我们还要感谢联合国环境计划的合作者Iyad Abu Moghli和Azmaira Alibhai的慷慨贡献,来自红十字会红色新月气候中心的Knud Falk以及来自WWF-Australia的Charlotte Sterrett,来自WWF-Australia,用于审查该文档。世界愿景是一个基督教的救济,发展和倡导组织,致力于与儿童,家庭和社区合作以克服贫困和不公正。受我们的基督教价值观的启发,我们致力于与世界上最脆弱的人民合作。我们为所有人提供服务,无论宗教,种族,种族或性别如何。版权所有©2024年世界宣明国际。保留所有权利。未经出版商事先许可,除了简短的审查摘录外,本出版物的任何部分都不得以任何形式复制。
Knud Jørgen Jensen,哥本哈根大学化学系 简要说明:寡核苷酸药物正成为治疗癌症、肌肉和神经系统疾病以及疫苗生产的绝佳工具。限制其应用的一个主要问题是,虽然我们有很好的工具将它们输送到细胞中,但只有约 5% 的物质能够释放到细胞中,其余的仍被困在内体中。优化寡核苷酸逃逸和疾病控制中心的范围首先是了解寡核苷酸内体逃逸的机制,其次是利用这些信息增加输送,从而治疗心血管和代谢疾病。我们将使用先进的显微镜测量它们与活细胞的相互作用,使用 AI 工具分析数据并设计和合成更好的逃离内体的 DNA 和 RNA 药物。该中心将成为哥本哈根大学、哈佛医学院和波士顿儿童医院以及里斯本大学分子医学研究所之间的桥梁。
电粘附 (EA) 效应,也称为 Johnsen - Rahbek 效应 (JR 效应),由两位丹麦工程师 Frederik Alfred Johnsen 和 Knud Rahbek 在 20 世纪 20 年代首次报告。[1,2] 他们观察到,当将多孔电解质材料夹在两块高电位金属板之间时,会对其中一块金属板产生粘附力。在背面电极上施加高电压后,两种绝缘材料之间就会发生 EA 效应,并且由于极化,板会相互粘附。永久极化是由内部分子偶极子引起的,而诱导极化则是由高电场引起的。[3] 在频率相关的诱导极化中,界面极化和取向极化是 EA 效应的原因。[4,5] 施加电压时,由于等势线的形成,相反的电极会感受到麦克斯韦张量力,如图 1 所示。 θ 分量(E θ)的等势场可以用麦克斯韦方程表示,如公式(1)所示。
精选的分析师行情:IoT Analytics首席执行官Knud Lasse Lueth评论说:“ DeepSeek R1是生成AI景观中的重大发展,加强了向更开放,更具成本效益的模型的转变。随着生成AI市场预计将在2030年以52%的复合年增长率增长,这项创新加速了竞争,并迫使专有模型提供商重新考虑其价值主张。虽然Nvidia仍然以92%的份额为主导AI芯片市场,但诸如R1(受过更少高端GPU的R1)之类的模型的出现引起了人们对昂贵AI硬件的长期需求的问题。这种趋势的最大受益者是AI采用者和应用程序提供者,他们现在可以使用更实惠和灵活的AI选择。”IOT Analytics的首席分析师Philipp Wegner ,他补充说:“ DeepSeek R1再次表明,OpenAI和Anthropic等专有基金会模型提供商几乎没有护城河。 竞争只会从这里变得更加激烈。 “,他补充说:“ DeepSeek R1再次表明,OpenAI和Anthropic等专有基金会模型提供商几乎没有护城河。竞争只会从这里变得更加激烈。 “