俄勒冈州有两个地热发电厂。第一个于2010年完成,是克拉马斯瀑布(Klamath Falls)的1.75兆瓦设施,该设施为俄勒冈理工学院提供现场发电和空间供暖。第二个于2012年完成,是Vale附近的Neal Hot Springs地热发电厂。该设施的容量为22兆瓦,并为爱达荷州的电力提供电力。1自1981年以来,克拉马斯瀑布市自1964年以来就使用了地热区的地热区供暖系统。2 3湖景镇还为市中心供暖区使用地热能,并于2023年获得俄勒冈能源部的社区可再生能源开发赠款,以评估系统扩展的可行性。4附近,华纳溪惩教所使用地热井来提供空间供暖和家用热水。5这些设施位于马尔海尔,湖和克拉马斯县,展示了俄勒冈州的地热资源如何使该州一些最农村社区受益。
在大多数数据中心,性能可靠性常常通过将冷却装置提供的气流量设置为基本上超过 IT 设备所需的量来确保。这种过于保守的策略需要额外的能源支出,这必然导致大量的能源被冷却系统浪费。为了避免采取此类浪费政策,进行气流、温度和能源管理至关重要。为此,本工作提出了一种新颖的方法,用于开发非设计条件下的紧凑型 IT 设备模型。该模型旨在支持数据中心的热能和能源管理功能。该模型的优点在于它不仅可以准确预测 IT 设备的功耗,还可以准确预测设备所需的流量和离开设备的空气温度。虽然紧凑型机型的功耗取决于 CPU 利用率,但其流量需求和排气温度却与 CPU 利用率无关。
a)通过增加农药的使用来增加使用更多弹性作物c)通过提倡生物多样性来减少生物技术研究的研究c)通过创造更多弹性作物来提倡生物多样性,这是CRISPR技术的负面方面?15。
什么是CRISPR-CAS9?(一种使用RNA引导酶切割DNA的Gen编辑技术)提到了CRISPR技术在医学中的应用。(遗传疾病的治疗,癌症研究)经常与CRISPR讨论哪些道德问题?(设计师婴儿,无意突变)在农业中使用CRISPR的可能性有什么可能的优势?(创造更耐用或更营养的农作物)法律和法规如何影响对CRISPR的研究?(可能
Chloe 来自南卡罗来纳州北奥古斯塔。她在南卡罗来纳大学获得了药学学士和药学博士学位。她的临床兴趣是门诊护理和慢性疾病状态管理。Chloe 的 PGY-1 研究项目将评估使用全基因型直接抗病毒疗法治疗丙型肝炎后血清肌酐的变化。她的 MUE 将评估患有 1 型和 2 型糖尿病的儿科患者的急诊就诊和住院特点。闲暇时,Chloe 喜欢读书、看电影和与家人共度时光。
16:20 - 16:40GyörgyHegeds - Miskolc大学副教授,机床机械学院,机械工具部人工智能部和机械工程教育中的CAD系统人工教育和CAD系统中的CAD系统正在完全彻底改变机械工程学生的学习,发展,发展,开发,创新,并创新。 自动化的AlgortIHMS支持AI驱动的CAD工具的支持可以改善该过程,从而使学生更准确地创建复杂的设计。 这种智能支持有助于AI驱动的CAD工具简化了设计过程,并为学生更准确地生产了复杂的设计。 实现生成设计,实时错误检测和自动化优化,以鼓励创造力和解决问题的技能,可帮助学生更好地内化工程概念。 最终,这种集成将使学生能够通过连接理论和实际实施来学习更多复杂的学科,例如自适应建模和基于机器学习的设计分析。 本文介绍了近年来在人工智能支持的CAD系统教育方面所经历的结果,该系统变得越来越强大。 它还展现了未来预期的机会以及教育工作者接受和应用人工智能所需的范式转变。