4。[完整纸]根据图像分析(ID:218)Poltak Sandro Rumahorbo(Muroran Technology Institute of Muroran)在水处理fa-cility中的过滤估算。斯蒂芬·贝(Stephen Bar)(穆罗兰理工学院); Satoshi Condo(Muroran理工学院); Nobuhiro Yazawa(Tsuk- Ishima Jfe Aqua Solution Co.,Ltd。); Hiroki Ito(Taffhima Jfe Aqua Solution Co.,Ltd。); Jun Sugimoto(Tsiukishima Jfe Aqua Solution Co.,Ltd。);冈田Yoshifumi(Muroran理工学院); Kazuhiko Sato(Muroran理工学院); Shinyaa Watanabe(Muroran技术研究所)
1。nakamura S等人,可扩展的巨核细胞细胞系可从人类诱导的多能干细胞中临床适用的血小板。细胞干细胞。 2014; 14(4):535-548。 2。 sugimoto n等,IPLAT1:IPSC衍生血小板作为1期自体输血研究的第一个人类临床试验。 血。 2022; 140(22):2398-2402。 3。 Yoshida S等人,人类诱导多能干细胞的临床级HLA hla Haplobank匹配日本人群的40%。 Med。 2023; 4(1):51-66。 4。 ITO Y等,湍流激活血小板生物发生,使临床量表可在体内产生。 单元格。 2018; 174(3):636-648。 5。 sugimoto n等人,用于IPLAT1临床试验的自体IPSC衍生的血小板产物的生产和非临床评估。 血液副词。 2022; 6(23):6056-6069。 6。 Watanabe N等人,精制的方法来评估兔模型中输血人血小板的体内止血功能和生存能力。 输血。 2017; 57(8):2035-2044。细胞干细胞。2014; 14(4):535-548。2。sugimoto n等,IPLAT1:IPSC衍生血小板作为1期自体输血研究的第一个人类临床试验。血。2022; 140(22):2398-2402。3。Yoshida S等人,人类诱导多能干细胞的临床级HLA hla Haplobank匹配日本人群的40%。Med。2023; 4(1):51-66。4。ITO Y等,湍流激活血小板生物发生,使临床量表可在体内产生。 单元格。 2018; 174(3):636-648。 5。 sugimoto n等人,用于IPLAT1临床试验的自体IPSC衍生的血小板产物的生产和非临床评估。 血液副词。 2022; 6(23):6056-6069。 6。 Watanabe N等人,精制的方法来评估兔模型中输血人血小板的体内止血功能和生存能力。 输血。 2017; 57(8):2035-2044。ITO Y等,湍流激活血小板生物发生,使临床量表可在体内产生。单元格。2018; 174(3):636-648。5。sugimoto n等人,用于IPLAT1临床试验的自体IPSC衍生的血小板产物的生产和非临床评估。血液副词。2022; 6(23):6056-6069。6。Watanabe N等人,精制的方法来评估兔模型中输血人血小板的体内止血功能和生存能力。输血。2017; 57(8):2035-2044。
3 Cooley,S.,D。Schoeman,L。Bopp,P。Boyd,S。Donner,D.Y。 Ghebrehiwet,S.-I。 Ito,W。Kiessling,P。Martinetto,E。Ojea,M.-F。 Racault,B。Rost和M. Skern-Mauritzen,2022年:海洋和沿海生态系统及其服务。 in:气候变化2022:影响,适应和脆弱性。 第二工作组对政府间气候变化间小组的第六次评估报告的贡献[H.-O。 Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。 Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 379–550,doi:10.1017/9781009325844.005。3 Cooley,S.,D。Schoeman,L。Bopp,P。Boyd,S。Donner,D.Y。Ghebrehiwet,S.-I。Ito,W。Kiessling,P。Martinetto,E。Ojea,M.-F。 Racault,B。Rost和M. Skern-Mauritzen,2022年:海洋和沿海生态系统及其服务。 in:气候变化2022:影响,适应和脆弱性。 第二工作组对政府间气候变化间小组的第六次评估报告的贡献[H.-O。 Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。 Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 379–550,doi:10.1017/9781009325844.005。Ito,W。Kiessling,P。Martinetto,E。