紧凑形式的峰值性能。对于苛刻的摄影师来说,Dionic XT是高性能,在-20C至60C(-4F至140F)中始终可靠的移动功率的金标准。同时向电源摄像机和配件交付12座恒定电流,并且随着复杂的充电技术扩展了其生命周期,以在其整个生命中提供相同的一致性功率,Dionic XT是可靠的功率至关重要的理想选择。
肌肉营养不良2C/R5型(LGMD2C/R5)是由法国和马萨诸塞州萨克里coglycan Gene Evry的突变引起的用于治疗的基因治疗 - sarcoglycan相关肢体肌肉肌营养不良2C/R5(LGMD2C/R5)。法国的Atamyo是一家临床阶段生物技术公司,致力于开发针对肌肉营养不良和心肌病的新一代基因疗法。美国的Dion基金会是一个非营利组织,致力于提高认识和分配资金,以研究和开发罕见遗传疾病的潜在治疗方法,例如肢体束缚肌肉发育不全。Dion Foundation将为ATAMYO的ATA-200(NCT05973630)的临床试验提供资金。这项由Atamyo赞助的研究已经在法国和意大利获得了监管清算。这项多中心,第1B期,开放标签,剂量升级研究将评估静脉内ATA-200的儿童的安全性,药效学,功效和免疫原性,ATA-ATA-200(一种单剂量腺相关病毒(AAV)载体,携带人类γ-Sarcoglycan Transgene。“我们非常感谢有机会与Atamyo建立合作伙伴关系,以帮助将其开创性的研究带到美国的临床场所,以为LGMD2C/R5的儿童进行首次临床试验这是整个LGMD社区的巨大步骤。” Dion基金会的联合创始人兼总裁Courtney Dion说“我们对这一主要合作伙伴关系感到兴奋,并感谢Dion基金会的财政支持,旨在将美国患者包括参加ATA-200的首次人类试验,” AtaMyo首席执行官StéphaneDegove说。“我们已经从事在美国为ATA-200的IND申请准备。”
无机金属卤化物钙钛矿(如 CsPbI 3)有望成为高性能、可重复且坚固的太阳能电池。然而,无机钙钛矿对湿度敏感,这会导致从黑色相转变为黄色𝜹非钙钛矿相。这种相不稳定性对长期运行稳定性构成了重大挑战。本文报道了一种表面降维策略,使用 2-(4-氨基苯基)乙胺阳离子构建 Dion-Jacobson 2D 相,覆盖 3D 无机钙钛矿结构的表面。Dion-Jacobson 层主要生长在钙钛矿的晶界,有效钝化表面缺陷并提供有利的界面电荷转移。所得无机钙钛矿薄膜在浸没在水溶液(异丙醇:水 = 4:1 v/v)中并暴露于 50% 湿度的空气环境中时表现出优异的抗湿性。 Dion–Jacobson 2D/3D 无机钙钛矿太阳能电池 (PSC) 实现了 19.5% 的功率转换效率 (PCE),Voc 为 1.197 eV。在 1.2 倍太阳光照下进行 1260 小时的最大功率点跟踪后,其保留了其初始 PCE 的 83%。这项工作展示了一种稳定高效无机钙钛矿太阳能电池的有效方法。
分层的2D杂交钙壶由于其独特的光电特性和高度模块化的结构而引起了人们的关注,可以通过改变有机和inor虫组件来量身定制。[1-4]这些材料由基于S X A N-1 M N X 3 N + 1公式的有机间隔物(S)层组成,与S X A N-1 M N X 3 N + 1公式相结合,其中X是X的间隔分子的数量,与两个相邻的Perovskite层相连。这涉及中央(a)阳离子(例如CS +,甲基铵(MA +),for- mamidinium(fa +)等)基于二价金属离子(pb 2 +或sn 2 +)和卤化物(x-)阴离子(i-,br - 或cl-)的{mx 6}八面体金属 - 哈衬里框架的工作。它们的结构特征是有机间隔层和无机板之间微妙相互作用的结果,并且通常将它们广泛分为Ruddlesden-Popper(RP)[4,5]和Dion-Jacobson(DJ)阶段。[6]在情况下
碘化物类似物的晶体结构表明:• 萘发色团彼此垂直 • 相邻萘的 pi 轨道之间的电子相互作用非常小
值得注意的是,除了激子基态漂白剂外,界面三重能量转移的每种化合物都在能量上有利,在较长的波长(大约450 - 650 nm)以外的较长波长处表现出广泛的光诱导吸收(PIA)特征。在图2 B中为选定样品显示了此波长范围的扩展视图。对于每种富含溴化物的化合物,广泛的PIA特征是长期寿命的,并且在瞬态吸收设置订立的5 ns窗口范围内不会完全衰减。然而,纯碘化物化合物(1,5 NDA)PBI 4的瞬态光谱仅包含激子漂白剂,并且在更长的波长下没有明显的PIA。至少在定性上,这些模式表明长寿的PIA可能与萘三胞胎物种有关。该分配与以前的微秒瞬时吸收研究一致,该研究是根据萘的浓缩,三联敏化溶液进行的,其中作者在450 - 650 Nm区域中观察到与单性链接的450 - 650 NM区域中具有与单烯烯型Naphthalene Treepemere excimerersecimerer的450 - 650 Nm区域的广泛交流荷兰转移吸收带。28在含有thieno [3,2- b]硫烯-2噻吩-2甲基铵阳离子(结构上与萘)中的RP 2D钙钛矿中也观察到了类似的广泛PIA特征,并分配给有机分子的三重态兴奋。5基于我们的实验观察结果以及与文献中的示例的这些比较,我们认为450 - 650 nm探针范围内的宽阔而长的PIA与萘三胞胎物种有关。
