阿尔巴尼亚电力系统以水电为主,总装机容量为 2,493 兆瓦,占全国装机容量的 95%。水电装机容量主要包括大型水电站(即规模超过 10 兆瓦),共计 2,168 兆瓦,小型水电站共计 325 兆瓦 1 。该国拥有一座 98 兆瓦的化石燃料火力发电厂,占总装机容量的 4%,自 2011 年建成以来因冷却系统故障而未投入使用。其余 1%(23 兆瓦)的装机容量包括小型(即每个不到 2 兆瓦)太阳能光伏 (PV) 电站。近年来,由于电力部门过度依赖水电和年降水量,阿尔巴尼亚的国内电力生产一直波动。
简介:肺癌是全球癌症相关死亡的主要原因,在摩洛哥发病率很高。该国这种疾病的流行病学复杂,需要深入分析基因图谱以改善诊断和治疗。本研究利用新一代测序 (NGS) 绘制摩洛哥肺癌患者的基因变异图谱,而这一领域的分子数据严重缺乏。重要的是,本研究使用新一代测序技术对摩洛哥人群中的肺癌进行了开创性的分析。虽然以前的研究只关注有限数量的基因,但我们的研究提供了对该队列中基因变异的全面而详细的视角,包括肿瘤印迹的生成。方法:本研究涉及 100 名经组织学确诊的肺癌患者。使用 NGS 技术结合 Oncomine Precision Assay GX 方案检测基因异常。制备、纯化和测序肺活检样本,并分析所得数据以识别显著的遗传变异。结果:分析显示 13 种不同基因存在遗传变异,其中 TP53、KRAS 和上皮生长因子受体 (EGFR) 基因的突变率较高。TP53 突变出现在 27% 的病例中,而 KRAS 和 EGFR 分别在 19% 和 14% 的样本中出现突变。ALK、MET、ERBB2 和 ROS1 基因中也发现了具有临床意义的突变,凸显了该群体中存在大量基因组多样性。结论:本研究结果增强了对摩洛哥肺癌患者遗传变异的了解,并强调了加强摩洛哥先进分子诊断工作的必要性。NGS 的使用已经确定了关键的基因突变,促进了个性化治疗的发展并改善了临床结果。这些发现为旨在改进诊断和治疗策略的未来研究铺平了道路,从而有助于更好地管理患者。
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BOEM 信息需求:第 13817 号行政命令和相关的“确保关键矿产安全可靠供应的联邦战略”要求“……增加供应链各个层面的活动,包括勘探、采矿、浓缩、分离、合金化、回收和再加工”。后续行政命令包括 13990 号《保护公共健康和环境并恢复科学以应对气候危机,2021 年》;14017 号《美国的供应链》;以及 13953 号《解决依赖外国对手的关键矿产对国内供应链造成的威胁并支持国内采矿和加工行业》,进一步强调了政府对解决确定更多关键矿产资源需求的关注。这项研究将通过为阿拉斯加阿留申弧中含有潜在海洋矿物的目标区域提供基线和探索性海底观测来帮助实施该指令。对海山群落和底栖生态系统的科学认识将得到增强,并有助于为国家环境政策法所要求的与未来潜在租赁销售、勘探计划以及开发和生产计划相关的分析提供信息。
量子技术仍处于起步阶段,但如今新兴产业的轮廓正在形成。作为欧洲领先的量子生态系统之一,Quantum Delta NL 认为我们有责任提前思考:量子产业将会是什么样子,应该是什么样子,我们如何预测它对经济、社会和全球技术格局的影响……?量子计算就是一个很好的例子。目前正在并行开发多个(量子比特)平台,每个平台都有特定的优势和劣势,每个平台都有不同的供应链。在构建量子生态系统时,我们需要考虑防止供应链中断,例如我们在 Covid-19 中看到的情况。这种思路符合欧盟 (EU) 提高技术弹性和致力于“开放战略自主”的目标。作为一项国家技术计划,我们正在与世界各地的合作伙伴合作。量子是一项全球性的努力,其联系超越了全球民族国家的界限。同时,我们相信量子是真正的欧洲深度技术议程的一部分。为了确保为这一新兴行业奠定坚实的基础,我们积极投资与科学、工业和政策领域的相关参与者进行对话,探讨量子在加强欧洲主权方面的作用。2021 年底,Quantum Delta NL 与荷兰国家研究机构 TNO 密切合作,主动绘制了现有的量子计算硬件供应链。结果是供应
