KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。KAESER SFC 装置采用最新的西门子驱动技术,能够满足不断变化的需求,同时保持稳定的压力控制。因此,可靠性极高,能效卓越。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。采用最新的西门子驱动技术,KAESER SFC 装置能够满足不同的需求,同时保持稳定的压力控制。其结果是卓越的可靠性和卓越的能源效率。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。采用最新的西门子驱动技术,KAESER SFC 装置能够满足不同的需求,同时保持稳定的压力控制。其结果是卓越的可靠性和卓越的能源效率。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。KAESER SFC 装置采用最新的西门子驱动技术,能够满足不断变化的需求,同时保持稳定的压力控制。因此,可靠性极高,能效卓越。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
KAESER SIGMA 频率控制 (SFC) 旋转螺杆压缩机专为满足您苛刻的工业应用需求而设计。KAESER SFC 装置采用最新的西门子驱动技术,能够满足不断变化的需求,同时保持稳定的压力控制。因此,可靠性极高,能效卓越。事实上,这些装置的效率比竞争对手高出 25%。
Kaeser 的 DSD、ESD 和 FSD 压缩机旨在成为您苛刻的工业应用的基础。这些压缩机不仅能够提供更多的压缩空气并实现可持续的节能,其坚固的设计还兼具卓越的可靠性和简单的维护。
在GMAP计划经理Steffen Kaeser的整体指导下,联合国工业发展组织(UNIDO)在全球市场访问计划(GMAP)的框架内编写了该出版物。技术投入由GMAP埃塞俄比亚国家项目经理Cong Wu协调。该出版物是基于国际专家Nicholas Schlaepfer和Christopher Davey的工作,以及所罗门·蒙格萨(Solomon Mengesha)的国家专家。我们感谢Unido Core团队的几个成员的宝贵贡献和支持,包括Tsion Habtemariam和Suvdaa Dukhumbayar。该出版物的发展受益于从项目的所有主要利益相关者,尤其是农业部,贸易和地区一体化部以及埃塞俄比亚工业部收到的宝贵意见,评论和建设性评论。特别感谢所有在面试,会议和讲习班框架内分享他们宝贵知识,经验和意见的人。该出版物是由Radhika Nathwani设计的。我们感谢挪威发展合作机构(NORAD)的这一任务的财政支持。
美国新总统即将入驻宾夕法尼亚大道 1600 号。华盛顿的变化为采取新方法应对眼前的健康危机和随之而来的无数挑战提供了机会,这些挑战有助于在政治、经济和社会上更广泛地重塑后疫情时代世界秩序。摩根大通国际理事会由全球商界领袖、前总理和前内阁官员组成,整个夏季和秋季召开了数次会议,讨论未来的发展。与会专家包括前总理托尼·布莱尔和约翰·霍华德;首席执行官杰米·戴蒙(摩根大通)、乔·凯飒(西门子)和亚历克斯·戈尔斯基(强生);前国务卿康多莉扎·赖斯和亨利·基辛格;以及前国防部长罗伯特·盖茨。
通过解旋酶RECQL5 ALFREDO JOSE FLOREZ ARIZA 1,2, *,NICHOLAS Z. LUE 1, *,PATRICIA GROB 1,3,BENJAMIN KAESER 4,BENJAMIN KAESER 4,JIE FANG 3,JIE A. KASSUBE 2,5,5,5,5,5,4;定量生物科学(QB3),加利福尼亚大学,伯克利分校,伯克利,加利福尼亚州,美国2生物物理学研究生集团,加利福尼亚大学,伯克利分校,加利福尼亚州伯克利,加利福尼亚州,美国3霍华德·休斯医学研究所,加利福尼亚大学,加利福尼亚大学,伯克利大学,伯克利大学,伯克利,加利福尼亚州伯克利,加利福尼亚州,美国4个分子和伯克利亚伯克里尔,伯克利亚,加利福尼亚州。 Department of Biochemistry, Universität Zürich, Zurich, CH 6 Molecular Biophysics and Integrated Bioimaging Division, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA, USA * These authors contributed equally: Alfredo Jose Florez Ariza & Nicholas Z. Lue # Correspondence to enogales@lbl.gov Abstract Transcription and its regulation pose a major challenge for genome 稳定。已提出了解旋酶RECQL5作为帮助保护基因组的重要因素,并且是人类RECQ解旋酶家族的唯一成员,直接与RNA聚合酶II(POL II)直接结合并影响其进展。RECQL5减轻细胞中的转录应力和基因组不稳定性,但这种现象的分子机制尚不清楚。在这里,我们采用冷冻电子显微镜(冷冻EM)来确定与RECQL5结合的停滞pol II伸长复合物(EC)的结构。我们的结构揭示了分子相互作用稳定RECQL5与Pol II EC结合,并突出了其作为转录障碍的作用。此外,我们发现RECQL5可以调节POL II易位状态。在其无核苷酸状态下,RECQL5机械地扭曲了EC中的下游DNA,并且在核苷酸结合下,它经历了构象变化,从而使POL II诱导POL II朝向转移后状态。我们提出这种机制可能有助于重新启动pol II伸长率,因此有助于减少转录应力。