欢迎来到2025年欧洲文化首都,欢迎来到Nova Gorica和Gorizia的萨默伦。我们迫不及待地开始开始,因为正如我们在斯洛文尼亚所说的那样,这一天是在早晨又知的。我们的早晨将持续到深夜和深夜,因为我们将在2月8日开放日,以及一年的亮点。到今天早晨,它带领了八年的视野,梦想,设计和准备工作,但是提交的作品的结果是每一步都知道的:圆形剧场已经在剧院后面成长,曲目的数量撤出了绿色腰带,在两个城市的墙壁和帆布上,已经有放映和音乐会和音乐会;欧洲剧院几乎没有离开,已经有电影制片人...但是我们还没有开始!是的,我们从2月8日开始的斯洛文尼亚文化假期开始,这是欧洲文化假期。,由于斯洛文尼亚人还说这不是要在晚上的前一天赞美,因此您会看到我们已经在考虑2026年了。是的,您读到,2026年 - 因为这是城市,记者和决策者的公民提出的关键问题:剩下什么!2025?将仍然是两个城市的经过翻新和复兴的部分,其余的将是一个常见的时装秀 - 其余的将是无数的经验,艺术和日常,个人和集体,亲密和跨境的经验。由于这些经验丰富的社区和亲属关系充满乐观,我们正在寻找未来:不仅是我们疏远的一年,而且在未来几年中。让这是我们从阿尔卑斯山和亚得里亚海之间阳光明媚的位置发送的信息。<滑雪>欢迎!斯洛文尼亚和意大利的 nova Gorica和Gorizia试图向欧洲展示并向世界展示这是可能的:尽管世界不断增长,但有可能与欧洲携手合作。和本节目书应证明官方节目提供的内容,以及介于两者之间的有价值,美丽和难忘的东西:许多满足最苛刻的家庭受众以及来自欧洲和世界各地最好奇的访客的许多内容。
欧盟的大部分成员国都拥有干预经济所需的资源,这引发了人们的担忧,即财力最雄厚的国家可能在欧盟单一市场中获得不公平的优势。新冠肺炎危机非但没有引发相互保护,反而似乎为2008年金融危机后的同样错误铺平了道路。欧洲货币联盟(EMU)解体的离心力似乎已经得到化解,尽管至少目前只是部分化解,而且是在极端情况下。然而,联盟的生存不仅取决于应对疫情造成的严重金融问题,还意味着解决导致其成员国之间分歧加大的长期结构性问题。正如默克尔总理自己所承认的那样,“危机后只让德国独自强大对任何人都没有好处”。1 融合对于使联盟建立在更稳固的基础上以确保其长期可持续性至关重要。为了实现这一目标,应该实施哪些政策和改革?这些政策和改革在经济和政治上是否可行?为了回答这些问题,我们将简要回顾核心和标准普尔之间差距扩大的制度和结构性原因,并阐明三个重大事件:货币联盟的建立、2008 年金融危机和新冠疫情冲击。
艾尔德里至巴斯盖特 艾尔德里至巴斯盖特项目将在本提案实施之前完成。该项目包括现有 E&G 路线从 Newbridge Jcn(38m 59ch)到 Haymarket East Jcn(45m 73ch)部分的电气化。该项目不会对 Haymarket Central Jcn(45m 35ch)、南线和北线之间的梯形交叉口位置以及 Price Street Gardens(0m 35ch)之间的北线进行电气化,途经 Haymarket 站 1 号和 2 号站台和 Haymarket North 隧道。每小时 4 趟列车的 EMU 运营的艾尔德里至巴斯盖特项目需要对 Mound 隧道的中心孔进行电气化。目前正在进行评估,以确定推进这些工程的最佳方式,以实现所需的完成日期。爱丁堡机场铁路连接线 (EARL) EARL 项目修建的与 E&G 路线相连的新路线将作为 EARL 项目的一部分进行电气化。这些路线包括从现有 E&G 路线上的新 Roddinglaw Jcn 经机场到新 Kirkliston Jcn 的新路线、现有 E&G 路线上新 Kirkliston Jcn 和现有 Winchburgh Jcn 之间的现有线路以及从现有北线的新 Gogar Jcn 到新 Ingliston Jcn 的新支线。这些路线在背面的示意图中进行了说明。
2化学系,数学和自然科学学院,安达拉斯大学,印度尼西亚帕登,电子邮件:syukriarief@sci.unand.ac.id(2023年2月2日收到; 2024年2月13日修订; 2024年2月13日; 2024年4月3日接受)。 摘要:重新沉淀技术已成功创建了氧化铁(Fe 3 O 4)纳米颗粒。 然后用发光材料(即碳圆点(CD))对Fe 3 O 4纳米颗粒的表面进行修饰。 CD使用简单的加热方法从干香蕉叶合成。 然后,使用单锅和两锅合成的热液方法合成Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料。 CD在可见光下是透明的,在紫外线照明下看起来蓝色和绿色。 