食品成分的排放量减少了6%。我们继续致力于增加植物丰富的食物和减少红肉的份额。我们估计,由Ingka Group(宜家最大的特许经营者)经营的宜家商店提供的主要餐点中有36%是基于植物的24财年,而23财年为30%。我们扩大了24财年的植物 - 富含植物的报价 - 潘比夫(Pannbiff)是瑞典推出的50%植物和50%牛肉产品。在家中使用产品代表了宜家气候足迹的第二大部分。与233财年相比,我们看到24财年的排放量减少了4%。降低部分归因于照明范围的能源效率(每瓦腔)提高2%。与23财年相比,客户在家中使用的宜家家用电器的气候足迹在24财年下降了9%。销售量(零件)的照明和设备的减少也导致了家庭足迹的产品使用量的减少。
缩写:BI,支气管扩张指数; BL,基线; BMI,体重指数; CF,囊性纤维化; CFTR,囊性纤维化跨膜电导调节剂; CT,计算机断层扫描; CTDI,计算机断层扫描剂量指数; Eti,Elexacaftor - Tezacaftor - ivacaftor; G4-8,气道一代4-8的平均值; Ggoi,地面玻璃透明指数; Hu,Houns find单位; IQR,四分位数范围;洛杉矶,管腔区; MLD,平均肺密度; MRI,磁共振成像; P75,75%; PFT,肺功能测试; PI10,所有气道平均气道壁厚的标准化度量,内部周长为10毫米; PPFEV 1,百分比预测一秒钟内强迫呼气量; PWCF,患有囊性纤维化的人; R,Rho; SD,标准偏差; TD,总直径; wt,壁厚; WP,墙百分比。
MSCI USA INDEX 新增 删除 4D MOLECULAR 908 DEVICES AFFIRM HOLDINGS A AECOM ALTA EQUIPMENT GROUP ALTO INGREDIENTS INC ARDELYX AMMO ARHAUS A AXON ENTERPRISE BIOHAVEN BARK BLUE BIRD (US) BEACHBODY COMPANY A BLUEGREEN VAC HLD BIOVENTUS COMPASS THERAPEUTICS CARDLYTICS CYMABAY THERAPEUTICS CELULARITY DISTRIBUTION SOLN GRP CONTAINER STORE GROUP EVERQUOTE A EASTMAN KODAK F&G ANNUITIES & LIFE EDGIO FTAI AVIATION F45 TRAINING HOLDINGS HASHICORP A GENEDX HOLDINGS A IVANHOE ELECTRIC GENERATION BIO JANUX THERAPEUTICS GOSSAMER BIO LINCOLN NATIONAL CORP GRACO LUMEN TECHNOLOGIES GREENLIGHT BIOSCIENCES OIL STATES INTERNATIONAL HELIOGEN POSEIDA THERAPEUTICS HONEST COMPANY PRIME MEDICINE HUMACYTE A SATIXFY COMMUNICATIONS INDUSTRIAL LOGIS PPTYS SENTINELONE INC A INNOVID A SIGHT SCIENCES INOTIV SYMBOTIC A LANDS' END TIPTREE LORDSTON MOTORS CORP A VIKING THERAPEUTICS MARKFORGED HOLDING WESTERN UNION MEIRAGTX HOLDINGS ZYMEWORKS (US) NEXTNAV ZYNEX NKARTA OCUGEN OPTIMIZERX PLAYTIKA HOLDING CORP QUANTUM-SI A RELIANCE STEEL & ALUM SARCOS TECH & ROBO CORP SKILLSOFT A SKILLZ 纹身厨师 TORO CO TUPPERWARE BRANDS 联合治疗公司 VERA THERAPEUTICS A WW INTERNATIONAL Y MABS THERAPEUTICS