Ojea,M.-F。 Racault,B。Rost和M. Skern-Mauritzen,2022年:海洋和沿海生态系统及其服务。in:气候变化2022:影响,适应和脆弱性。第二工作组对政府间气候变化间小组的第六次评估报告的贡献[H.-O。Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。 Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。 剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 379–550,doi:10.1017/9781009325844.005。Pörtner,D.C。Roberts,M。Tignor,E.S。Poloczanska,K。Mintenbeck,A.Alegría,M。Craig,S。Langsdorf,S.Löschke,V.Möller,A。Okem,B。Rama(编辑)]。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。 379–550,doi:10.1017/9781009325844.005。剑桥大学出版社,英国剑桥和美国纽约,美国,pp。379–550,doi:10.1017/9781009325844.005。
业界正在研究电阻式存储器件,尤其是那些基于可溶液处理、化学变化且成本低廉的有机材料的器件。在本文中,我们通过在 ITO 基板上旋涂一层有机的钌 (II) 薄层来制造电阻式存储器件。制造的电阻式存储器件利用通过旋涂沉积在 ITO 基板上的钌 (II) 薄层,表现出低电阻和高电阻导电状态。这些特性使它们非常适合电阻式随机存取存储器 (RRAM) 应用。RRAM 因其高可扩展性、快速切换速度和低功耗而成为一种很有前途的非易失性存储器技术。通过利用低电阻和高电阻状态,电阻式存储器件可以有效地存储二进制数据,为各种基于存储器的系统提供潜在应用,包括固态硬盘、嵌入式系统和物联网 (IoT) 设备。有机钌 (II) 薄层的使用为探索电阻式存储器器件的性能和稳定性提供了一种新途径,为 RRAM 技术的进一步发展铺平了道路。” 使用扫描电子显微镜 (SEM)、X 射线衍射 (XRD) 和能量色散 X 射线光谱 (EDX) 来表征该器件。还获得了这些器件的电流-电压特性。测量了低电阻和高电阻传导状态,发现它们非常适合电阻式随机存取存储器应用。此外,我们观察到随着有机层厚度的增加,开关得到改善,因此电阻比提高了 10 倍。 (2022 年 12 月 19 日收到;2023 年 8 月 7 日接受) 关键词:钌、开关、器件、电性能
图1。基于加密的基于逻辑系统的多相关光学通信。(a)蒸发诱导的自组装(EISA)CNC膜上iTO/玻璃基板上。通过精确降低NaCl溶液,CNC的手性螺距通过相对湿度控制(比例尺为1mm)调节。(b)由光子带隙(相对湿度,H和盐浓度,S)和光子能量(波长,W和极化状态,P)触发的生物多值逻辑系统的图形符号,并通过以下转换后的字母字母来解码电信号。(c)基于集成电路的光学通信启用了主动性手性生物射线层。特定的输入提供了光学通信,并通过在系统中调整H通过加密传输“制造”信号。
过去 10 年,新西兰职业教育系统面临着越来越严峻的挑战:入学率下降和财务可行性下降;毛利人、太平洋岛民和残疾学生的不平等结果;前 ITP 和 ITO 之间和内部的竞争;以及在参与和响应国家和地区劳动力需求方面日益不一致。在过去三年中,Te Pūkenga 为一个新的全国性组织奠定了基础,该组织与上一届政府对这些挑战的回应保持一致。展望 2024 年,该行业面临的挑战仍然存在,但回应将有所不同,该行业必须适应,同时优先考虑政府的新政策方向以及我们的客户、合作伙伴和利益相关者的成果和经验。
图1。多价逻辑薄膜元素带有加密。(a)蒸发诱导的自组装(EISA)CNC膜上iTO/玻璃基板上。通过精确降低NaCl溶液,CNC的手性螺距通过相对湿度控制(比例尺为1mm)调节。(b)由光子带隙(相对湿度,H和盐浓度,S)和光子能量(波长,W和极化状态,P)触发的生物多值逻辑系统的图形符号,并通过以下转换后的字母字母来解码电信号。(c)基于集成电路的光通信启用了主动手性生物介电层。特定的输入提供了光学通信,并通过在系统中调整H通过加密传输“制造”信号。
Scotton 要感谢她现在的研究导师 Lian 博士与她共事并分享她的知识。Scotton 还要感谢 Brinkman 博士,是他首先将她介绍到 UAF 的研究领域。Brinkman 分享道:“Sable 务实和批判性思维帮助我们评估了我们技术的实际应用。”Scotton 继续说道:“此外,我还要感谢多年来我遇到的所有 BLaST RAMPS,包括 Hannah Robinson、Sarah Barcalow、Nikola Nikolic、Logan Ito 和 Lori Gildehaus,感谢他们的帮助和支持。我还要向所有为我们的项目捐款的捕兽者以及生物研究和诊断 (BiRD) 实验室的工作人员表示衷心的感谢,特别是 Christine Terzi [UAF 研究技术员],感谢她帮助为尸检提供空间。”