在法律规定的某些条件下,图书馆和档案馆有权提供复印件或其他复制品。这些规定条件之一是,复印件或复制品不得“用于除私人学习、学术或研究以外的任何目的”。 如果用户请求或随后将复印件或复制品用于超出“合理使用”范围的目的,则该用户可能要承担侵犯版权的责任,
对于实际测量,我们使用了图 1 中所示的设置。它包括:(i) 一台笔记本电脑,用于控制信号生成和数据采集;(ii) 一台 USB 示波器(TiePie Handyscope HS5-540),带有集成的任意波形发生器。从神经刺激器记录的波形被发送到任意波形发生器,示波器用于拾取来自 (iii) 的测量信号;(iii) 测量前端,包含:- 电压控制电流源,用于将刺激脉冲施加到电极和组织,- 差分放大器,用于测量电极和组织之间的电压,- 差分放大器,用于测量刺激电流作为传感电阻器两端的电压降 [8];(iv) 连接到电压控制电流源的双极同轴脑刺激电极(Inomed BCS 45mm 30°)。电极是一个带有非绝缘外导体的开放式同轴探头。其末端弯曲 30°,长 45 毫米。电缆长度为 3 米。由于其长度,它会产生不必要的寄生电容。如果导体略微不呈圆形,就会发生这种现象 [5]。在补偿电极阻抗时,需要考虑这一点。然而,在本文的背景下,提出一个原理证明,这是可以忽略不计的。
干细胞(SC)的遗传修饰通常是使用积分载体来实现的,载体的潜在综合遗传毒性和在分化过程中表观遗传沉默的倾向限制了其应用。细胞的遗传修饰应提供可持续水平的转基因表达,而不会损害细胞或其后代的生存能力。我们开发了非病毒,非整合和自主复制的最小尺寸的DNA纳米摩析器,以持续遗传修饰SC及其分化的后代,而不会造成任何分子或遗传损伤。这些DNA载体能够有效地修饰鼠和人类多物种SC,具有最小的影响,并且没有分化介导的转基因沉默或载体损失。我们证明,这些载体在自我更新和靶向分化在体外和体内的自我更新和靶向分化在体外和体内通过胚胎发生和分化为成人组织的稳健和持续的转基因表达,而不会损害其表型特征。
最初发表于:Diulus,J Trey; Novotny,Zbynek;东芬,南昌;贝科德,扬; Al-Hamdani,Yasmine;尼古隆Comini; Muntwiler,Matthias;亨斯伯格,马蒂亚斯; Iannuzzi,Marcella;奥斯特瓦尔德(Jürg)(2024)。h-bn/金属氧化物界面通过插入生长:纳米固定催化的模型系统。物理化学杂志C,128(12):5156-5167。doi:https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c07828
下午3:00 |在医院的节能可靠性和安全性的背景下,作为一个高可靠性组织Mona-Maria Bardmann(Hohenheim大学),Matthias Klumpp(Politecnico di Milano,Tu Milan,Tu Milan),Caroline Ruiner(Hohenheim大学)(Hohenheim大学)下午3:00 |在医院的节能可靠性和安全性的背景下,作为一个高可靠性组织Mona-Maria Bardmann(Hohenheim大学),Matthias Klumpp(Politecnico di Milano,Tu Milan,Tu Milan),Caroline Ruiner(Hohenheim大学)(Hohenheim大学)
与 Haimeng Zhao、Ishaan Kannan、Yihui Quek、Hsin-Yuan Huang 和 Matthias C. Caro 合作
15:30您会怎么做? 案例讨论和现场投票Matthias Turina教授,Phil Tozer先生,Carolynne Vaizey女士SC。 Med。 Med博士。 Roxane D. Staiger,医学博士。 Stephan Baumeler15:30您会怎么做?案例讨论和现场投票Matthias Turina教授,Phil Tozer先生,Carolynne Vaizey女士SC。Med。Med博士。 Roxane D. Staiger,医学博士。 Stephan BaumelerMed博士。Roxane D. Staiger,医学博士。Stephan Baumeler
Christine E. Mona 1,2,3,Matthias R. Benz 1,2,Firas Hikmat 1,Tristan R. Grogan 4,Katharina
Andreas Bluhm IDᄊ,Matthias Christiandlᄊ,Fulvio Gesmundoᄊ,Frederik Ravn Clausenᄊ,Laura Man手法
[1] Heck,Matthias等。“结合阵列分类和本地化的雪崩自动检测。”地球表面动力学7.2(2019):491-503。地球表面动力学7.2(2019):491-503。