ETS 转录因子是一个蛋白质家族,由一组在从后生动物到人类的进化过程中保守的基因编码 [1,2]。迄今为止,已在脊椎动物中描述了该家族的 28 个成员,分为 12 组 [3]。这些转录因子的特点是具有一个高度保守的有翼螺旋-转角-螺旋 DNA 结合域 (DBD),该域可识别位于靶基因启动子中的具有中央 5′-GGA(A/T)-3′ 核心的特定 DNA 元素,称为 ETS 结合位点 (EBS)。尽管所有 ETS 家族成员都共享相同的 DBD,但每个 ETS 转录因子都有自己的 DNA 结合特性,这些特性受到严格控制以确保特定的生物学作用。具体而言,ETS 转录因子的 DNA 结合特性可通过以下方式彼此区分:(i) EBS 序列识别的细微差异 [4]、(ii) 与不同结合伙伴的特异性相互作用,或 (iii) 调节其对 DNA 亲和力的差异性翻译后修饰 [3]。尽管如此,ETS 转录因子在许多细胞类型(例如造血细胞、乳腺和前列腺组织)中广泛共表达,并且这些细胞中每种因子的生物学特异性仍不清楚 [3]。
利用密度泛函理论 (DFT) 方法(即多体系统 Kohn-Sham 状态方程的量子力学处理)计算了 Bi 2 LaO 4 I 的各种性质。40,41 对于计算,我们使用了 WIEN2k 代码,这是一个增强平面波加局域轨道程序。42,43 考虑到电子交换关联函数,标准广义梯度近似 (GGA) Perdew-Burke-Ernzerhof 已用于参数化。44 除此之外,修改后的 Becke-Johnson (mBJ) 势已用于带隙估计。45 在整个布里渊区 (BZ) 中使用由一组 600 k 点生成的 11 11 4 k 网格,这对应于不可约 BZ 中的 63 个 k 点。自洽计算采用能量收敛标准 10 5 Ry 和电荷收敛标准 10 4 e 实现。弹性性质采用四方对称 IRelast 程序包计算。26 传输系数采用 BoltzTraP 计算,46 其在恒定弛豫时间近似 (CRTA) 和刚性带近似 (RBA) 下的玻尔兹曼半经典方程下工作。47,48
AFOLU 农业、林业和其他土地利用 AR 政府间气候变化专门委员会评估报告 BA 两年期评估和气候资金流概览 BTR 两年期透明度报告 CH 4 甲烷 CMA 作为巴黎协定缔约方会议的《公约》缔约方会议 CO 2 二氧化碳 CO 2 eq 二氧化碳当量 COP 缔约方会议 GEF 全球环境基金 GGA 全球适应目标 GHG 温室气体 GST 全球盘点 INDC 国家自主贡献意向 IPCC 政府间气候变化专门委员会 LT-LEDS 长期低排放发展战略 NAP 国家适应计划 NDC 国家自主贡献 REDD+ 减少毁林造成的排放;减少森林退化造成的排放;保护森林碳储量;可持续森林管理;和提高森林碳储量(第 1/CP.16 号决定第 70 段) 附属机构的 SB 会议 SCF 资金常设委员会 SDG 可持续发展目标 TD * 技术对话 过渡委员会 关于实施新的应对损失与损害筹资安排以及第 2/CP.27 号决定和第 2/CMA.4 号决定第 3 段设立的基金的过渡委员会 TNA 技术需求评估 UNEP 联合国环境规划署
1。在6.5“颜色LCD,8颜色或8级单色,320 x 234像素显示窗口15分钟,在所有范围内显示为15分钟。深度,位置和关联时间每5 s存储24小时。以5 s,1或2分钟的间隔进行反击。2。显示模式导航,历史记录,DBS,日志,OS数据等。3。频率50和200 kHz 4。输出功率600 W RMS 5。范围量表5、10、20、40、100、200、400、800 m(可以为脚或fathoms选择)6。任何范围的准确性±2.5%。最小范围0.5 m(200 kHz),2.0 m(50 kHz)8。歧视20 m范围的每米深度5.8毫米,在200 m范围内0.58毫米9。脉冲重复率(PRR)深度(M)P/L(MS)PRR(脉冲/分钟)5/10 0.25 630 20 0.25 630 40 0.38 330 100 1.00 1.00 140 200 2.00 2.00 73 400,800 3.60 3.60 41 10。图片提前范围(M)显示窗口(分钟)5,10,20 1.8/15 40,100 8/15 200 20 400,800 30 11.接口(IEC 61162-1)输入:RMA,RMC,GLL,VTG,ZDA,GGA输出:SDDPT,SDDBT 12。警报浅水的视听警报,底部和电源故障13。传感器类型和梁宽50b-6b:28°,200b-8b:5.4°