使用光致发光(PL)分光光度计表征CD和Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料的光致发光特性。 fe 3 O 4 @CD使用单盘技术合成具有一个发射带,可向更长的波长或“红移”拓宽。 相比之下,使用两盘技术合成的Fe 3 O 4 @CD具有比纯CD的发光强度更高。 透射电子显微镜(TEM)图像显示了Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料的核心壳结构。 振动样品磁力测定法(VSM)结果表明,纳米复合材料具有22.3 EMU/G的饱和磁化强度,并且具有85.41 OE的固化场。 Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料中的官能团是Fe-O键,表明Fe 3 O 4的形成,而O-H和C = O键表示CD的形成。 关键字:纳米复合材料,磁性材料,生物相容性,碳点2化学系,数学和自然科学学院,安达拉斯大学,印度尼西亚帕登,电子邮件:syukriarief@sci.unand.ac.id(2023年2月2日收到; 2024年2月13日修订; 2024年2月13日; 2024年4月3日接受)。摘要:重新沉淀技术已成功创建了氧化铁(Fe 3 O 4)纳米颗粒。然后用发光材料(即碳圆点(CD))对Fe 3 O 4纳米颗粒的表面进行修饰。CD使用简单的加热方法从干香蕉叶合成。然后,使用单锅和两锅合成的热液方法合成Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料。CD在可见光下是透明的,在紫外线照明下看起来蓝色和绿色。使用光致发光(PL)分光光度计表征CD和Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料的光致发光特性。fe 3 O 4 @CD使用单盘技术合成具有一个发射带,可向更长的波长或“红移”拓宽。相比之下,使用两盘技术合成的Fe 3 O 4 @CD具有比纯CD的发光强度更高。透射电子显微镜(TEM)图像显示了Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料的核心壳结构。振动样品磁力测定法(VSM)结果表明,纳米复合材料具有22.3 EMU/G的饱和磁化强度,并且具有85.41 OE的固化场。Fe 3 O 4 @CDS纳米复合材料中的官能团是Fe-O键,表明Fe 3 O 4的形成,而O-H和C = O键表示CD的形成。关键字:纳米复合材料,磁性材料,生物相容性,碳点基于光学和磁性表征,可以得出结论,可以为生物医学应用(例如生物成像材料)开发该材料。
几十年来,美国国家航空航天局 (NASA) 开发并完善了许多技术,以推进舱外活动 (EVA) 系统。在过去 15 年中,德克萨斯州休斯顿约翰逊航天中心 (JSC) 的探索舱外机动装置 (xEMU) 政府参考设计在推进该技术方面迈出了重大一步。xEMU 借鉴了阿波罗、航天飞机和国际空间站 (ISS) EMU 的经验教训,改进了该技术以提高在极端环境下的性能。随着 NASA 设定其登陆月球和火星的目标,需要一种能够耐受重力和灰尘的宇航服设计来应对这些恶劣环境。NASA 已使用路线图作为记录可行计划的手段,以制定实现 NASA 使命和目标所需的技术发展战略。为了帮助登陆月球并在月球上建立持续存在,NASA 通过探索舱外活动服务 (xEVAS) 合同从行业采购了舱外活动服务。这些服务包括经过认证的承包商提供的宇航服、工具、设备、车辆接口以及对培训和实时操作的支持。NASA 现在将专注于火星任务。NASA 领导层已制定了与该机构的愿景和月球到火星 (M2M) 战略相关的目标和目的。本文介绍了一个组织框架,以深入了解 NASA 的愿景是如何实现的。此外,本文还介绍了宇航服技术的成熟和发展,并揭示了 M2M 计划的 EVA 技术路线图。这些 EVA 路线图可视化了火星探索所需的 EVA 能力的可行路径。
