水道河床上颗粒的大小对于鲑鱼栖息地的可能用途起着重要作用。最近,已经开发出新的分析方法,用于从高分辨率航空图像中绘制基板尺寸。该项目的目标是使用 Carbonneau 等人开发的方法。 (2004) 绘制了圣玛格丽特河(萨格奈)东北支流一段大西洋鲑鱼的栖息地地图,该河段正在进行鲑鱼繁殖易位计划。 2014年夏天,利用Dugdale等人开发的直升机机载成像系统,在低水位期间获取了地面分辨率为2.4至3.3厘米的河流航空图像。 (2013)并配备了高分辨率光学相机。就在飞行之前,在河流的 4 个代表性河段的河床裸露部分和淹没部分获取了底物的地理参考地面照片,以作为根据航空图像估算底物的方法的校准。使用免费软件 BASEGRAIN 分析这些照片,以测量每张图像上的粒度分布并计算 D 16、D 50 和 D 84。然后分析航空图像以计算不同大小的分析窗口内的像素亮度熵(
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摘要:2019 年末出现的 COVID-19 病原体严重急性呼吸道综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 给全球社会经济结构造成了深刻而前所未有的破坏,对全球数百万人的生活产生了负面影响。严重 COVID-19 的典型特征是由于先天免疫细胞异常释放细胞因子(细胞因子风暴)而导致的过度炎症。最近的研究表明,SARS-CoV-2 通过其刺突 (S) 蛋白可以通过 Toll 样受体 (TLR),特别是 TLR4 激活人体的先天免疫细胞。计算机研究表明 S 蛋白与 TLR4 具有高亲和力结合,从而触发下游信号传导过程,导致促炎细胞因子释放。与其他 TLR(如 TLR2)相比,TLR4 在启动和维持与严重 COVID-19 相关的炎症反应中起着更重要的作用。此外,病毒与靶细胞之间的相互作用可以增强 TLR4 的细胞表达,使细胞更容易受到病毒相互作用和随后的炎症的影响。病毒进入后 TLR4 表达的增加会形成一个反馈回路,其中升高的 TLR4 水平会导致炎症反应增强,从而加剧疾病的严重程度。此外,TLR4 对炎症通路的强效激活使其有别于其他 TLR,凸显了其在 COVID-19 发病机制中的关键作用。在这篇综述中,我们彻底探讨了 SARS-CoV-2 用于引发炎症的多种调节信号通路。我们特别关注 TLR4 激活与其他 TLR 相比的关键影响,强调 TLR4 与病毒 S 蛋白的相互作用如何加剧 COVID-19 的严重程度。通过深入研究 TLR4 介导的炎症机制,我们旨在揭示可能减轻严重 COVID-19 造成的炎症损伤的潜在治疗靶点。了解 TLR4 在 SARS-CoV-2 感染中的独特作用,可以为特异性抑制该受体活性的新型治疗策略铺平道路,从而减轻总体疾病负担并改善患者预后。关键词:SARS-CoV-2、细胞因子风暴、Toll 样受体 4、过度炎症、ACE2 受体、先天免疫
对于 TACAN 和 DME,仅指示与 X 不同的模式 对于 TACAN 和 DME,仅指示与 X 不同的模式 TACAN 通道(距离测量单元)与 VOR 频率的配对 P、R 和 DP、R 和 D 区域
CaH 2 的能量密度是熔盐的 20 倍,并于 2010 年获得专利,是一种潜在的太阳能热能存储材料。遗憾的是,它的高工作温度(> 1000°C)和在此温度下的腐蚀性使其很难用作聚光太阳能发电 (CSP) 电厂的热能存储 (TES) 材料。为了克服这些实际限制,我们在此提出使用 Zn 金属对 CaH 2 进行热力学不稳定处理。这是一种独特的方法,可将纯 CaH 2 的分解温度(1 bar 氢气压力下为 1100°C)降低到 1 bar 氢气压力下的 597°C。它的新分解温度更接近拟议的第三代高温 CSP 电厂中使用的 TES 材料所需的目标温度范围。通过质谱、程序升温脱附和原位X射线衍射研究,确定了CaH 2 和Zn(摩尔比为1: 3)之间的三步脱氢反应。通过原位X射线衍射研究,分别在190°C、390°C和590°C确认了三种反应产物CaZn 13、CaZn 11和CaZn 5。通过在565至614°C之间进行的压力组分等温线测量,确定了第二个氢释放反应的实验焓和熵,因为ΔH des = 131±4kJ.mol−1H2和ΔS des = 151±4JK−1mol−1H2。 CaZn 11 在 580 °C 下的氢循环研究表明,其循环容量充足,加热过程中没有发生明显烧结,扫描电子显微镜证实了这一点,证明了其作为 CSP 应用的 TES 材料的巨大潜力。最后,对已知的不稳定 CaH 2 系统进行了成本比较研究,以评估其商业潜力。
入学要求 工程学或自然科学学士学位(或更高)(例如航空航天、机械、电气、通信工程、信息学、大地测量学、数学、物理学) 非母语人士的英语语言证书 个人简历 动机信 自行撰写的科学论文 地点 课程在慕尼黑市中心校区和加兴校区授课。 每学期费用 无学费。详细信息:www.tum.de/en/studies/fees-and-financial-aid/
本研究引入了用于热化学储能的反应性碳酸盐复合材料 (RCC) 的新概念,其中 BaCO 3 -BaSiO 3 混合物可成功实现 BaCO 3 的热力学不稳定,并具有中等循环稳定性 ~ 60 %,接近考虑非反应性杂质时的理论最大值。本研究提出了一种替代熔盐储能技术,该技术可在更高温度 (850 °C) 下运行,因此可在具有竞争力的价格水平下保持更高的卡诺效率,从而能够开发出比最先进技术更有利的热能存储系统。最后,在 RCC 中添加催化量的 CaCO 3 可显著改善反应动力学(一个数量级),这是通过形成中间体 Ba 2- x Ca x SiO 4 化合物实现的,据推测,这些化合物可通过诱导晶体缺陷促进 Ba 2+ 和 O 2- 的迁移。
作者贡献声明中央Yin Yee-写作 - 原始草稿;数据策划;正式分析;调查,Lam Ghai Lim-正式分析;写作 - 评论和编辑;调查,宁静的母猪锁 - 正式分析;监督;写作 - 评论和编辑;调查,Norwahyu Jusoh - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划,钟长Yiin - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划,Bridgid Lai Fui Chin - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划,yi herng chan - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划,Adrian Chun Minh Loy - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划,穆罕默德·穆巴希尔(Muhammad Mubashir) - 资源;写作 - 评论和编辑;数据策划
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