指导委员会主席:Rex B. Demafelis 教授,CEAT 联合主席:Mary Jane F. Gallardo 女士,CEAT 成员:Maria Liezel C. Eusebio 助理教授,CEAT Ian Lorenzo E. Gonzaga 助理教授,CEAT Christian C. Vaso 助理教授,CEAT Maria Victoria M. Sumagang 助理教授,CEAT Jey-R S. Ventura 教授,CEAT Camille G. Martinez 助理教授,CEAT Aidrean P. Opaco 助理教授,CEAT Christian Paul R. Esteban 工程师,CEAT Joseph Angelo R. Sabio 工程师,CEAT Ronnie C. Valencia 先生,CEAT John Kenneth P. Punongbayan 先生,CEAT Rusellen E. Baraquio 先生,CEAT 邀请和程序委员会主席:Mary Jane F. Gallardo 女士,CEAT 联合主席: Maria Liezel C. Eusebio 教授,CEAT 成员:副教授。 Marion Lux Y. Castro 教授,CEAT 副教授。 Manolito E. Bambase, Jr. 教授,CEAT 副教授。 Perlie P. Velasco 教授,CEAT 助理Genev Yesiree M. Rodriguez-Garcia 教授,CEAT 副教授。 Diana Marie R. De Silva 教授,CEAT 助理Marita Natividad T. De Lumen 教授,CEAT 助理Jesha Faye T. Librea 教授,CEAT 助理Christian Laurence E. Aquino 教授,CEAT
重量〜8,65千克 - 车间环境强大的住房设计供应电源电压100-240 VAC 50/60 Hz(全球兼容)能量消耗80 W最大。电源插头特定的电源电缆环境条件操作2至40°C运输和存储-10至60°C IP保护类IP 65(外壳关闭); IP 54(操作)湿度为20%至80%的非调节态度和认证EN 61010-1; UL 201车库设备保护类别I测量特性压力范围-900至6.000 mbar rel。填充压力精度的压力范围的±2%或2位测试压力的分辨率1 PA填充时间(低压)100升至100 s至100 mbar rel。填充时间(高压)在2分钟到2 bar rel中的5升。Differential pressure resolution 0,1 Pa Interfaces HMI 7” Color touch display for finger & glove usage (800x480 px, 300 Lumen) USB USB 2.0 & 3.0 compatible Ethernet Maintenance port Programs 100 individual programs, change log & user administration Result storage 1.000.000 (loop storage system) Connection to product Ø 6 mm Quick coupling Options 3 or 6 m measurement hose, Test leak, External venting阀门,真空过滤器,扫描仪(印刷标签),USB打印机(带标准标签),18V电池系统(CAS,Ampshare,All的电源,Einhell等)