二硫化钼(MOS 2)在菌株下具有许多有趣的证券和可能的技术应用。最近的一项实验研究检查了应变对单层MOS 2带对轻度弯曲石墨表面的带隙的影响,报告说,在双轴应变下,泊松比为0.44,带隙以400 MeV/%的速率降低。在这项工作中,我们使用广义梯度近似(GGA)PBE,混合功能性HSE06进行了密度功能理论(DFT)计算,并使用PBE波函数(G0W0@PBE)使用GW近似值进行了多体扰动理论。对于未经培训的单层,我们发现了理论与实验之间的带段的标准水平一致。对于实验泊松比的双轴菌株,我们发现,带隙以63 MeV/%菌株(PBE),73 MeV/%菌株(HSE06)和43 MeV/%菌株(G0W0@PBE)的速率降低,这些速率比实验率小。我们还发现,PBE预测不同的泊松比为0.25的速率(90 meV/%菌株)。自旋轨道校正(SOC)对间隙或其应变依赖性几乎没有影响。理论和实验之间的强烈分歧可能反映了底物对间隙应变依赖性的出乎意料的强烈影响。此外,我们观察到在应变下从直接到间接带隙的过渡,并且(在相等的双轴应变为10%)中,半导体到金属转变,与以前的理论工作一致。
AF适应基金AR6 IPCC第六次评估报告巴西,印度,中国,中国,南非C3S C3S Copernicus气候变化服务COP会议CRI气候风险指数DPO UN和平运营部DPO DPPA联合国联合国联合国政治与和平事务部门基于损害GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD的损害的目标, Adaptation GHG Greenhouse Gas emissions HDI Human Development Index ICJ International Court of Justice IMF International Monetary Fund IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change L&D Loss and Damage LDCs Least Developed Countries LLDCs Least Developed Land-Locked Countries MHEWS Multi Hazard Early Warning Systems NAPs National Adaptation Plan NCQG New Collective Quantified Goal ND GAIN Notre Dame Global Adaptation Initiative NDCs Nationally确定的贡献PPP购买力平价SB子公司可持续发展目标SIDS SIDS SIDS SIDS SID SID州联合国联合国发展计划UNDRR联合国灾害风险降低联合国联合国环境计划UNFCCC联合国联合国框架典型的气候变化律师事务所范围
CFF城市融资设施COP会议CPI气候政策倡议DRM灾难风险管理gerics气候服务中心德国GGA适应性GGGI GGGI全球绿色增长研究所GHG GEHG GERNHOUSE GIDRM GIDRM全球灾害灾害全球计划 ICLEI Local Governments for Sustainability IFC International Finance Corporation IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change IUCN International Union for Conservation of Nature L&D Loss and Damage LT-LEDS Long-Term Low Emissions Development Strategies NAPs National Adaptation Plans NBS Nature-based Solutions NDCs Nationally Determined Contributions NGOs Non-Governmental Organizations NUA New Urban Agenda OECD Organisation for Economic Co-operation and Development PA Paris Agreement RCPs Representative Concentration Pathways SD Sustainable Development SDGs Sustainable Development Goals SDSN Sustainable Development