保罗·A·洛克(Paul A. 2025年2月6日2:00 PM 2247 Rayburn ****主席Mace,排名Brown,委员会成员和小组委员会成员,感谢您邀请我提交见证的证词,以便您的听证会以及您对非动物,中心科学的开发,使用和验证的兴趣和关注,以替代动物及其在生物态研究中替代动物的能力。我的名字叫保罗·洛克(Paul Locke),我是马里兰州巴尔的摩的约翰·霍普金斯彭博公共卫生学院环境卫生与工程系的教授。我是一名律师,在纽约州和哥伦比亚特区的酒吧以及纽约南部法院和美国最高法院的律师事务所之前。我还拥有专注于环境健康研究的公共卫生博士学位。我已经担任教职员工已有26年了,我的研究和实践的很大一部分集中在研究和监管决策中的非动物方法论的发展,部署和使用,并强调了这些方法既可以减少动物使用和改善循证决策,又要承诺。在约翰·霍普金斯(Johns Hopkins)我负责一个跨学科毒理学政策研究小组,致力于改善公共卫生。我们认为,减少并最终取代动物模型将改善健康,更强的环境保护以及对癌症和神经系统疾病(如帕金森氏病和阿尔茨海默氏病)等疾病的新的和创新的治疗方法。我想指出的是,这证词中表达的意见是我自己的,不一定反映约翰·霍普金斯大学或约翰·霍普金斯卫生系统的观点或立场。
印度孟买 – 2024 年 12 月 16 日 – JSW Energy(“公司”)已在商业和工业 (C&I) 电力市场获得多个可再生能源 (RE) 项目,总锁定发电容量达到 20 吉瓦。公司锁定的 RE C&I 容量为 3.1 吉瓦,其中包括 2,654 兆瓦的 JSW 集团自备容量和 445 兆瓦的第三方 C&I 容量。目前,公司的运营 C&I 容量为 488 兆瓦。最近,公司的逐步子公司已与 DCM Shriram Ltd 和 Indus Towers Ltd 签署了电力供应协议 (PPA)。这些战略合作伙伴关系凸显了公司对可持续能源解决方案的承诺。此后,公司的总锁定发电容量已增加到 20 吉瓦。 JSW Energy 联合董事总经理兼首席执行官 Sharad Mahendra 先生表示:“我很高兴地告诉大家,JSW Energy 已达到 20 GW 发电平台这一里程碑。作为一家专注于能源产品和服务的公司,C&I 部门为实现可持续未来提供了绝佳的机会。我们最近的合作伙伴关系凸显了我们的执行能力和提供可持续能源的承诺。通过利用我们的专业知识,我们提供定制解决方案,确保合作伙伴的能源需求具有价值和可靠性,同时减少碳足迹。” JSW Energy 的目标是到 2025 财年实现 10 GW 的运营能力,目前拥有 7.7 GW 的运营能力,涵盖火电、水电和可再生能源。该公司还通过电池储能系统和水力抽水蓄能项目拥有 16.2 GWh 的锁定储能能力。该公司的目标是在 2030 年前实现 20 GW 的发电能力和 40 GWh 的储能能力。JSW Energy 设定了一个雄心勃勃的目标,即到 2050 年实现碳中和。
摘要 — 快速稳定锁相环 (PLL) 在许多需要快速获得稳定频率和相位的应用中起着关键作用。在现代通信标准中,这些 PLL 被广泛用于确保精确符合动态资源分配要求。在处理器中,这些 PLL 管理动态电压频率缩放。此外,快速稳定 PLL 加快了复杂电子雷达装置中频谱的扫描速度,这对成像和扫描雷达应用特别有利。这些 PLL 所表现出的快速响应也被用于量子技术,满足了对精确频率调整以有效操纵量子比特状态的迫切需求。本文将实现快速稳定 PLL 的策略主要分为五大类技术:增强型相位频率检测、混合多子系统、VCO 启动、变速和查找表或有限状态机。本文探讨了这些技术的基本操作原理,并介绍了文献中报道的每种方法的最佳稳定时间。最后,将根据这些技术的品质因数 (FoM)、稳定时间和调谐范围对采用这些技术的架构进行评估。
