20. Lim 等人,Theranostics 2017;7(5):1047-1061 一种针对活化血小板的独特重组荧光探针可使用新型三维荧光发射计算机断层扫描 (FLECT) 技术在体内检测动脉血栓形成和肺栓塞 https://doi.org/10.7150/thno.18099
继国际空间站 (ISS) 组装的第一个十年和随后在 ISS 国家实验室进行的研究十年之后,NASA 正大胆迈向成果丰硕的十年,签订了多项合同,支持在太空中制造先进材料和产品以供地球使用的新兴和有前景技术的商业开发。经过 21 年的连续使用,国际空间站继续展示微重力的益处,不仅有助于发现新事物,还有助于开发新的商业技术和产品,这些技术和产品有可能加强国家安全并改善世界各地人民的生活质量。NASA 的空间生产应用 (InSPA) 产品组合的独特之处在于,它促进了国际空间站的广泛利用,造福国家和人类,而无需与 NASA 的探索目标挂钩。
摘要:本文报告了通过无催化剂化学气相沉积 (CVD) 生长法合成 InSe 纳米带。当 InSe 纳米带的厚度从 562 nm 减小到 165 nm 时,峰值光响应发生了显著的蓝移。Silvaco Technology 计算机辅助设计 (TCAD) 模拟表明,这种光谱响应的变化应归因于 InSe 的波长相关吸收系数,其中较短波长的入射光将在表面附近被吸收,而较长波长的光将具有更大的穿透深度,导致较厚的纳米带器件的吸收边缘发生红移。基于上述理论,通过调控纳米带的厚度,实现了对蓝光(450 nm)、绿光(530 nm)、红光(660 nm)入射光敏感的三种光电探测器,可以实现紫色“H”图案的光谱重建,表明二维层状半导体在全色成像中的潜在应用。
• 安全且永久的互联网连接,最低可用速度为 5 Mbps。 • 支持最低 GE Healthcare VPN 连接和安全参数的 VPN 兼容设备(路由器、防火墙)。 • 可通过客户本地网络环境和客户 VPN 设备路由到 GE Healthcare 远程支持环境地址空间 (150.2.0.0/16) 的客户医疗设备。 • GE Healthcare 远程支持工具使用一套网络协议和端口,每个工具都必须被允许在您的本地网络上/从您的本地网络流向 GE Healthcare 欧洲远程支持环境。 • VPN 类型必须是具有预共享密钥或身份验证证书的 IPsec 24/7 站点到站点 VPN。
高光学吸收弹性纳米复合材料可以形成为独立材料,以薄膜形式应用于宏观 [1] 和微观目标 [2] 上,并使用软光刻等表面改性技术进行图案化。 [3] 它们广泛应用于从发光二极管 [4] 到生物检测 [5] 和太阳能电池 [6] 的各个领域。 [7–11] 这些弹性复合材料在生物医学成像方面显示出巨大的前景,特别是在光学超声 (OpUS) 生成方面。 [7–11] 在这里,弹性复合膜吸收脉冲或调制光源,通过光声效应产生超声波。 [10,12,13] OpUS 发射器的优势在于它们可以从微型设备产生高超声压力和带宽,而不会影响其生成效率;此外,它们不受电磁干扰,并具有低成本生产的潜力。 [8,14,15]
然而,如果武装分子改变策略,他们可能会寻求前往其主要行动区域以外的其他城镇,尽管政府办公室的风险要高于非政府组织办公室。这是过去 ISIS 在非洲发动的袭击方式(阿尔及尔联合国、肯尼亚、美国等)。这甚至可能导致针对首都马普托等城市的炸弹袭击。有证据表明,安萨尔·逊纳利用绑架勒索来筹集武器资金。宗教团体和商人过去曾成为袭击目标。虽然赎金的实际价值未知,但赎金在 3,000 美元到 35,000 美元之间。两名被俘的修女以 25,000 美元赎金后于去年获释。安萨尔·逊纳还绑架了几名印度国民(其中两人最近以 35,000 美元赎回)。
摘要 硫族化物相变材料 (PCM) 在从非晶相结晶时表现出明显的光反射率和电阻率差异,是非挥发性光子和电子应用的主要候选材料。除了旗舰 Ge 2 Sb 2 Te 5 相变合金外,掺杂的 Sb 2 Te 合金,尤其是用于可重写光盘的 AgInSbTe,几十年来也得到了广泛的研究,尽管如此,关于这一重要 PCM 系列光学特性的理论见解仍然很少。在这里,我们进行了彻底的从头算模拟,以从原子层面了解 Sb 2 Te 和 AgInSbTe 的光学特性。我们表明,非晶相和结晶相之间的巨大光学差异源于母体化合物 Sb 2 Te 中键类型的变化。Ag 和 In 杂质主要用于稳定非晶相,对相变时介电函数的巨大变化影响甚微。
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∗ 监理工程师,AIAA 副研究员。† 研究航空航天工程师,大气飞行和进入系统分部,AIAA 成员。‡ 航空航天工程师,大气飞行和进入系统分部,AIAA 高级成员。§ 高级工程师,制导、导航和控制科。¶ 行星科学家,行星和系外行星大气。‖ 高级航空航天工程师,EDL 系统先进技术组,AIAA 成员。
生命是如何产生的?数千年来,人类一直在寻求这个问题的超自然答案。但在 20 世纪初,人们开始用科学术语来解决这个问题。路易斯·巴斯德驳斥了生命可以在任何特定时间自发产生的观点,查尔斯·达尔文提出了一个绝妙的理论来解释物种是如何通过自然选择逐渐进化的。有机物不再是生命的专属产物,而是可以通过非生物方式合成。生命的出现似乎只不过是我们宇宙物质历史中一个非常特殊的转变,它导致了或多或少复杂的分子系统出现新的特性。在 21 世纪初,生命起源研究是一个快速发展的领域,本质上是跨学科的,其优势在于结合了各种方法。第一种是“自下而上”的方法,主要由天体物理学、化学和地质学主导。通过研究物质的规律、原子和分子的合成及其相互作用以及化石记录中过去生命的痕迹,科学家试图确定生命开始所需的条件,无论是在地球还是其他地方。另一方面,生物学遵循“自上而下”的方法,从我们所知的“生命”回溯到生物体最后共同祖先中存在的最小分子和特性集。挑战在于在实验室中从这些最初的构建块重建生命。这些方法的融合有助于将前生命化学与第一个生命系统联系起来,从而最终解开我们起源的奥秘。