本文使用系统工程中起源和流行的系统之系统 (SoS) 的框架和痛点来调查波音 737 MAX 的故障。我们假设供应链可以作为 SoS 进行调查,并且 SoS 框架可用于描述其健康状况和痛点。我们试图分析波音 737 MAX 的重大故障,并找出其供应链中可能导致悲惨事故和最终停飞的潜在问题。分析提供了实用的见解,有助于恢复波音 737 MAX 供应链的健康,并有助于防止其再次经历同样的故障。关键词:系统工程、系统之系统、供应链、供应链管理、波音 737 MAX、FAA、航空公司、飞机
本文使用系统工程中起源和流行的系统之系统 (SoS) 的框架和痛点来调查波音 737 MAX 的故障。我们假设供应链可以作为 SoS 进行调查,并且 SoS 框架可用于描述其健康状况和痛点。我们试图分析波音 737 MAX 的重大故障,并找出其供应链中可能导致悲惨事故和最终停飞的潜在问题。分析提供了实用的见解,有助于恢复波音 737 MAX 供应链的健康,并有助于防止其再次经历同样的故障。关键词:系统工程、系统之系统、供应链、供应链管理、波音 737 MAX、FAA、航空公司、飞机
研究设计,大小,持续时间:在小鼠模型中首先优化了CRISPR-CAS9对诱导靶向基因突变的效率。在B6D2F1菌株中比较了两种CRISPR-CAS9递送方法:S期注射(Zygote阶段)(N¼135)ver- SUS Sus-Sus II期(M相)注射(卵母细胞阶段)(卵母细胞阶段)(N¼23)。包括四个对照组:未注射的培养基控制Zygotes(N¼43)/卵母细胞(N¼48);伪造的Zygotes(n¼45)/卵母细胞(n¼47); Cas9-蛋白注射的Zygotes(n¼23);和CAS9蛋白和加扰引导RNA(GRNA)注射的Zygotes(n¼27)。在POU5F1靶向的Zygotes(N¼37),培养基控制Zygotes(N¼19)和假注射的Zygotes(n¼15)中进行了免疫荧光分析(N¼19)(n¼15)。评估POU5F1 -NULL胚胎进一步发展体外的能力,将其他组的POU5F1靶标合子(N¼29)和培养基对照合子(N¼30)培养为种植体后植入阶段(8.5 dpf)。旨在确定归因于菌株变化的POU5F1 null胚胎的发育能力差异,第二个小鼠菌株的Zygotes -B6CBA(n¼52)的目标是针对的。总体而言,在IVM(中期II期)(n¼101)之后,在人卵母细胞中应用了优化的方法。对照组由注射的精子(ICSI)IVM卵母细胞(N¼33)组成。在注入人类CRISPR(n¼10)和培养基对照(n¼9)人类胚胎中进行免疫荧光分析。
• 研究专长是利用先进的原位电子显微镜表征技术研究由各种外部刺激引起的纳米级转变 • 使用各种电化学方法对电池材料进行了大量实验,以检查它们在循环过程中经历的化学和形态转变 • 数据分析应用于大型 S/TEM 成像和电化学数据集 • 熟练使用 MATLAB 和 Python 编程语言对 S/TEM 数据集进行图像分析 • 储能材料、固态电解质、二维材料、催化剂 奖项 • 佐治亚理工学院 2021 Sigma Xi 最佳博士学位。论文奖 2021 • 能源部科学办公室研究生研究奖 2019 • 佐治亚理工学院校长奖学金 2015 • NSF REU-MASS 研究员 2014 • Tau Beta Pi 工程荣誉学会 2013 • Pi Tau Sigma 机械工程学会 2013 • Phi Eta Sigma 荣誉学会 2011 研究经历 博士后研究员,橡树岭国家实验室 2020 年 6 月 - 至今 纳米相材料科学中心
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