摘要:为了有效地检测由虚拟现实环境引起的运动疾病,我们开发了一种专门设计用于视觉诱导的运动疾病的分类模型,采用了相位锁定值(PLV)功能连接矩阵和CNN-LSTM架构。该模型解决了传统机器学习算法的缺点,尤其是它们在处理非线性数据方面的功能有限。我们使用来自25名参与者的EEG数据构建了基于PLV的功能连接矩阵和网络拓扑图。我们的分析表明,视觉诱发的运动疾病显着改变了脑电图中的同步模式,尤其是影响额叶和颞叶。功能连接矩阵用作我们的CNN-LSTM模型的输入,该模型用于对视觉诱导的运动疾病的状态进行分类。该模型表现出优于其他方法的优越性能,从而达到了伽马频带中最高的分类精度。具体来说,二进制分类的最高平均准确度为99.56%,三元分类达到86.94%。这些结果强调了该模型的分类有效性和稳定性,使其成为帮助诊断运动疾病的宝贵工具。
摘要:尽管该领域取得了开创性的进展,但由于药物过早释放到血液中以及生物分布不良,药物安全性和有效性仍然是一个问题。为了克服这些限制,我们报告了基于动态共价键的药物环化,以设计小分子抗癌药物喜树碱 (CPT) 的双重锁定。药物活性被氧化还原响应的二硫化物和 pH 响应的硼酸-水杨基羟肟酸酯“锁定”在环状结构中,并且仅在酸性 pH、活性氧和谷胱甘肽存在下通过无痕释放开启。值得注意的是,双重响应的 CPT 比不可裂解(永久闭合)类似物活性更高(100 倍)。我们进一步在主链中加入了生物正交手柄,用于功能化生成环状锁定、细胞靶向的肽和蛋白质 CPT,用于药物的靶向递送和在三阴性转移性乳腺癌细胞中的无痕释放,以在低纳摩尔浓度下抑制细胞生长。
信号发生器是一种用途广泛的重要电子测试仪器,可用于蜂窝通信、雷达系统、微带天线和电子实验室等各个领域。本研究重点是模拟和设计工作频率范围为 35 MHz 至 3 GHz 的低相位噪声信号发生器。为此,使用 Arduino 板上的 Atmega 328P 微控制器来控制基于锁相环 (PLL) 概念的合成器。评估了信号发生器的性能,特别强调预测和分析 PLL 组件产生的相位噪声。为确保系统稳健,设计了三阶环路滤波器以有效抑制杂散。通过使用 ADIsimPLL 仿真工具进行仿真,获得了环路带宽 (10 kHz) 和相位裕度 (45°) 的最佳值。为此实现所选的锁相环芯片是 ADI 公司生产的 ADF4351。通过进行瞬态分析,确定了 PLL 系统从最小输出频率过渡到最大输出频率所需的时间。此外,使用阴极射线示波器研究了 35-100 MHz 频率范围内的发生器信号特性,并使用频谱分析仪研究了 101-3000 MHz 频率范围内的发生器信号特性。计算了不同频率(35 MHz、387 MHz、1 GHz、2 GHz 和 2.9 GHz)下的相位噪声水平,并在不同的偏移量(1 kHz、10 kHz、100 kHz 和 1 MHz)下进行了分析。相比之下,实验结果表明相位噪声水平高于通过模拟获得的结果。值得注意的是,随着输出频率的增加,相位噪声也相应增加。
请随意将这些电子邮件转发给任何人,或发送您想要添加的姓名。我保证,一旦 Pritzker 州长说我可以离开家,他们就不会每天继续。裁员是领导者必须做的最糟糕的事情。您正在剥夺一个家庭的收入。但是,您有责任保护业务并保护其他员工(未被解雇的员工)的收入。如果您必须解雇员工,请考虑以下几点。一次性完成。不要在一周内裁员,然后再裁员。高估您必须走多远,一次完成。在沟通计划中要准确——不要让组织通过谣言了解裁员情况。对每个人直截了当、真诚地告知发生的事情。领导者必须始终真诚,尤其是在压力大的时候。长期进行远程医疗。有些实践领域并不需要面对面。我的妻子最近因为简历问题第一次预约了远程医疗,事后她问自己:“我为什么需要亲自去看医生?”这场危机将迫使消费者采取数字化方式,否则他们可能不会尝试。如果体验良好,消费模式就会改变。就我个人而言,我建议每个人都采取“数字化优先”的方式,无论业务是什么。看看每一个业务流程,然后说“这怎么能在网上完成?”这将需要将费用结构转向 IT、数据和分析。短期商业房地产和航空公司