ir. 博士。何塞·L·鲁埃达·托雷斯 (José L. Rueda Torres) 博士Bart W. Tuinema 博士。 M.易卜拉欣·阿达比博士。扎米尔·艾哈迈德 ir.维克多·加西亚·苏亚雷斯 ir.帕特里克·KS·艾沃尔 ir。 N. Veera Kumar ir。刘连 ir.阿卡迪奥紫苏ir。 Feras A. Alshehri 博士。马里安·波波夫博士。亚历克斯·斯特凡诺夫教授、博士Arno Smets 教授、博士彼得·帕伦斯基教授Mart AMM van der Meijden 2019 年 12 月 16 日 智能电网 电气可持续能源系 电气工程、数学与计算机科学学院 代尔夫特理工大学 这项工作获得了欧盟连接欧洲设施 (CEF) 计划的资助,资助协议编号为 INEA/CEF/SYN/A2016/1336043 - TSO2020 项目(2020 年沿 TEN-E 和 TEN-T 走廊的电力“输电和存储选项”)。本报告仅反映作者的观点,欧盟委员会对其中包含的信息的任何使用不承担任何责任。
VI 型 CRISPR-Cas 系统在基因组编辑方面越来越有吸引力。然而,该系统的天然核酸酶通常效率低下,限制了它们的应用。在这里,我们使用结构引导的合理设计和蛋白质工程来优化一种未表征的 Cas12i 核酸酶 Cas12i3。结果,我们开发了 Cas-SF01,这是一种 Cas12i3 变体,在哺乳动物细胞中表现出显著改善的基因编辑活性。与 SpCas9 和其他 Cas12 核酸酶相比,Cas-SF01 显示出相当或更优异的编辑性能。与天然 Cas12i3 相比,Cas-SF01 具有扩展的 PAM 范围,并能有效识别 NTTN 和非规范 NATN 和 TTVN PAM。此外,我们还发现了一种氨基酸替代物 D876R,它显著降低了脱靶效应,同时保持了较高的靶向活性,从而开发出了 Cas-SF01 HiFi(高保真 Cas-SF01)。最后,我们表明 Cas-SF01 在小鼠和植物中具有较高的基因编辑活性。我们的结果表明,Cas-SF01 可以作为一种强大的基因编辑平台,具有高效性和特异性,适用于各种生物体的基因组编辑应用。
新加坡太阳能研究所(SERIS)、新加坡国立大学:Armin ABERLE、Shubham DUTTAGUPTA、KHOO Yong Sheng、Abhishek KUMAR、LIN Fen Serena、Celine PATON、Veronika SHABUNKO、Jai Prakash SINGH、TAN Congyi、ZHAN Yanqin、ZHANG Ji、ZHAO Shengnan 新加坡国立大学(NUS)工程学院(FoE)、电气与计算机工程系:Dhivya Sampath KUMAR、Sanjib Kumar PANDA、Biplab SIKDAR、Dipti SRINIVASAN 理学院(FoS)、化学系:Jason YEO Boon Siang 设计与环境学院(SDE)、建筑系:Patrick JANSSEN、Jack LEE Han Jie、LIN Zhuo Li 设计与环境学院(SDE)、建筑系:Stephen TAY En Rong 能源研究所:Gautam JINDAL、KIM Jeong Won、Victor NIAN、 Anthony OWEN、Ashish SINGH 能源研究所 @ NTU (ERI@N),包括实验电网中心 (EPGC) Annalisa BRUNO、CHAN Siew Hwa、DING Ovi Lian、Nelson GAOzhi Yong、Yann GRYNBERG、Rupali KHANNA、Marcus KOH Leong Hai、KONG Xin、Subodh MHAISALKAR、Gyanesh Kumar PANDEY、Amit PATHARE、 Alessandro ROMAGNOLI、Samson SHIH Shan Yao、Sundar THANGAVELU
摘要 在秀丽隐杆线虫发育过程中,多个细胞会长距离迁移或伸展突起以到达最终位置和/或获得适当形状。Wnt 信号通路是细胞沿前后体轴迁移或细胞生长的主要协调者之一。Wnt 信号的结果受包括内吞作用在内的各种机制的微调。在本研究中,我们发现 SEL-5(哺乳动物 AP2 相关激酶 AAK1 的秀丽隐杆线虫直系同源物)与逆转录复合物一起在 QL 神经母细胞子细胞迁移过程中作为 EGL-20/Wnt 信号的正调节因子发挥作用。同时,SEL-5 与逆转录复合物的协同作用也是排泄道细胞生长所必需的。重要的是,SEL-5 激酶活性不是其在神经元迁移或排泄细胞生长中发挥作用所必需的,并且这两个过程都不依赖于 DPY-23/AP2M1 磷酸化。我们进一步确定,Wnt 蛋白 CWN-1 和 CWN-2 与 Frizzled 受体 CFZ-2 一起正向调节排泄细胞生长,而 LIN-44/Wnt 和 LIN-17/Frizzled 一起产生抑制其延伸的停止信号。
