摘要。本文通过当地风能,太阳能PV,电力储存和热量存储的结合,提供了为典型的酿酒厂提供低碳能量的分析。目的是提高能源密集型威士忌行业的可持续性。使用每小时的本地可再生资源数据和典型的酿酒厂消费信息,本地能源的产生与使用时的需求平衡。这是使用电池和热量存储的负载转移。结果表明,通过精心设计的混合产生,电池存储和热量存储的投资组合可以实现大量碳的节省。关键词。混合系统,风能,太阳能光伏,热存储。1。引言威士忌行业是苏格兰的主要产业之一,是能源密集型行业之一,仅生产过程的热量需求通常需要每升酒精(PLA)60 mj或17 kWh。这与酿酒厂操作的其他部分相似的能量补充。,苏格兰约130台酿酒厂的典型年度产量为10亿(10 9)升威士忌,占2019年英国总食品和饮料出口的20%[1]。典型的酒精含量为40%ABV(酒精量),该产量相当于4亿升的酒精或6700 gwh的热量消耗,或者该行业的总能源消耗13000至14000 gwh,约占斯科特兰总能源消耗的10%[2]。目前,通过通过电加热或燃烧化石燃料来增加蒸汽来满足这种热量需求,但是有动力减少行业的碳足迹。例如,英国政府最近发起了一项“绿色酿酒厂”竞赛[3]进行研发。
的原理:对操纵信号通路的当前理解,以产生所有分泌激素的内分泌细胞类型(即,从诱导的多能干细胞(IPSC)中)具有所有主要分泌激素的内分泌细胞类型(即α,β,β,δ和γ细胞)的理解。但是,供体胰岛短缺需要我们在体外产生功能性胰岛。在这项研究中,我们旨在找到脱细胞的胰腺外基质(DPECM)蛋白,以利用信号通路并促进功能性IPSC胰岛胰岛器官发生。方法:我们进行了蛋白质组学分析,以识别猪和大鼠DPECM的关键胰岛促进因子。这样,我们将II型胶原蛋白(COL2)确定为一种潜在的生物材料提示,可以认可IPSC的胰岛发育。使用全球转录组分析,基因集富集分析,免疫荧光显微镜,流式细胞术,蛋白质印迹和葡萄糖刺激的激素分泌分析,我们检查了COL2在调节IPSC胰腺pancreatic谱系规范和信号通路方面的作用,对等初学和等级有机化和形成。结果:我们发现COL2充当了一种功能性生物材料,可增强IPSC的胰岛发育,类似于胶原蛋白型V(COL5),如我们先前的研究中所报道的。col2基本上刺激了内分泌祖细胞和随后的胰岛类器官的形成,其胰腺签名基因和蛋白质表达显着升高。此外,它增强了胰岛对激素分泌的葡萄糖敏感性。结论:我们证明了DPECM在精炼干细胞分化微环境中的至关重要的作用,以进行器官发育和成熟。与各种信号通路相关的基因表达簇,包括但不限于氧化磷酸化,胰岛素分泌,细胞周期,规范WNT,缺氧和干扰素反应,受到Col2和Col5提示的极大影响。我们关于干细胞规范,器官发生和成熟的生物材料刺激信号传导的发现,为增加内分泌组织的分化疗效提供了一种新方法,这可以有助于生物学功能性胰岛的产生。
75% 至 80% 的病例为透明细胞组织学 (ccRCC)。2 早期 RCC 通常无症状,这意味着大约三分之一的患者在诊断时患有转移性疾病(转移性 RCC [mRCC])。3,4 晚期 RCC 诊断与较差的预后相关;mRCC 患者的 5 年生存率仍然较低,约为 12%。5 近年来,RCC 患者的 5 年总生存率 (OS) 有所改善,这主要是由于治疗策略的进步而不是诊断方法的进步。6 对 RCC 发病机制中涉及的潜在分子通路和靶向治疗方法的理解不断加深,重新定义了 mRCC 治疗。例如,认识到血管内皮生长因子 (VEGF) 和血小板衍生生长因子 (PDGF) 的过度表达与 RCC 进展之间的关联 7–9,已导致开发出多种针对 VEGF 通路的疗法。目前已批准一系列靶向疗法用于治疗
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电池储能和多种类型的分布式能源资源建模 2022 年 12 月 执行摘要 NERC 系统规划对分布式能源资源的影响工作组 (SPIDERWG) 调查了新技术类型快速集成到配电系统中可能带来的建模挑战。SPIDERWG 权衡了更新或更改推荐的建模框架,发现之前的建模指导在 T-D 接口上面对两种或多种主要技术类型的分布式能源资源 (DER) 时仍然有效。此外,SPIDERWG 确定控制行为而不是燃料源更适合瞬态动态参数化。这并不妨碍根据特定研究应用的需要将 DER 分为两组或多组基于燃料源的动态瞬态模型。1 SPIDERWG 还为输电规划人员 (TP) 或规划协调员 (PC) 提供了一组健全性检查,以使用两个或更多个聚合动态模型来捕获 T-D 接口后面的全部 DER。SPIDERWG 在对 T-D 接口后面的多种主要控制类型进行建模时提出了建议(请参阅建议)。目的由于技术和监管政策的快速变化,电网格局也在不断发展。本白皮书强调了充分建模分布式电池储能系统 (BESS) 和其他形式的分布式储能与当前 DER 安装中盛行的太阳能光伏 (PV) 系统的重要性。全国范围内 DER 的更高部署最近增加了配电连接 BESS 的应用,因为它们可以补充有限、不可调度、可变和间歇性的 DER。BESS 还可应用于配电系统以实现其他目的,例如降低客户需求费用、管理分时费率、客户备用电源以及参与能源和辅助服务市场。BESS 可与可变 DER 结合使用或作为独立存储应用,可以改善系统运行、规划和效率,并可作为可靠且重要的应急准备来源。本白皮书分享了行业在 DER BESS 和其他形式的分布式储能建模方面的经验,重点介绍了行业最佳实践,讨论了从 DER BESS 研究中吸取的经验教训,并重点介绍了行业软件和工具中的模型应用和参数化。白皮书还提供了在 SPIDERWG 推荐的建模框架下参数化不同技术类型的潜在建模实践。