在动力反应堆的整个使用寿命期间,都会对反应堆探测器信号(包括中子噪声水平)进行持续监测,因为这些信息提供了有关堆芯行为及其动态的宝贵知识。更重要的是,中子噪声监测可用于及早发现反应堆运行期间可能发生的异常。几十年来,中子噪声现象一直是深入研究的课题,为开发众多噪声监测方法、信号处理技术和分析求解器奠定了基础,这些方法至今在全球范围内广泛使用。然而,在过去十年中,在欧洲 KWU 的 Konvoi 前压水反应堆设计反应堆中观察到一种意想不到的中子噪声水平增加趋势,引起了研究和工业界越来越多的关注。这种噪声水平增加趋势当然与安全无关。然而,自出现以来,它一直给公用事业带来不良的、代价高昂的运营后果。新的观察结果表明,需要更好地了解全功率反应堆中的中子噪声行为,这是本研究的主要目标。
Dion Kelly 神经科学博士候选人 卡尔加里儿科中风项目(阿尔伯塔省儿童医院) 卡尔加里大学 MBT 2018 届 完成西安大略大学医学学士学位后,Dion 立志在医疗技术企业界成为一名成功的多学科专业人士。她希望将自己的医学本科学位与商业结合起来,没有比生物医学技术硕士更好的研究生课程了。通过生物医学技术项目课程,Dion 能够探索她对神经科学和神经技术的兴趣。在她的项目中,Dion 专注于脑机接口的虚拟现实程序,以促进帕金森病的神经康复。这促使她在霍奇基斯脑研究所 (HBI) 使用新兴神经技术进行神经科学研究实习。她完成了一项创新研究项目,使用小鼠模型研究虚拟现实锻炼如何改善帕金森病患者的预后,并在 HBI 暑期学生研讨会上获得最佳口头报告奖。 Dion 目前是卡尔加里大学神经科学专业的博士候选人,她正在从事儿童脑机接口的临床研究。她的论文重点是为患有严重神经系统残疾的儿童建立和优化 BCI 性能。她还积极参与使用先进神经技术的多项研究,包括非侵入性脑刺激和新兴神经成像技术。由于拥有 MBT 背景,Dion 是她实验室的“商业顾问”,该实验室对技术商业化的机会非常感兴趣。在 MBT 和攻读博士学位期间,Dion 还担任运营联合总监,在 Innovation4Health 和 NeuroNexus Health Hack 竞赛中发挥了主要作用。对于 Dion 来说,MBT 计划在实现她的职业目标方面发挥了重要作用。她在后续的努力中运用了 MBT 中获得的许多技能,包括 Innovation4Health 竞赛和她的博士学位。对于未来的学生,Dion 建议:“MBT 计划是一个绝佳的机会,可以培养你的领导能力、批判性思维能力,并拓展你的求知欲。像这样的跨学科课程并不多,可以教会你各种各样的技能,所以要利用每一个机会来运用这些技能。并且要时刻保持人际网络!”
迪翁凯利 神经科学博士生 卡尔加里儿科中风项目(阿尔伯塔儿童医院) 卡尔加里大学 MBT 2018 届 完成西安大略大学医学学士学位后,迪翁立志在医疗技术企业界成为一名成功的多学科专业人士。由于希望将她的医学本科学位与商业结合起来,没有比生物医学技术硕士更好的研究生课程了。通过生物医学技术项目课程,迪翁能够探索她对神经科学和神经技术的兴趣。在她的项目中,迪翁专注于脑机接口 (BCI) 的虚拟现实程序,以促进帕金森病的神经康复。这促使她在霍奇基斯脑研究所 (HBI) 使用新兴神经技术从事神经科学研究实习。她完成了一项创新研究项目,使用小鼠模型研究虚拟现实激发的运动如何改善帕金森病患者的预后,并在 HBI 暑期学生研讨会上获得最佳口头报告奖。Dion 目前是卡尔加里大学神经科学专业的博士候选人,她是全球为数不多的从事儿童 BCI 临床研究的人之一。她的论文重点是为患有严重神经残疾的儿童建立和优化 BCI 性能。她还积极参与多项使用先进神经技术的研究,包括非侵入性脑刺激和新兴神经成像技术。由于拥有 MBT 背景,Dion 是她实验室的“商业顾问”,该实验室对技术商业化的机会非常感兴趣。在 MBT 和攻读博士学位期间,Dion 还在 Innovation4Health 和 NeuroNexus Health Hack 竞赛中担任运营联席总监,发挥了主要作用。对于 Dion 来说,MBT 计划在实现她的职业目标方面发挥了重要作用。她在后续的事业中运用了 MBT 中获得的许多技能,包括 Innovation4Health 竞赛和她的博士学位。对于未来的学生,Dion 建议:“MBT 计划是一个绝佳的机会,可以培养你的领导能力、批判性思维能力并拓展你的求知欲。像这样的跨学科课程并不多,可以教你各种各样的技能,所以要利用每一个机会来运用这些技能。并且要时刻保持人际网络!”