目录 前言.................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ix 计划委员会 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi 研讨会计划一览 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv 作者索引. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi 致谢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii 技术会议 TUE-AM1 测量和指标 用于评估户外感知传感器数据质量的视觉指标 [Christopher Brunner, Thierry Peynot] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 救援机器人新 UGV、UMV、UAV 和 HRI 标准提案 [Robin Murphy] . . . . . . . . . . . . . . .
dalai是位于东部蒙哥利亚农村地区中国边界上的淡水湖,居民以其凸深的深度亲切地昵称为“牡蛎”。1个世纪以来,达赖的海岸在很大程度上没有人口,主要用作漫游牧民的水源,直到1939年,当时社会主义的蒙古人民共和国(MPR)建立了该湖的第一个捕鱼定居点,该定居点成长为中心有组织的鱼厂。在1989年,MPR倒塌了,驻扎在湖中的大约八十个家庭中有一半搬走了,以寻找新市场民主的更好的经济前景。现在,在社会主义三十年后,只剩下一个小小的钓鱼小村庄,大约有二十个被非工作年龄的人(退休人员,小孩)和一些顽固的渔民所占据的五十个拼布房屋。尽管达赖村(Tosgon)(托斯贡)现在已知居民仍然与该州的基础设施无关,并且在许多地图上没有发现,但它的存在在马马塔尔周围的周围地区很大,蒙古的东部最东部县或soum。自从社会主义过渡以来,达赖村的名称在该地区循环以其声誉
Raëlian运动以其创始人Raël的名字命名,他于1946年出生于Claude Maurice Marcel Vorilhon。他以前是法国跑车记者和一名测试驾驶员(Palmer,2004年),载有赛车杂志的Autopop。自1961年以来一直声称与外星人(ETS)接触,Vorilhon表示,他在外星航天器上的一次相遇期间收到了有关人类未来的信息(Rael,2005a)。虽然在外星人的故事中存在非凡的细节是正常的,但Vorilhon的回忆录是他与ETS的最初接触的回忆录,具有非常有趣的细节。vorilhon随后确定了拜访他的ETS是高级外星物种“ Elohim”的成员,其名字的意思是“来自天空的人”(Battal,2023年)在希伯来语(Rael,2005b)。vorilhon争辩说,根据Vorilhon的定义,Elohim负责地球上的生命(Battal,2023年),他给了他直接的指导,以其他日子的同时返回,配备了圣经,并配备了圣经和记录信息或记录信息的手段(Rael,2005b)。经过一周的深入圣经研究,Vorilhon将自己分配给了弥赛亚先知“Raël”的新身份,并作为Elohim的世俗大使的新目的是与耶稣与耶稣,Elohim Yahweh(Bigliardi,2023年,2023年; Shamir,2020年)相同的父亲。然后,他宣布了一种新学说,该学说将构成他将建立和领导的宗教运动的智力基础
大数据与人工智能评审小组 主席 Patrick Tan Boon Ooi 教授 杜克-新加坡国立大学医学院癌症与干细胞生物学项目教授;新加坡基因组研究所执行所长;新加坡保健集团杜克-新加坡国立大学精准医学研究所 (PRISM) 所长 联席主席 Ngiam Kee Yuan 副教授 国立大学医疗系统集团首席技术官;新加坡国立大学医院及亚历山大医院甲状腺和内分泌外科部高级顾问 Chin Jing Jih 教授 医学委员会主席 陈笃生医院老年医学部高级顾问 Michael Dunn 副教授 新加坡国立大学杨潞龄医学院生物医学伦理副教授兼本科教育中心主任 关爱莲教授 杜克-新加坡国立大学医学院兼职教授 Pavitra Krishnaswamy 博士 机器智能部高级科学家兼首席研究员 资讯通信研究所医疗保健和医疗技术部副主任 新加坡科学技术研究机构 Graeme Laurie 教授(国际专家组) 苏格兰爱丁堡大学法学院教授级研究员 Lee Eng Hin 荣誉教授 新加坡国立大学骨科外科系荣誉教授;国立大学医院荣誉顾问