引言:膀胱癌是最常见且危及生命的癌症之一。与传统的给药方式相比,膀胱内给药减少了所需的药物量,增加了到达病变部位的药物量,并最大限度地减少了治疗药物的全身暴露。为了克服尿液排尿、尿路上皮通透性低和间歇性导尿对膀胱内药物大量稀释和冲洗的限制,设计了磁性和光热响应的叶酸受体靶向热脂质体 (FA-TMLs),用于将阿霉素 (DOX) 靶向递送到膀胱癌细胞。方法:通过微流控混合芯片,将磁性纳米粒子 (MNPs)、金纳米棒 (GNRs) 和 DOX 封装在叶酸修饰的热敏脂质体中,形成 FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX。采用DLS、TEM、DSC和磁滞回线等手段对FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX的构建进行表征。结果:FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX粒径约为230nm,具有超顺磁性,饱和磁化强度为20 emu/g,DOX载药量高达0.57 mg/mL。此外,FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX可通过光热效应通过温度变化来控制药物的释放。将980 nm激光束选择性照射在FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX上,引发FA-TMLs的结构变化,3小时后平均有95%的药物释放。细胞摄取实验结果表明,FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX能够特异性结合叶酸受体阳性细胞,并对膀胱肿瘤细胞表现出毒性。结论:本研究结果表明FA-TMLs@MNPs-GNRs-DOX具有良好的多功能响应,可以作为治疗膀胱肿瘤的理想多功能药物递送系统(DDS)。关键词:膀胱癌,药物递送,磁响应,热敏脂质体,叶酸靶向,光热效应
AB:Assembly Bill ACE: Altamont Corridor Express AC Transit: Alameda-Contra Costa Transit District Amtrak: The National Rail Passenger Corporation BART: San Francisco Bay Area Rapid Transit District BNSF: BNSF Railway BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development CalSTA: California State Transportation Agency Caltrans: California Department of Transportation CARB: California Air Resources Board CARES: Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Carloads of freight: Number of train cars carrying freight CAPTI: Climate Action Plan for Transportation Infrastructure CCJPA: Capitol Corridor Joint Powers Authority CFR: Code of Federal Regulations CHSRA: California High-Speed Rail Authority CIBS: California Intercity Bus Study CO: carbon monoxide CO2: carbon dioxide COPD: chronic obstructive pulmonary disease CoSMoS: Coastal Storm Modeling System CPUC: California Public Utilities Commission CRISI: Consolidated Rail infrastructure and Safety Improvements Program CTC: California Transportation Commission CTP: California Transportation Plan DMU: Diesel multiple unit DRMT: Caltrans Division of Rail and Mass Transportation EIR: Environmental Impact Report EIS: Environmental Impact Statement EMU: electric multiple unit °F: degrees Fahrenheit FAST: Fixing America's Surface Transportation FFY: federal fiscal year FHWA: Federal Highway Administration FRA: Federal Railroad Administration FTA: Federal Transit Administration FY: fiscal year GGRF: Greenhouse Gas Reduction Fund GHG: greenhouse gas HDC: High Desert Corridor HRCSA: Highway-Railroad Crossing Safety Account HSIP: Highway Safety Improvement Program
