我们在第 11 个商业计划中设定了愿景“多材料和混合材料公司,共同创造新的生态和人类友好价值 ~ 通过对各种材料进行轧制和复合成型,我们实现了最终产品所需的性能,并为人类和地球的未来做出贡献 ~”。以“多材料和混合材料”(= 利用各种材料满足各种需求)、“近净形状”(= 实现接近最终产品形状的复杂成型工艺)和“近净性能”为关键概念,我们正在利用我们的原创技术推动面向未来的产品开发,并致力于转变我们的业务结构,重点关注满足新需求的新技术和新产品。
1 经济合作与发展组织 (OECD) 发展中心顾问兼高级顾问。前联合国发展政策委员会最不发达国家区域间顾问。emergenteconomics@gmail.com。作者感谢英联邦秘书处允许本文使用材料,该材料的一个版本最初发表于英联邦国际贸易工作文件。作者感谢 Miniva Chibuye、Tomas Gonzalez、Trudi Hartzenberg、Barry Herman、Jodie Keane、Marcia Tavares 和 Sebastian Vergara 提供的详尽且有益的评论。所有错误均由作者负责。
挑战 从历史上看,该公司在其设计中使用了蜡基材料,这在炎热的地形下很难处理。 为了帮助寻找合适的替代品,Breakaway Effects 联系了位于埃克塞特大学的 Exeter Advanced Technologies 的聚合物专家。 聚合物和玻璃在强度和安全性至关重要的应用中具有传统的联系。 对于特技玻璃而言,材料需要足够坚固以便于处理,但又要足够脆以便在受到强力撞击后碎裂成微小的无害碎片。 专家发现,可以将不同的聚合物混合在一起以达到最佳断裂阈值。 下一步是对聚合物混合物进行测试。 解决方案 Exeter 配备了齐全的测试设备,例如来自 Lloyd Instruments 的 EZ20 材料测试仪。 这台强大的 20kN 机器还由著名的 NEXYGEN Plus 材料测试软件控制。 EZ20 用于对新型聚合物混合物进行测试。
印度首个 COVID-19 疫苗 COVAXIN™,由 Bharat Biotech 开发,获得 DCGI 批准进行 I 期和 II 期人体临床试验。Bharat Biotech 与印度医学研究理事会 (ICMR) - 国家病毒学研究所 (NIV) 合作,成功开发了印度首个 COVID-19 候选疫苗 COVAXIN™。SARS-CoV-2 毒株在浦那的 NIV 分离出来并转移到 Bharat Biotech。这种本土灭活疫苗是在位于印度海得拉巴 Genome Valley 的 Bharat Biotech BSL-3(生物安全三级)高防护设施中开发和生产的。在该公司提交了临床前研究结果证明安全性和免疫反应后,印度卫生和家庭福利部药品监督管理局 (CDSCO) 批准启动 I 期和 II 期人体临床试验。人体临床试验定于 2020 年 7 月在印度各地开始。董事长兼董事总经理 Krishna Ella 博士在宣布疫苗开发里程碑时表示:“我们很自豪地宣布 COVAXIN™,这是印度首个针对 COVID-19 的本土疫苗。与 ICMR 和 NIV 的合作对这种疫苗的开发起到了重要作用。CDSCO 的积极支持和指导使该项目获得了批准。我们的研发和制造团队不懈努力,将我们的专有技术部署到这个平台上。”通过国家监管协议的加速,该公司加快了完成全面临床前研究的目标。这些研究的结果令人鼓舞,显示出广泛的安全性和有效的免疫反应。在谈到 Bharat Biotech 的实力时,联合董事总经理 Suchitra Ella 女士说,
SARS-CoV-2 的出现及其异常迅速的传播对全球数百万人的福祉、医疗保健系统和全球经济构成了严峻挑战。虽然许多年轻人在感染后没有症状或症状轻微,但老年人极易患上危及生命的呼吸道和全身疾病,这需要充分了解和利用年轻人和老年人免疫力差异的知识。因此,我们欢迎任何与 SARS-CoV-2 背景下的免疫和衰老相关的问题的论文,并将努力加快同行评审。我们的目标是提供一个专门的平台,讨论 SARS-CoV-2 感染引起的 COVID 易感性和免疫反应的个体和年龄差异,以及如何预防或减轻老年人的疾病严重程度。