VS Gripal Power Corporation VSGPC Biomass Power Plant VSGRIPAL YH Green Energy, Incorporated Hermosa Solar Power Plant YHGREEN Embedded Generators (EG) Absolut Distillers Inc. Lian Solar Power Plant ABSOLUT Alternergy Wind One Corporation Pililia Wind Farm Power Plant AWOC Angeles Power Inc. (API) Calibu Diesel Power Plant API Bicol Hydropower Corporation Inarihan Hydroelectric Power Plant BHPC Bosung Solartec Inc. Bosung Solar Power Plant BOSUNG Citicore Solar Bulacan, Inc. San Ildefonso Solar Power Plant CSBULACAN Citicore Solar Tarlac 1, Inc. Armenia Solar Power Plant CSTARLAC1 Citicore Solar Tarlac 2, Inc. Dalayap Solar Power Plant CSTARLAC2 DPi Engineers and Consultants Bulanao Hydroelectric Power Plant DPi Ecopark Energy of Valenzuela Corp. Ecopark Energy Isla Power Plant ECOPARK Ecopark Energy of Valenzuela Corp. Tagalag Solar Power Plant ECOPARK Energy Development Corporation Burgos Solar Power Plant EDCSOLAR EPower Technologies Corp. San Luis Hydroelectric Power Plant EPOWER Far East Alcohol Corporation FEAC Biomass Power Plant FEAC First Cabanatuan可再生风险投资公司Cabanatuan太阳能发电厂FCRVI
液晶聚合物 MEMS 封装 Amaresh Mahapatra、Robert Mansfield 和 Lian Li Linden Photonics, Inc. 270 Littleton Rd., # 29 Westford, MA 01886 摘要 军方关注 MEMS 设备的长期生存力和可靠性,特别是在受到高 G 冲击(例如从大炮发射弹药时)时。研究人员一致认为,与封装相关的故障机制是所有故障模式的主要因素。此外,封装在长期储存过程中会性能下降。高 g 条件下的主要封装相关故障模式包括:• 加工过程中产生的松散碎片的移动。• 陶瓷封装开裂• 盖子和基板分离• 由于封装非密封,储存过程中盖子/基板密封和引线键合性能下降。Linden Photonics, Inc. 正在开发晶圆和芯片级封装以缓解这些故障模式。Linden Photonics 拥有与微电子和光电子近密封和抗辐射封装相关的专业知识和专有技术。 Linden 为海军开发了强力鱼雷光缆 (STFOC)。将介绍显示进展的数据和测量结果。1. 光电和 MEMS 元件的近密封封装 Linden 的 LCP 护套光纤在电光设备封装领域具有巨大潜力。封装工程师面临的主要挑战之一是在光输入和输出端口周围创建密封。这种密封通常是通过剥离和金属化光纤末端,然后将其焊接到金属化玻璃套管中来创建的。最后将套管焊接到设备的金属外壳中。剥离和金属化光纤是一项昂贵、劳动密集型的操作。处理裸露的金属化光纤也很成问题,并且在封装过程中光纤断裂很常见。