重要提示 这是上述福利计划重点内容的摘要,该计划是 LLNS 员工健康和福利福利计划(ERISA 计划 501)(“计划”)的组成部分。收到本文件和/或您参与计划和计划下的任何福利计划并不保证您就业或获得计划下的任何权利或福利。LLNS 保留随时修改或终止每项计划或计划下的任何福利计划的权利。本摘要中提及的计划和福利计划受联邦法律(称为 ERISA)管辖,该法律为计划参与者和受益人提供权利和保护。有关 LLNS 福利计划的更多信息,请参阅 LLNS 员工健康和福利福利计划摘要计划说明,可从 LLNS 福利办公室获取,电话 925-422-9955。您还可以通过 https://benefits-int.llnl.gov/ 以电子方式获取 SPD 除本福利计划摘要中包含的信息外,LLNS 员工健康和福利福利计划的计划摘要说明还包含有关您的 LLNS 健康和福利福利的重要信息。本福利计划摘要中的计划摘要说明(“SPD”)称为“您的 LLNS SPD”。更多信息:LLNS 福利办公室邮寄地址 PO Box 808, L-707 Livermore, CA 94551 街道地址 7000 East Ave., L-707 Livermore, CA 94550 电话 925-422-9955 传真 925-422-8287 网址 https://benefits-int.llnl.gov/ 谁有资格?有关资格信息,请参阅您的 LLNS SPD。
LLNS 在此绩效期间获得了总体优秀评级和 94% 的奖励费用。LLNS 在目标 1、2、3 和 5 上获得了优秀评级,几乎所有目标和关键成果都超出预期。LLNS 有效地执行了 NNSA 计划优先事项,成功实现了多次聚变点火,继续成功满足我们国家具有挑战性的库存要求,并领导武器实验室加强基础和未来库存管理。LLNS 继续成功地在 NNSA 任务组合中以非常高的水平交付,包括防扩散、应急管理、事件响应和核反恐,同时有效地支持能源部 (DOE) 和战略伙伴关系项目计划。通过利用和推进科学、技术和工程的前沿,国家安全任务得以成功执行。LLNS 在目标 4 上获得了非常好的评价,在许多目标和关键成果上超出了预期,问题相对较少。以下页面提供了每个目标的具体观察结果。
在劳伦斯利弗莫尔国家实验室,我们专注于科学和技术研究,以确保国家安全。我们还运用这些专业知识来解决能源、生物科学和环境等其他重要的国家问题。《科学与技术评论》每年出版八次,向广大读者介绍实验室在完成其主要任务方面取得的科学和技术成就。该出版物的目标是帮助读者了解这些成就,并认识到它们对个人公民、国家和世界的价值。该实验室由劳伦斯利弗莫尔国家安全有限责任公司 (LLNS) 为美国能源部 (DOE) 下属的半自治机构国家核安全局 (NNSA) 管理。LLNS 是一家有限责任公司,由 Bechtel National, Inc.、加州大学、BWXT Government Group, Inc. 和 Amentum 管理。巴特尔纪念研究所也作为合作分包商参与 LLNS。加州大学及其 10 个校区的专业知识以及 LLNS 与德克萨斯 A&M 大学系统的合作关系促进了尖端科学的发展。有关 LLNS 的更多信息,请访问 www.llnsllc.com。请将任何通信(包括姓名和地址变更)发送至 S&TR,邮寄地址为 Mail Stop L-664, Lawrence Livermore National Laboratory, P.O. Box 808, Livermore, California 94551,或致电 (925) 422-1651。我们的电子邮件地址是 str-mail@llnl.go
在劳伦斯利弗莫尔国家实验室,我们专注于科学和技术研究,以确保国家安全。我们还运用这些专业知识来解决能源、生物科学和环境等其他重要的国家问题。《科学与技术评论》每年出版八次,向广大读者介绍实验室在完成其主要任务过程中取得的科学和技术成就。该出版物的目标是帮助读者了解这些成就,并认识到它们对个人公民、国家和世界的价值。该实验室由劳伦斯利弗莫尔国家安全有限责任公司 (LLNS) 为美国能源部 (DOE) 下属的半自治机构国家核安全局 (NNSA) 管理。LLNS 是一家有限责任公司,由 Bechtel National, Inc.、加州大学、BWXT 政府集团公司和 Amentum 环境与能源公司管理。巴特尔纪念研究所也作为合作分包商参与 LLNS。加州大学及其 10 个校区的专业知识以及 LLNS 与德克萨斯 A&M 大学系统的合作关系促进了尖端科学的发展。有关 LLNS 的更多信息,请访问 www.llnsllc.com。请将任何信件(包括姓名和地址变更)寄至 S&TR,邮寄地址为 Mail Stop L-664,劳伦斯利弗莫尔国家实验室,邮政信箱 808,利弗莫尔,加利福尼亚州 94551,或致电 (925) 422-1651。我们的电子邮件地址是 str-mail@llnl.gov。S&TR 可在 str.llnl.gov 上在线获取。
在劳伦斯利弗莫尔国家实验室,我们专注于科学和技术研究,以确保国家安全。我们还运用这些专业知识来解决能源、生物科学和环境等其他重要的国家问题。《科学与技术评论》每年出版八次,向广大读者介绍实验室在完成其主要任务过程中取得的科学和技术成就。该出版物的目标是帮助读者了解这些成就,并认识到它们对个人公民、国家和世界的价值。该实验室由劳伦斯利弗莫尔国家安全有限责任公司 (LLNS) 为美国能源部 (DOE) 下属的半自治机构国家核安全局 (NNSA) 管理。LLNS 是一家有限责任公司,由 Bechtel National, Inc.、加州大学、BWXT 政府集团公司和 Amentum 环境与能源公司管理。巴特尔纪念研究所也作为合作分包商参与 LLNS。加州大学及其 10 个校区的专业知识以及 LLNS 与德克萨斯 A&M 大学系统的合作关系促进了尖端科学的发展。有关 LLNS 的更多信息,请访问 www.llnsllc.com。请将任何信件(包括姓名和地址变更)寄至 S&TR,邮寄地址为 Mail Stop L-664,劳伦斯利弗莫尔国家实验室,邮政信箱 808,利弗莫尔,加利福尼亚州 94551,或致电 (925) 422-1651。我们的电子邮件地址是 str-mail@llnl.gov。S&TR 可在 str.llnl.gov 上在线获取。
