GAO 监察长办公室致力于促进遵守 GAO 的核心价值观,即问责制、诚信和可靠性。监察长办公室通过对 GAO 活动、计划和运营进行独立审计和评估来实现这一愿景,为 GAO 和国会提供客观可靠的信息,用于运营、监督和政策制定。监察长办公室调查部门识别和调查涉及 GAO 计划和运营的欺诈、浪费和滥用行为。监察长办公室通过其工作,审查 GAO 计划和运营面临的风险,并评估绩效、行政运营和财务管理。通过这样做,监察长办公室履行了其使命,即促进 GAO 计划和运营的经济、效率和有效性,并向审计长和国会通报与 GAO 计划和运营有关的欺诈和其他严重问题。
利用与 mRNA 复合的脂质纳米粒子在宫内进行非病毒基因编辑 Kewa Gao 1,3# 、Jie Li 2# 、Hengyue Song 1,3,5 、Hesong Han 2 、Yongheng Wang 1,3,4 、Boyan Yin 1,3 、Diana L. Farmer 1,3 、Niren Murthy 2 * 和 Aijun Wang 1,3,4 * 1 加州大学戴维斯分校医学院外科系,加利福尼亚州萨克拉门托 95817,美国 2 加州大学伯克利分校生物工程系,加利福尼亚州萨克拉门托 94704,美国 3 加州大学戴维斯分校儿童再生医学研究所,加利福尼亚州萨克拉门托 95817,美国 4 加州大学戴维斯分校生物医学工程系,加利福尼亚州 95616,美国 5 中南大学湘雅三医院烧伤整形外科南方大学,湖南 410013,中国 *通讯作者:N. Murthy 教授,nmurthy@berkeley.edu A. Wang 教授,aawang@ucdavis.edu # 这些作者对本研究的贡献相同。
摘要:我们介绍了一种辐射冷却材料,它能够提高反照率,同时降低表面温度,特别适合用作放置在双面太阳能电池板之间的人造地被植物。将一层聚丙烯腈纳米纤维(nanoPAN)电纺丝到涂有聚合物的银镜上,可产生 99% 的总太阳反射率(反照率为 0.96)和 0.80 的热发射率。高反照率和发射率的结合是通过 nanoPAN 的分层形态引起的波长选择性散射实现的,其中包括细纤维和珠状结构。在户外测试中,该材料的性能比最先进的控制辐射冷却功率高出约 20 W/m2,并将商用硅电池产生的光电流提高多达 6。 4 mA / cm 2 与沙子相比。这些实验验证了高反照率地被植物的基本特性,并在现场双面电池板的热和光管理中具有良好的潜在应用。
GAO优化基于滑动模式的可重新配置步长尺寸PB&O MPPT控制器具有网格集成EV充电站的目标:该项目的主要目的是开发一个基于GAO的基于GAO的基于GAO基于GAO的滑动模式可重新配置步骤尺寸PB&O MPPT控制器,以最大程度地提高PV Systems的PV Systems的效率。该系统将与网格连接的电动汽车充电站无缝集成,以确保最佳的能量利用和可靠的24/7充电。
2013财年《国防授权法》要求GAO审查JPME研究机构。GAO的报告(1)描述了JPME研究机构的数量,资金和规模如何变化; (2)评估DOD评估JPME研究机构绩效的程度; (3)评估国防部协调这些和其他DOD资助的研究组织的研究要求的程度。 GAO确定并研究了将研究作为其主要任务并拥有专门人员的20个JPME研究机构。 GAO审查了DOD文件,并采访了官员有关20个机构的变化以及如何监督的情况,以及协调其研究活动的过程以及其他14个由DOD资助的研究组织的GAO确定了行为研究活动。GAO的报告(1)描述了JPME研究机构的数量,资金和规模如何变化; (2)评估DOD评估JPME研究机构绩效的程度; (3)评估国防部协调这些和其他DOD资助的研究组织的研究要求的程度。GAO确定并研究了将研究作为其主要任务并拥有专门人员的20个JPME研究机构。GAO审查了DOD文件,并采访了官员有关20个机构的变化以及如何监督的情况,以及协调其研究活动的过程以及其他14个由DOD资助的研究组织的GAO确定了行为研究活动。
