来的BRH已经看到了我们的研究计划的强化和开发用于枢纽(曼彻斯特)内部和整个讲座机构的新技术平台,并通过新的合作伙伴关系以及与行业成员的新伙伴关系以及令人兴奋的新能力。我们将强调关键技术平台的开发以及我们如何将这些平台应用于以行业为中心的项目来提供生物制造解决方案。Future BRH正在解决“速度”和“成本”的两个巨大挑战,以加速生物催化剂用于生物制造解决方案,并降低与按大规模交付这些应用相关的成本(使用流量生物催化和基于发酵的技术)。成功的一个重要关键要素是与行业合作伙伴合作,以低技术准备水平(TRL 1-3)探索和脱离风险的生物制造技术,然后在随后在较高TRL的行业合作伙伴进行扩大规模和采用之前。
鉴于所有这些背景,JYL 建议对 2011 年总体规划进行精简的“更新”,而不是完全、昂贵且耗时的重新开始。我们建议使用由医学建筑师 Joann Lott 领导的同一设计专家团队来指导该过程。我们已协调好校园的所有 CAD 图纸,包括部门主要规划、校园规划和场地公用设施/停车规划,并为新总体规划工作做好准备。全面的背景文件(包括所有部门的详尽面积计算和预测)在我们的电子文件中清晰地组织起来,我们的团队可以立即访问。这将为 BRH 节省大量时间和金钱,同时仍提供最高质量的计划。
任何这样的差异性f分别与捆绑包分别与束相关的f s和w u candemist f -Incinrisiant foriations。[CP])。考虑f -invariant且wu usatureated的层压λM。其叶子的几何特性沿稳定的全职投射时,与理解几个问题非常相关:保守系统的急性(例如[bw]),吸引子的有限性(例如[CPS]),混合属性(例如[tz]),以及其他属性。最近,Katz [ka]使用了一些定量量度测量,以获得基于来自均质和Teichmuller Dynamics [EL,EM]的想法的想法的测量刚度结果(相关的进度是随机动力学系统[BRH],请参见[OB]与[OB]与部分高度多性动力学的联系)。在本文中,我们打算研究[ka]提出的定量非关节可集成性(QNI)的概念。我们在这里仅考虑C 8差异性,并在这种情况下获得等效概念,这些概念似乎更概念化,更易于验证和使用。
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