isobel ronai isobel.ronai@sydney.edu.au Charles Perkins中心,悉尼大学,新南威尔士州悉尼,新南威尔士州悉尼。生活与环境科学学院,悉尼,悉尼,新南威尔士州的悉尼大学。摘要分子生物学中非常成功的技术的惊人特征是它们源自自然发生的系统。RNA干扰(RNAi),使用一种在真核生物中进化的机制破坏外国核酸。其他例子包括限制酶,聚合酶链反应,荧光蛋白和CRISPR-CAS9。i提出,生物学家的效应子(蛋白质或核酸)活性和生物学特异性(蛋白质或核酸可能会引起精确反应),从而利用了自然分子机制。i还表明,分子生物学(例如RNAi)中新技术的发育轨迹是四个特征阶段。第一阶段是发现生物学现象。第二个是对机理触发的识别,效应子和生物学特异性。第三个是技术的应用。最后阶段是分子生物学技术的成熟和完善。自然界的新分子生物学技术的发展对于生物学和生物医学研究都至关重要。关键字:机制;实验;特异性;科学实践; pcr; GFP。
除了损失收入外,最贫穷的不利影响人类发展的各个方面采取了应对策略。收入来源有限的脆弱人群诉诸更实惠的卡路里。他们被迫替代较高的微营养素和维生素的食物来代替热量含量较高的替代品。因此加剧了营养不足。为受到锁定影响的学生的远程学习机会在最不发达国家受到限制,在那里,最贫穷地区的学校缺乏最小的基础设施和设备。女孩在长时间的锁定后落后或没有返回学校,全球性别暴力的增加。限制了最不发达国家促进可持续发展能力的潜在结构特征,也扩大了大流行的破坏性影响。
对于许多小型应用,如微电子元件、微型传感器和微系统,高容量冷却选项仍然有限。NASA 格伦研究中心目前正在开发一种微机电系统 (MEMS) 来满足这一需求。它使用热力学循环直接为热负荷表面提供冷却或加热。该设备可以严格在冷却模式下使用,也可以在几毫秒内切换冷却和加热模式,以实现精确的温度控制。制造和组装是通过半导体加工行业常用的湿法蚀刻和晶圆键合技术完成的。MEMS 冷却器的优点包括可扩展到几分之一毫米、模块化以提高容量和分级到低温、简单的接口和有限的故障模式,以及最小的诱导振动。
人工智能(AI)时代,自动化首次超越了百年历史的生产实践,涵盖了广泛的组织流程,为管理决策提供了智力支持(Dudukalov 等,2021;Ivanov 等,2022;Popkova,2022)。与此同时,可持续发展目标(SDG)已在全球经济体系中广泛传播。在实际实施过程中,企业实践会从 ESG 原则的角度进行审查,并根据这些原则进行转型。这一过程称为 ESG 投资,包括系统性的环境、社会和治理投资(Gao 等,2021;Popkova 等,2021;Popkova 和 Sergi,2021;Rehman 和 Noman,2022)。 ESG 是一种系统性的商业管理方法,它涵盖并通过 SDG(面向其支持)的视角重新考虑环境(E:重点关注企业环境责任)、社会(S:重点关注企业社会责任)和企业(G:重点关注财务管理、利润最大化和提高企业经济效益)管理。因此,ESG 投资是一个为可持续发展提供资金的过程(Aldowaish 等人,2022 年;Ge 等人,2022 年)。“ESG 绩效”的概念意味着在做出管理决策和与公司互动时,公司会根据 ESG 标准进行评估(由股东和投资者、政府和社会评估)(Inampudi 和 Macpherson,2020 年)。为此,企业报告包括可持续发展报告、企业社会和环境责任报告、财务报告和 ESG 报告(Breedt 等,2019 年)。在 Fafaliou 等(2022 年)、Zhang 等(2022 年)和 Zhang 等(2021 年)的著作中,学者们注意到 ESG 对发达国家和发展中国家的公司具有强大的影响力:ESG 决定了公司的有效性、其对经济危机的可持续性、投资吸引力以及业务发展的战略前景。
研究人员进行了为期 60 天的土壤实验,研究铜吡唑如何影响土壤铵态氮和硝态氮水平,以及对土壤微生物群落的影响。结果表明,铜吡唑减缓了氮转化中的硝化和反硝化过程。它通过降低脲酶活性和降低土壤中硝化基因(AOB—amoA)和反硝化基因(nirK)的水平来实现这一点。