16:20 - 16:40GyörgyHegeds - Miskolc大学副教授,机床机械学院,机械工具部人工智能部和机械工程教育中的CAD系统人工教育和CAD系统中的CAD系统正在完全彻底改变机械工程学生的学习,发展,发展,开发,创新,并创新。自动化的AlgortIHMS支持AI驱动的CAD工具的支持可以改善该过程,从而使学生更准确地创建复杂的设计。这种智能支持有助于AI驱动的CAD工具简化了设计过程,并为学生更准确地生产了复杂的设计。实现生成设计,实时错误检测和自动化优化,以鼓励创造力和解决问题的技能,可帮助学生更好地内化工程概念。最终,这种集成将使学生能够通过连接理论和实际实施来学习更多复杂的学科,例如自适应建模和基于机器学习的设计分析。本文介绍了近年来在人工智能支持的CAD系统教育方面所经历的结果,该系统变得越来越强大。它还展现了未来预期的机会以及教育工作者接受和应用人工智能所需的范式转变。
对脑转移(BM)立体定向放射外科手术(SRS)的临床管理通常具有挑战性,尤其是对于单个或寡核-BM,对全身治疗难治,而没有任何中央神经外神经系统(CNS)活性疾病(孤立的CNS失败)[1,2] [1,2]。确定肿瘤再生(真实进展),辐射损伤或变性肿瘤的瞬时增大(伪产生)通常很困难,并且诊断标准仍然有争议且不清楚[1-3]。与单或多裂(FR)SRS(RE-SRS)的重新辐照是这种情况的可用治疗选择之一,被认为具有可行的肿瘤组织的优势;目标定义,边缘剂量分馏和病变边界外部和内部的剂量梯度在设施之间差异很大,而最佳方案仍未确定[3,4]。鉴于不适合医疗管理的辐射损伤的风险,通常会针对RE-SRS施用一种非治愈性和保守剂量[1,2]。此外,经常使用相对均匀的靶剂量,尤其是在相当大的基于Linac的SR中,无论它是初始治疗还是重新治疗[5]。SRS失败后的持续可行组织可能与脑肿瘤界面差不良有关,并且对深刻侵袭周围的实质有很高的倾向,从而导致治疗性缓解[6]。
内生生活方式的特征是真菌与其寄主植物之间的共生关系,在整个真菌王国中普遍存在。但是,所有真菌是否都有具有内生生活方式的祖先的问题仍然是持续辩论的话题。本评论的本文旨在通过研究真菌中内生物的进化史,内生真菌的多样性以及影响内生生活方式的进化和多样化的生态和宿主特定因素来探讨这个问题。很明显,并非所有真菌都来自内生祖先,但真菌系统发育中内生植物的流行和多样性表明,这种生活方式已随着各种生态和宿主特异性压力而多次演变。未来的研究,整合了现代基因组工具和实验方法,可能会更多地阐明内生真菌的复杂进化轨迹,并有可能促进农业,工业和医学的应用。关键字 - 内生祖先 - 进化 - 真菌 - 系统发育 - 植物相互作用简介
蝙蝠已被确定为几种人畜共患病毒的天然储层宿主,促使他们具有独特的免疫适应性。在蝙蝠中,旧世界的水果蝙蝠(pteropodidae)与多个溢出有关。为了测试这些蝙蝠中谱系特异性的分子适应性,我们开发了一种新的组装管道来生成果实蝙蝠cynopterus sphinx的参考质量基因组,并将其用于对12个蝙蝠物种的比较分析,包括6个pteropopodids。我们的结果表明,与其他蝙蝠相比,与免疫相关的基因的进化率更高。在MyD88中,在包括NLRP1的丧失,PGLYRP1和C5AR2的重复以及氨基酸替代品之间共享了几种谱系特异性遗传变化。我们将含有pteropidae特异性残基的MyD88转基因引入了BAT和人类细胞系中,并发现了炎症反应抑制的证据。通过揭示不同的免疫适应性,我们的结果可以帮助解释为什么经常将孢子形杀死为病毒宿主。