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基因调控是多细胞生物的重要过程,但识别功能性调控序列和机制可能具有挑战性。在秀丽隐杆线虫中,正向遗传学可以识别破坏生理过程的内源性突变(“等位基因”),从而以无偏见的方式定义功能序列(Brenner 1974;Trent、Wood 和 Horvitz 1988;Desai 等人 1988;Barton、Schedl 和 Kimble 1987)。基于 CRISPR 的基因组编辑可用于测试内源序列的功能和生理作用(Dickinson 和 Goldstein 2016;Vicencio 和 Cerón 2021)。报告基因检测中对非编码 DNA 进行系统性测试(例如“报告基因抨击”)可以识别功能序列,但不能直接检查生理功能(Aamodt、Chung 和 McGhee 1991;Didiano 和 Hobert 2006;Boulin、Etchberger 和 Hobert 2006;Nance 和 Frøkjær-Jensen 2019)。
摘要:高压直流(HVDC)输电被称为绿色能源传输技术,由于其高功率传输能力和较低的功率损耗,近年来已成为高压交流(HVAC)的一种有吸引力的替代方案。近年来,复合绝缘子在直流(DC)输电线路上的使用迅速增长,因为它们具有高疏水性并且比传统陶瓷绝缘子在污染环境中表现更好。在直流线路上运行期间,由于单向电场的作用,绝缘子容易积聚更多的污染物。潮湿条件下的污染物会使漏电流在绝缘子表面流动。聚合物绝缘子本质上是有机物,在电和环境应力的共同作用下容易老化。为了充分了解直流复合绝缘子的长期老化性能,有必要进行详细调查。为此,本文批判性地总结了世界各地在现场和实验室条件下复合绝缘子老化性能的经验。
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缩小尺寸是人们追求的目标。不幸的是,现实情况并非如此。确实,没有什么可以阻止人们缩小设备组件的尺寸,从而使设备变小。但是,缩小许多物理量会产生严重的物理后果。本文将介绍微机电系统 (MEMS) 中可用的缩放机制。它是一种技术,其最一般的形式可以定义为使用微加工技术制造的微型机械和机电元件(即设备和结构)。MEMS 设备的关键物理尺寸可以从尺寸谱下端的远低于 1 微米一直到几毫米不等。同样,MEMS 设备的类型可以从相对简单的没有移动元件的结构到具有多个移动元件的极其复杂的机电系统,这些元件受集成微电子控制。MEMS 的一个主要标准是至少有一些元件具有某种机械功能,无论这些元件是否可以移动 关键词 — 集成电路 (IC);MEMS;缩放。
Bashir Gwandu 博士:Hexton-Myers UK 的执行合伙人,也是英联邦国际电信联盟集团 (CIG) 的主席。他曾担任尼日利亚电信监管机构尼日利亚通信委员会 (NCC) 的执行专员(技术服务),并担任国际电信联盟 (ITU) 等多个联合国机构的主席,包括国际电信联盟无线电通信顾问组 (RAG) 主席和 ITU-R 联合任务组 4567 (JTG-4567) 副主席。Gwandu 曾担任 2012 年国际电信联盟无线电通信大会 (RA-12) 第 4 委员会副主席。他于 2012 年 3 月成为 CIG 主席。2010 年 6 月至 7 月,他担任监管机构 NCC 的代理首席执行官。他在索科托乌斯曼丹佛迪约大学获得物理学学士学位,在乔斯大学获得应用物理学硕士学位,此外还在马库尔迪战术空军司令部担任过短期工程职务,并在索科托乌斯曼丹佛迪约大学授课。之后,他前往英国,在那里攻读电力电子与驱动器理科硕士课程和通信工程理科硕士课程;他还获得了电气/电子工程哲学硕士学位,所有这些学位均来自伯明翰大学。他曾短暂回到索科托乌斯曼丹佛迪约大学授课,然后回到英国在阿斯顿大学攻读电子/电气工程博士学位,随后在伯明翰商学院攻读 MBA 金融课程。