作为重型移动性和能源部门的系统集成商,FétisGroup在其项目的每个阶段与客户合作,通过共同创新,共同工程和共同开发为脱碳机提供定制的解决方案。致力于能源过渡,FétisGroup提供了脱碳化的机动化,电力传输和能源系统,用于陆上运输(工业车辆),海上(专业海洋)和发电机组。
提取高分子量(HMW)DNA进行长读测序,几乎没有碎片和高纯度是从蓝细菌物种中获取的。在这里,我们描述了一种使用Promega的向导R○HMW DNA提取试剂盒从两个蓝细菌物种中获取高分子量DNA的修改方法。套件中使用的协议是“ 3.D。从革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌中分离HMW DNA”方案。在协议中的关键步骤中,我们建议除去细胞碎片的挥之不去的残留物,例如蓝细菌物种的粘液层,以防止其粘在产生的DNA颗粒上。此自定义的修改是在步骤11和12之间进行的,并称为METIS(最大化提取,转移异丙醇步骤)。此步骤大大减少了剩余的粘液层,如果保留将粘贴在DNA上,并使DNA不适合敏感的下游下一代测序,例如PACBIO测序。该方案已用于组装来自蓝细菌的两个基因组(Sychococcussp。和微囊孢子虫),一个来自革兰氏阴性细菌,lacibacter。它还允许在不使用有毒化学物质(例如苯酚)的情况下快速提取HMW DNA,而无需购买额外的试剂。
摘要:技术辅助诊断在医疗保健系统中越来越重要。脑肿瘤是全球死亡的主要原因,治疗计划在很大程度上依赖于准确的生存预测。胶质瘤是一种脑肿瘤,死亡率特别高,可以进一步分为低级别或高级别,这使得生存预测具有挑战性。现有文献提供了几种使用不同参数的生存预测模型,例如患者年龄、大体全切除状态、肿瘤大小或肿瘤等级。然而,这些模型往往缺乏准确性。使用肿瘤体积而不是大小可以提高生存预测的准确性。为了满足这一需求,我们提出了一种新模型,即增强型脑肿瘤识别和生存时间预测 (ETISTP),该模型计算肿瘤体积,将其分类为低级别或高级别胶质瘤,并以更高的准确性预测生存时间。ETISTP 模型集成了四个参数:患者年龄、生存天数、大体全切除 (GTR) 状态和肿瘤体积。值得注意的是,ETISTP 是第一个使用肿瘤体积进行预测的模型。此外,我们的模型允许并行执行肿瘤体积计算和分类,从而最大限度地缩短计算时间。模拟结果表明,ETISTP 优于著名的生存预测模型。
“本部门提供的任何资金不得用于美国国家航空航天局或科学技术政策办公室制定、设计、规划、颁布、实施或执行任何形式的双边政策、计划、命令或合同,以任何方式与中国或任何中资公司参与、合作或协调双边事务,除非……”(美国政府国防部,2011 年)
本文介绍了一种非侵入式故障原因捕获方法,用于作为知识产权 (IP) 集成的基于处理器的片上系统 (SoC)。它在辐射技术鉴定的背景下提供有关单粒子翻转 (SEU) 起源的诊断信息。由于结合了跟踪事件缓冲和错误检测与触发机制,该模块能够仅使用 1 KB 内存捕获包含错误传播的执行跟踪。执行跟踪由一组可配置的流水线寄存器补充。对于单粒子功能中断 (SEFI),我们还提出了一种基于机器学习算法的技术来查找 SEU 来自哪个寄存器。捕获的 CPU 跟踪由分类算法处理,在故障注入活动数据库上进行训练,并提供高达 87 % 的准确率。
2017 年成立了“设定计划临时工作组”(TWG),其任务是制定这一实施计划。该工作组认识到海洋能源技术具有提供足够的可再生能源供应以满足未来需求的重要机会。然而,最初的计划侧重于波浪能和潮汐能面临的挑战。该计划的目标是概述一种结构化方法,使这两种技术都能遵循发展路径——最终目标是实现具有商业可行性的波浪能和潮汐能行业。《意向声明》中制定的指示性时间表和目标是,潮汐能到 2025 年实现这一目标,波浪能到 2030 年实现这一目标。考虑到该行业的发展时间,IWG 认识到这不是很长的时间,如果要满足这些时间表,需要大量的工作和支持。这不仅关乎技术的发展,还关乎一个新工业部门的发展,该部门拥有大规模制造和部署供应链,这将实现实现商业化目标所需的规模经济。
碳解决方案 这些目标已由与会者在 2020 年 6 月和 2021 年 4 月举行的两次 IWG4 会议上确认。 确定更新创新活动文件的需求 在 2018 年发布 IWG4 IP 后,不同的欧盟和国家举措制定或更新了他们的研究和发展议程(例如,ETIP SNET 于 2018 年发布了他们的 Vision2050,2020 年发布了他们的 2020-2030 路线图和他们的 2021-2024 实施计划,CETP ahs 于 2020 年开始制定他们的战略研究和创新议程等)。不同的倡议都具有共同的战略目标,即确定研发路径,以打造符合 2030 年所要求功能的弹性高效综合能源系统,并实现 2050 年完全脱碳。在此框架下,IWG4 致力于确定最有效的方法来协调和协调活动计划,从而将努力和投资合并并集中在国家和欧洲层面的共同战略上。以下驱动因素确定了发展路径:
新目标 1:建立程序,确保确定和追求公共和社会利益,评估和管理社区(和/或广大公民或利益相关者)的关切,并取得许可程序的进展。新目标 2:展示灵活供热系统中地热供热、制冷和高温储存的技术和经济可行性;到 2030 年满足欧洲 5% 的需求,到 2050 年满足 25% 的需求。
本出版物是联合研究中心 (JRC) 的一份技术报告,该中心是欧盟委员会的科学和知识服务机构。它旨在为欧洲政策制定过程提供基于证据的科学支持。所表达的科学成果并不意味着欧盟委员会的政策立场。无论是欧盟委员会还是代表委员会行事的任何人均不对本出版物的使用负责。有关本出版物中使用的数据的方法和质量的信息,这些数据的来源既不是欧盟统计局也不是其他委员会服务机构,用户应联系引用的来源。地图上使用的名称和材料的呈现方式并不意味着欧盟对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划定发表任何意见。
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