GAO优化的基于网格的步长尺寸PB&O MPPT控制器具有网格集成EV充电站的目标:该项目的主要目的是开发一个基于GAO的基于GAO的基于GAO的基于GAO的滑动模式可重新配置的步骤尺寸PB&O MPPT控制器,以最大程度地提高PV系统的效率。该系统将与网格连接的电动汽车充电站无缝集成,以确保最佳的能量利用和可靠的24/7充电。
尖端的基因编辑技术可以扩大基因组的改变,并加速将这些工具应用于生物医学、农业和动物模型开发的机会。在本期中,Li 等人 (2022) 回顾了基因编辑工具,并强调了关键技术发展及其在生物医学中的广泛应用,希望加速生物医学领域的新发现和新疗法。从阅读到编辑基因组的飞跃为改善人类健康和提高可持续农作物和动物的生产提供了巨大的机会。这项技术进步也对基因型到表型研究的生物学研究产生了深远的影响。在提高编辑效率、控制编辑器的意外脱靶结果以及探索不同的传递途径方面,人们不断取得稳步进展。限制转化应用的主要障碍之一是这些大型蛋白质复合物的传递途径,这会影响最终的治疗方式。在本期中,Yin 等人(2020 年)发现,通用 AAV 受体 (AAVR) 的共递送可提高 AAV 的转导效率,从而大幅提高 indel 和 HR 编辑率
摘要:在本文中,详细研究了由高电流脉冲电子束处理的ZR-17NB合金的微观结构和磨损固定性。使用X射线衍射(XRD)分析后的脉冲处理后的相位变化,显示了由β(ZR,NB)相的一部分形成的β(nb)相和α(ZR)相。另外,还发现了β(ZR,NB)衍射峰的变窄和移动。扫描电子显微镜(SEM)和金相分析结果表明,高电流脉冲电子束(HCPEB)治疗之前合金表面的显微结构是由等上晶体组成的。但是,在15和30脉冲处理后,陨石坑结构得到了显着造成的。此外,还发现合金表面在30脉冲处理后经历了共菌体转化,并且发生了β(ZR,NB)的反应→αZR +βNB。显微硬度测试结果表明,随着脉冲数量的增加,微标志的值会出现向下趋势,这主要是由于谷物的块状和较软的β(nb)相变的形成。磨损耐药性测试结果表明,摩擦系数首先增加,然后降低,然后随脉冲数的增加而增加。
本报告由美国政府问责局 (GAO) 和美国国家医学院 (NAM) 联合发布。第一部分介绍了 GAO 的技术评估《医疗保健中的人工智能:技术增强患者护理的优势和挑战》。第二部分介绍了 NAM 出版物《推进医院和诊所外医疗环境中的人工智能》,讨论了在医疗保健提供者受雇环境(包括家庭)之外提供医疗保健服务时使用人工智能技术的相关挑战。尽管 GAO 和 NAM 的工作人员在整个工作过程中相互协商和协助,但审查是由 GAO 和 NAM 分别独立进行的,报告第一部分和第二部分的文本作者分别完全由 GAO 和 NAM 撰写。
本报告由美国政府问责局 (GAO) 和美国国家医学院 (NAM) 联合发布。第一部分介绍了 GAO 的技术评估《医疗保健中的人工智能:机器学习技术用于医学诊断的优势与挑战》。第二部分介绍了 NAM 出版物《迎接时机:克服障碍,促进人工智能在医学诊断中的临床应用》,其中讨论了影响采用可辅助诊断疾病的非自主式即时诊断人工智能技术的因素。尽管 GAO 和 NAM 工作人员在整个工作过程中互相协商和协助,但审查是由 NAM 和 GAO 分别独立进行的,报告第一部分和第二部分的文本作者分别完全属于 GAO 和 NAM。