氧化铁纳米颗粒(IONP)已被鉴定为有前途的化合物类别,可以增强由于其超磁特性而导致的MRI(磁共振成像)扫描中的对比度。这项研究评估了在兔模型中,将右旋糖液涂层的IONP作为MRI的T2对比剂的功效。ionps,然后用葡萄糖层覆盖。使用TEM(透射电子显微镜),振动样品磁力测定法(VSM)和XRD(X射线衍射)等技术进行了表征。新西兰白兔子(n = 6)用于体内MRI研究。ionp(10 mg fe/kg),在IONP给药后,在基线和各个间隔(1、4和24 h)处进行MRI扫描(T1-和T2加权)。信号强度变化和对比度增强在肝脏,脾脏和肾脏中进行了分析。IONP的平均尺寸为15±3 nm,这是一个反尖晶石晶体结构,并显示出磁性特性,指示超帕磁性含量为65±5 EMU/g饱和磁化。MRI扫描显示IONP给药后肝脏,脾脏和肾脏的显着信号强度变化和对比度增强。在注射后4小时观察到最大对比度增强,肝脏中T2信号强度降低了60±8%,脾脏降低了45±7%。对比度增强在肝脏和脾脏中持续24小时,而肾脏显示纳米颗粒的对比度增强和快速清除率较低。总而言之,右旋脱氧的离子体在兔子的MRI中表现出有效的T2对比度增强,尤其是在肝脏和脾脏中。这些器官中纳米颗粒的长时间保留使其适合长期成像研究。但是,肾脏的快速清除可能会限制其在肾脏成像中的应用。
经济安全是一个广泛而难以捉摸的概念。该术语通常用于描述经济在天气风险和冲击中的能力,承受经济压力和胁迫,管理战略依赖性,保护关键的基础设施,阻止网络攻击和错误信息,并维持和维持和增强经济杠杆作用和/或技术优势。欧盟应旨在避免全球经济的分散并支持多边机构,但它需要准备和应对保护主义,分散的价值链,全球补贴种族和相互依存的武器化。经济安全风险可以通过加深欧洲一体化,包括单一市场和EMU,保持开放性和狭义的干预措施来解决。我们提出了三个概念方向。首先,欧盟必须认真对待主要的地缘政治风险,并应对艰苦的经济军事风险。高风险事件的压力测试可以帮助识别漏洞。需要一种识别关键漏洞的数据驱动方法,例如检测能量和关键的原材料依赖性。欧盟必须应对严重的安全风险,尤其是关于双重使用的研发,出口控制措施,以限制双重使用技术差异,关键基础设施,网络安全,对混合攻击的弹性和入站投资筛查。“更艰难”的安全维度,政府的干预更加清晰,更严格。准备二级制裁和自己的制裁政策同样重要。工业政策在增加的弹性中起着一定作用,应形成一个将国家安全能力与欧盟机构相结合的欧洲经济安全委员会,以定义安全风险并将其转化为欧洲经济政策战略。在硬安全领域中,以经济效率的权衡显然是在新时代的安全方面。第二,欧盟必须提高其以更好地承受经济胁迫的抵御能力,并少受到全球贸易体系的冲击影响,包括大规模分裂。的韧性不能通过保护主义而增强,而是通过保持市场开放并达成贸易协定,尤其是在亚洲和拉丁美洲。例如,MercoSur协议将为包括原材料在内的多元化创造机会。
它是细菌和古细菌获得对噬菌体和致病质粒的免疫力的系统。使用 CRISPR-Cas 系统在感染中存活下来的细菌会将致病 DNA 片段存储在其自身基因组的 CRISPR 基因座内。在基因座内有重复区域,即所谓的。回文、空格交错或取自病原体的核苷酸序列。 CRISPR 基因座内还存在编码同名系统重要酶的 Cas 基因。 Cas1 和 Cas2 酶识别、处理并将新的、以前未知的核苷酸序列以新的间隔物的形式掺入 CRISPR 基因座中,从而创建原核生物的免疫记忆系统。当再次感染病原体时,CRISPR免疫库中储存的DNA片段会形成短RNA分子,并与Cas9酶形成复合物。然后,该复合物会搜索细菌细胞中的 DNA,如果遇到匹配的片段,就会以近乎激光的精度去除已识别的 DNA,从而阻止感染。对 CRISPR-Cas9 系统进行某种编程的可能性非常大,只需为 Cas9 蛋白提供所需的 RNA 转录并将该系统注入细胞即可。然后,细胞利用自身的机制来修复由非同源或同源重组造成的 DNA 断裂。如果细胞与 Cas9 一起获得所需的基因,则该基因很可能会整合到细胞的 DNA 中并成功进行修改。如果没有模板,细胞很可能会通过非同源重组将切割的DNA的末端连接在一起,这会导致突变,使基因无法发挥功能。 1–3