在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore),我们专注于科学技术研究,以确保国家的安全。我们还将这些专业知识应用于能源,生物科学和环境方面的其他重要国家问题。科学技术评论每年发表八次,以与广泛的受众沟通实验室的科学和技术成就,以实现其主要任务。出版物的目标是帮助读者了解这些成就,并欣赏它们对个人公民,国家和世界的价值。实验室由劳伦斯·利弗莫尔国家安全,有限责任公司(LLNS)为国家核安全管理局(NNSA)(美国能源部(DOE)内的半自治机构(DOE)管理。llns是由Bechtel National,Inc。管理的有限责任公司;加利福尼亚大学; BWXT政府集团;和Amentum。Battelle纪念研究所还以团队分包商的身份参加了LLNS。提高了尖端科学。有关LLNS的更多信息,请访问www.llnsllc.com。请介绍S&TR的任何信件(包括名称和地址更改),邮政Lawrence Livermore National Laboratory,P.O。的邮件Stop L-664。Box 808,Livermore,California 94551或电话(925)422-1651。 我们的电子邮件地址是str mail@llnl.gov。 S&TR可在线访问str.llnl.gov。Box 808,Livermore,California 94551或电话(925)422-1651。我们的电子邮件地址是str mail@llnl.gov。S&TR可在线访问str.llnl.gov。
在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore),我们专注于科学技术研究,以确保国家的安全。我们还将这些专业知识应用于能源,生物科学和环境方面的其他重要国家问题。科学技术评论每年发表八次,以与广泛的受众沟通实验室的科学和技术成就,以实现其主要任务。出版物的目标是帮助读者了解这些成就,并欣赏它们对个人公民,国家和世界的价值。实验室由劳伦斯·利弗莫尔国家安全,有限责任公司(LLNS)为国家核安全管理局(NNSA)(美国能源部(DOE)内的半自治机构(DOE)管理。llns是由Bechtel National,Inc。管理的有限责任公司;加利福尼亚大学; BWXT政府集团;和Amentum Environment&Energy,Inc。Battelle Memorial Institute也以团队分包商的身份参加了LLNS。提高了尖端科学。有关LLNS的更多信息,请访问www.llnsllc.com。请介绍S&TR的任何信件(包括名称和地址更改),邮政Lawrence Livermore National Laboratory,P.O。的邮件Stop L-664。Box 808,Livermore,California 94551或电话(925)422-1651。 我们的电子邮件地址是str mail@llnl.gov。 S&TR可在线访问str.llnl.gov。Box 808,Livermore,California 94551或电话(925)422-1651。我们的电子邮件地址是str mail@llnl.gov。S&TR可在线访问str.llnl.gov。
I. 引言 LLN 是许多物联网 (IoT) 解决方案的基本元素。它们在涉及数百甚至数千台设备的大型部署中提供低功耗无线连接。TSCH 技术在 LLN 中的引入获得了广泛认可,因为它提供了 IIoT 应用所需的确定性操作能力、可扩展性和服务质量 [1],[2]。作为此类应用的构建块,无线通信堆栈有望通过利用 IPv6 协议实现互联网就绪,并应在恶劣的工业环境中提供可靠的连接。此外,预计此类解决方案还将允许网络中的某些设备由电池供电。这很有挑战性,尤其是对于针对使用严重受限的硬件平台的低成本系统优化的 LLN 而言。采用 TSCH 有助于解决许多这些问题。
目的:将不同饱和度的 C18 脂肪酸(硬脂酸、油酸和亚油酸)与醋酸亮丙瑞林(LEU 醋酸盐)的羟基结合,并研究通过自组装纳米颗粒 (L18FNs) 的控制释放和增强渗透性。方法:用苯甲酰氯和 DMAP(4-二甲基氨基吡啶)进行 Yamaguchi 酯化,使脂肪酸与 LEU 的羟基结合。然后将这三种结合物分别命名为硬脂酸结合的 LEU、LSC、油酸结合的 LEU、LOC 和亚油酸结合的 LEU、LLC。使用制备型 HPLC (Prep-HPLC) 纯化结合物 (L18FCs),并通过各种仪器分析进行鉴定。结果:评估了每种 L18FN 的电位、粒度和形态。 LSNs由于饱和脂肪链的疏水性较高,因此zeta电位值相对较低,粒径较大,而LLNs则表现出较高的zeta电位和较小的粒径。在人血浆中,LLC的降解速度最快,累积药物释放量最高。通过Franz扩散池实验分析了L18FNs的渗透性,证实了脂肪酸的饱和度影响LFNs的渗透性。纳米化后,由于粒径较大,LSNs的渗透性并没有显著提高,而LONs和LLNs的渗透性分别是LEU的1.56倍和1.85倍。结论:利用不同饱和度的脂肪酸结合肽类药物,可以通过自组装和物理化学性质的修饰,提供药物的多功能性。关键词:醋酸亮丙瑞林 羟基靶向结合 不同饱和度C18脂肪酸 脂肪酸结合亮丙瑞林 自组装纳米粒子 控制释放 增强渗透性