Solutions Network SDU University of Southern Denmark UAs Urban Areas UCLG United Cities and Local Governments UDC Urban Determined Contributions UN United Nations UNDESA United Nations Department of Economic and Social Affairs UNDP United Nations Development Programme UNEP United Nations Environment Programme UNESCO United Nations教育,科学和文化组织UNFCCC气候变化联合国联合国人类定居点计划计划USD美国Dollar VLRS自愿当地评论VSRS自愿次生审查
缩写本质代表引起神经发育临床检查的早期症状综合症,是早期首次亮相神经系统问题的集体概念。该概念的含义想表明,除其他外,不同症状的合作很常见(Gillberg,2010年,2018年)。具有本质的概念,您想强调在家庭环境以及学龄前和学校中促进早期努力的重要性。为了做到这一点,您需要捕获不同的症状并在孩子的发育中提早将其绘制(Gillberg,2018)。例如,这些症状可以出现在各个领域,例如运动技能,活动水平,注意力,社交互动,情绪波动,睡眠不安,沟通或语言。因此,尽管无法诊断,但要认真对待儿童的困难很重要(Gillberg,2018)。这也意味着,对于学龄前的工作团队而言,对认知功能有一些了解,以便更轻松地了解孩子的需求并适应学习环境,这一点很重要。
摘要。基于密度功能理论(DFT)的第一原理计算已用于研究α-GAN晶体的结构,电子,光学和热力学方面。基于局部密度近似(LDA),广义梯度近似(GGA)和荟萃分析梯度近似(M-GGA)功能方法,已经估计α-GAN晶体的带隙能量为1.962 eV,2.069 ev和2.354 ev。这些研究中介绍的带隙能量与其他实验和理论研究的能量一致。此外,我们的发现使我们了解了α-GAN晶体的电子和光学特性。α-GAN晶体中的带隙能是定义其电气和光学特征的关键因素。它们是可以将电子从价带向传导带退出的能量范围,从而影响材料的电导率以及材料吸收并发出光的能力。我们在先前的研究中的结果大致表明了我们发现的可靠性,因此增加了我们对α-GAN的电子和光学现象的了解。通过模拟状态密度和α-GAN的状态部分密度,发现了GA和N原子的轨道特性。除了分析带结构,状态的密度和我们还包括化合物的光学特性外。结果表明α-GAN具有直接的带隙,该带隙位于布里群区的G点。这是其开发光电设备的巨大潜力的原因。此外,我们使用前面给出的三个近似值来找到该化合物的光学特性(吸收系数)。除此之外,可以像Debye温度,焓,自由能,熵和热容量一样计算的热力学特性使我们能够更好地了解化合物的热行为。检测到α -GAN的热容量为17.3 Jmole -1 K -1,Debye温度为824.6K。这项研究将对α-G-N提供详细的解释,涵盖其所有基本特性以及光电和电子设备中可能的应用。这项研究的结果非常重要,基于α-GAN研究将开发的新技术将非常有益。
摘要 高熵材料因其结构的复杂性和性能的优越性已被广泛证实是一种可能的先进电催化剂。人们已做出大量努力来模拟高熵催化剂的原子级细节,以提高自下而上设计先进电催化剂的可行性。在本综述中,首先,我们概述了基于密度泛函理论的各种建模方法的发展。我们回顾了用于模拟不同高熵电催化剂的密度泛函理论模拟的进展。然后,我们回顾了用于电催化应用的高熵材料模拟的进展。最后,我们展示了该领域的前景。缩写:HEMs:高熵材料;CCMs:成分复合材料;DFT:密度泛函理论;LDA:局部密度近似;GGA:广义梯度近似;VASP:维也纳从头算模拟软件包;ECP:有效核势; PAW:投影增强波势;VCA:虚拟晶体近似;CPA:相干势近似;SQS:特殊准随机结构;SSOS:小集有序结构;SLAE:相似的局部原子环境;HEA:高熵合金;FCC:面心立方;BCC:体心立方;HCP:六方密堆积;ORR:氧还原反应;OER:氧化物析出反应;HER:氢析出反应;RDS:限速步骤;AEM:吸附质析出机理;LOM:晶格氧氧化机理;HEOs:高熵氧化物;OVs:氧空位;PDOS:投影态密度;ADR:氨分解反应;NRR:氮还原反应;CO 2 RR:CO 2 还原反应;TMDC:过渡金属二硫属化物;TM:过渡金属; AOR:酒精氧化反应;GOR:甘油氧化反应;UOR:尿素氧化反应;HEI:高熵金属间化合物。