分散生产传统网络是集中的,并且许多能量循环实际上从未使用过。 div>5GDHC是“基于需求的”,也就是说,它们仅在需求时才开始产生和循环能量。 div>能量不会浪费:它仅发生在何时何地发生。 div>
回复:推进人工智能机构使用的治理、创新和风险管理(FR Doc. 2023–11346)尊敬的先生或女士:管理式医疗药房学院 (AMCP) 感谢管理和预算办公室 (OMB) 提供机会就 2023 年 9 月 18 日发布的题为“推进人工智能机构使用的治理、创新和风险管理”(指导草案)的指导草案发表意见。AMCP 是美国领先的专业协会,致力于增加患者获得负担得起的药品的机会,改善健康结果,并确保合理使用医疗保健资金。通过循证和基于价值的策略和实践,AMCP 的近 8,000 名药剂师、医生、护士和其他从业人员为 2.7 亿美国人管理药物疗法,这些美国人由健康计划、药房福利管理公司、新兴护理模式和政府健康计划服务。 AMCP 的战略重点包括优化价值和可及性、解决药物使用和可及性方面的健康差异以及提高会员价值。1 基于这些优先事项,AMCP 支持 OMB 的努力,以确保人工智能 (AI) 可以安全使用,同时减少创新障碍。AMCP 认为,加强人工智能治理、推进负责任的人工智能创新和降低使用人工智能的风险对于跟上不断发展的技术至关重要。加强人工智能治理和推进负责任的人工智能创新 AMCP 承认人工智能在改善医疗决策和提高效率方面的潜力非常重要。鉴于技术进步的速度和滥用或误用的可能性,有必要通过实施标准来降低潜在风险,从而领先于这些变化。加强治理可以降低这种风险并促进适当使用,特别是出于可能影响权利或影响安全的目的。AMCP 建议,任何人工智能原则或监管框架都应纳入经济合作与发展组织 (OECD) 人工智能原则
摘要。NUR MSM,Benggu Yi,Tae Asja,Ishaq LF,Soetedjo INP。2023。从印度尼西亚东努萨·坦加拉(East Nusa Tenggara)的帝摩尔·坦加·塞拉塔坦(Timor Tengah Selatan)的钙质土壤中的磷酸盐溶解细菌的隔离和表征。Intl J Trop Drylands 7:66-72。 磷酸盐溶解细菌(PSB)是一种潜在的生物肥料,因为它具有增加磷(P)供应的能力。 这很重要,尤其是在P供应成为植物生长限制的地区,例如印度尼西亚东努萨·坦加拉(East Nusa Tenggara)的帝汶岛的钙质土壤。 这项研究是在三个生态系统中进行的,其中包括Timor Tengah Selatan的Mamar,Farm和沿海地区,其目标是从这些生态系统中获得和表征PSB。 从每个生态系统中收集了五个植物的根际的五个土壤样品,以实现PSB的发生和土壤物理化学特性。 结果表明,在观察到的这三个生态系统中可以找到PSB,与Mamar和Farm生态系统相比,沿海地区生态系统的分离株最高。 PSB在三个生态系统中相对较低,可能与土壤特性有关。 尽管获得了PSB的人数少,但在这项研究中发现了19种pSB的分离株。 研究结果提供了有关PSB在钙质土壤番茄中出现的初始信息。 这项研究需要扩展到筛查,并确定用作该地区钙质土壤的生物肥料的PSB分离株。Intl J Trop Drylands 7:66-72。磷酸盐溶解细菌(PSB)是一种潜在的生物肥料,因为它具有增加磷(P)供应的能力。这很重要,尤其是在P供应成为植物生长限制的地区,例如印度尼西亚东努萨·坦加拉(East Nusa Tenggara)的帝汶岛的钙质土壤。这项研究是在三个生态系统中进行的,其中包括Timor Tengah Selatan的Mamar,Farm和沿海地区,其目标是从这些生态系统中获得和表征PSB。从每个生态系统中收集了五个植物的根际的五个土壤样品,以实现PSB的发生和土壤物理化学特性。结果表明,在观察到的这三个生态系统中可以找到PSB,与Mamar和Farm生态系统相比,沿海地区生态系统的分离株最高。PSB在三个生态系统中相对较低,可能与土壤特性有关。尽管获得了PSB的人数少,但在这项研究中发现了19种pSB的分离株。研究结果提供了有关PSB在钙质土壤番茄中出现的初始信息。这项研究需要扩展到筛查,并确定用作该地区钙质土壤的生物肥料的PSB分离株。