多年来,许多研究人员似乎都做出了相同的观察:大脑和语言模型的激活表现出一些结构相似性,使得从神经记录和计算语言模型中提取的特征之间能够进行线性部分映射。为了评估为这一观察积累了多少证据,我们调查了 30 多项研究,涵盖 10 个数据集和 8 个指标。在得出结论之前,积累了多少证据,如果有的话,还缺少什么?我们对文献中使用的评估方法的分析表明,一些指标不那么保守。我们还发现,目前积累的证据仍然不明确,但与模型大小和质量的相关性为谨慎乐观提供了理由。
背景和目的:脑映射是研究中枢神经系统 (CNS) 的解剖和功能。脑映射有许多技术,这些技术在不断变化和更新。从一开始,脑映射就是侵入性的,并且脑映射需要对暴露的大脑进行电刺激。然而,如今的脑映射不需要电刺激,而且通常不需要患者的任何复杂参与。为了进行脑映射,功能性和结构性神经成像起着至关重要的作用。脑映射技术包括非侵入性技术(结构和功能性磁共振成像 [fMRI]、扩散 MRI [dMRI]、脑磁图 [MEG]、脑电图 [EEG]、正电子发射断层扫描 [PET]、近红外光谱 [NIRS] 和其他非侵入性扫描技术)和侵入性技术(直接皮质刺激 [DCS] 和颈动脉内阿米他测试 [IAT] 或 wada 测试)。
无人机测绘的潜力 HENRI EISENBEISS,苏黎世 摘要 无人机 (UAV) 可用于近距离测绘,结合航空和地面摄影测量,可作为小比例区域航空测绘技术的替代方案。目前,低成本无人机主要用于低预算的测绘项目。然而,在过去几年中,低成本无人机达到了一定的实用可靠性和专业水平,使得这些系统可以用作测绘平台。基于无人机的测绘不仅提供了地籍法律和政策所要求的精度以及在砾石坑等小比例区域生成高程模型的要求,而且无人机在经济方面也比其他测量技术具有竞争力。下面将概述各种无人机并介绍它们在测绘任务中的分类。此外,还将解释摄影测量无人机飞行计划、图像采集、质量控制和数据处理的通用工作流程。作为工作流程的补充,我们将介绍两个应用程序,重点关注无人机在地籍应用中的实用性以及小规模区域高程模型的生成。
2 创建当前状态图 创建价值流图 (VSM) 时,通常建议手动执行。当然,借助计算机软件也可以做到这一点,但这样做的缺点是,地图可能会变得相当“枯燥”,给人一种成品的印象。主要的风险是,地图会成为流程的“客观”描述,往往会让人们犹豫是否要提出变更。因此,流程变更可能更难实现。相反,手绘的 VSM 通常不那么“精致”,给人一种试探性的印象。这会让人们质疑地图中的信息,并随意涂鸦可能的变化,这正是我们想要的。所以不要对自己的绘画技巧吹毛求疵。VSM 是一种分析工具,而不是用来做华而不实的演示的东西。
引言 紧急情况要求制定有效的灾害管理规划,以防止危险情况恶化。如果传统方法主要侧重于对灾难发生的响应,那么如今的应急管理则是一种综合循环模型(图1)。“灾害管理周期”包含五个主要阶段,根据联合国环境规划署(2012 年)联合国天基信息平台的定义,表1 对此进行了描述。每个阶段都可以通过使用测绘平台、传感器和技术来支持,这些技术可以提供大规模的有价值信息来源(Joyce 等人,2009a)。虽然从卫星、飞机和 UAV(无人驾驶飞行器)遥感的数据本身无法减少损害,但它们可以提供受灾地区的有利位置,从而有助于从空间上理解现象并收集客观和标准化的信息。事实上,它们的使用可能有助于做出更高质量的决策,特别是支持研究人员、干预小组和当局积极参与事件发生后阶段的活动,这通常被称为“快速制图”(响应或早期影响,表 1)。在这方面,基于测绘的程序被用于