对患者护理的影响 自动检测增强冠状动脉计算机断层扫描血管造影 (CCTA) 中的钙化的能力有可能减少用户的差异并使结果标准化,帮助放射科医生区分支架和钙化,并专注于更重要的任务。越来越多地使用各种人工智能技术有可能改善工作流程和/或诊断准确性;识别冠状动脉钙化 (CAC) 是实现该目标的一步。自动 CAC 检测可以帮助诊断人员快速将注意力集中在感兴趣的病变上,帮助解释冠状动脉管腔,并提供安全网,以免忽视细微病变,这对于受训人员或 CCTA 解释经验有限的人尤其有价值。未来的深度学习 (DL) 算法能够自动从对比增强 CCTA 中得出钙化评分,有可能通过省略非对比钙化评分来减少辐射暴露。
心脏发育涉及从线性心管到不对称环状和气球状器官的复杂结构重塑。先前的研究已将细胞外基质 (ECM) 空间的区域扩张与发育过程中的组织形态发生联系起来。我们开发了 morphoHeart,这是一款 3D 组织分割和形态测量软件,具有用户友好的图形界面 (GUI),可首次提供活体胚胎中心脏和 ECM 形态的集成 3D 可视化和多参数分析。morphoHeart 揭示了 ECM 在心脏发育过程中经历区域动态扩张和缩小,同时伴有腔室特异性的形态成熟。我们使用 morphoHeart 证明由 ECM 交联剂 Hapln1a 驱动的区域化 ECM 扩张会促进心脏发育过程中的心房腔扩张。最后,morphoHeart 的 GUI 将其用途扩展到心脏组织之外,允许将其分割和形态分析工具应用于任何荧光标记组织的 z 堆栈图像。
尽管血栓切除术的最新技术进步彻底改变了急性中风治疗,但与中风有关的残疾和死亡的患病率仍然很高。因此,纤溶酶原激活剂 - 核蛋白,细菌或工程形式,可以通过将纤溶酶原转化为活性纤溶酶来促进纤维蛋白溶解并促进凝块分解 - 仍然通常用于缺血性中风的急性治疗。因此,纤溶酶原激活剂已成为临床研究的关键领域,因为它们在缺血性中风中闭塞动脉的能力并加速了出血性中风的血肿清除率。然而,不一致的结果,不足的疗效证据或试验环境中副作用的报告可能会降低临床实践中纤溶酶原激活剂的使用。此外,纤溶酶原激活剂的作用机理可以延伸到血管内腔并涉及非纤溶酶原非依赖性过程,这表明纤溶酶原激活剂还具有非纤维蛋白分解的作用。了解纤溶酶原激活剂作用的复杂机制可以指导未来的中风患者治疗干预措施的方向。
Omniflow II是一种生物合成化合物假体。移植物是由聚酯网状内骨骼组成的,该内骨骼设置在硅曼德尔上,该硅椎间是在绵羊的背上植入的,以形成一管胶原蛋白,该胶原蛋白在去除后在谷氨酸溶液中灭菌。聚酯网格提供强度和耐用性,而卵纤维纤维化组织基质结构是生物相容性的。综合结构允许高合规性(“径向弹性”),该结构接近与天然血管相匹配,减少了依从性不匹配和相关的内膜增生。移植物的壁不受管腔内组织增长的影响,有助于长期通畅。该设备是生物相容性的,因此与宿主组织很好地整合。壁的相关微血管化允许使用宿主的免疫系统,并使用抗生素治疗或预防,从而抗感染。该设备的作用方式是患者脉管系统中2分之间的物理导管,因此血液可以流经该替代导管而不是天然血管。设备的图像在下表中提供。
摘要:现代可重复使用发射器的发展,例如采用 LOX/LCH4 Prometheus 发动机的 Themis 项目、采用 LOX/LH2 RSR2 发动机的可重复使用 VTVL 发射器第一级演示器的 CALLISTO 以及采用 Merlin 1D 发动机的 SpaceX 猎鹰 9 号,都凸显了对先进控制算法的需求,以确保发动机的可靠运行。这些发动机的多次重启能力对节流阀提出了额外的要求,需要扩展控制器有效性域,以便在各种操作状态下安全地实现低推力水平。这种能力也增加了部件故障的风险,尤其是当发动机参数随着任务概况而变化时。为了解决这个问题,我们的研究使用多物理系统级建模和仿真,特别关注涡轮泵部件,评估了可重复使用火箭发动机 (RRE) 及其子部件在不同故障模式下的动态可靠性。使用 EcosimPro-ESPSS 软件(版本 6.4.34)进行的瞬态条件建模和性能分析表明,涡轮泵组件在标称条件下保持高可靠性,涡轮叶片即使在变化的热负荷和机械负荷下也表现出显著的疲劳寿命。此外,提出的预测模型估计了关键部件的剩余使用寿命,为提高可重复使用火箭发动机中涡轮泵的寿命和可靠性提供了宝贵的见解。本研究采用确定性、热相关结构模拟,关键控制目标包括燃烧室压力和混合比的最终状态跟踪以及操作约束的验证,以 LUMEN 演示发动机和 LE-5B-2 发动机为例。