范围 这些要求涉及必要的检查、测试和过程控制,以证明产品符合波音军用飞机和导弹系统 - 圣路易斯(以下简称波音 A&M - 圣路易斯)的要求。本文件适用于根据波音 A&M - 圣路易斯采购订单生产的波音设计产品的制造。这些是最低要求,并不免除供应商生产符合采购合同所有要求的材料的义务。波音 A&M - 圣路易斯正在过渡到电子流程来定义工程要求。此过程称为基于模型的定义 (MBD)。MBD 是一种流程,其中制造零件所需的所有信息都包含并通过电子三维 CAD 零件文件和几个相关文档进行传达,而无需依赖传统的全尺寸 2D 图纸。在此处引用时,工程定义应解释为传统的 2D 图纸或 MBD 包。MBD 包包含:a. 在 CAD 模型中按制造状态建模的标称几何形状。b. 几何尺寸和公差以及嵌入在 CAD 模型或工程说明中的其他描述性文本和符号。c. 包含零件描述和数据控制语句的 PCD(零件协调文档)。d. 工程说明 e. 根据需要,关联的紧固件收集器文件(显示安装状态)。f.零件清单信息(例如材料要求)和说明 当卖方收到或使用波音数字数据作为设计和/或检验的依据时,卖方应审查 D6-51991《波音供应商数字产品定义质量保证标准》的要求,并将该文件作为实施数字数据控制流程的指南。以下规范构成本文件的一部分,在此引用的范围内。当前修订将用作验收标准。表 1-规范 规范编号 标题 P.S.21203 零件和材料的硬度测试 P.S.21207 铝合金电导率的涡流测定 P.S.23023 金属硬度和电导率检验验收标准 P.S.采购 1.1.一般规定 供应商应确保所采购产品符合采购合同的要求。23038, 23051 材料替代授权 ANSI/ASQC Z1.4 按属性检验的抽样程序和表格 ANSI/ASQC Z1.9 按变量检验的抽样程序和表格(用于计算缺陷率) SAE AS9102 首件检验 SAE AS9103 关键特性的变化管理 ISO 10012-1-1992 测量设备质量保证要求 一般要求 1.为履行波音 A&M - 圣路易斯采购订单,供应商与其次级供应商之间的所有采购合同应解决以下问题: 1.1.1 波音 A&M - 圣路易斯采购订单、工程图和/或特殊制造说明中出现的适用要求。
基因组编辑工具的出现,例如CRISPR-CAS9,已使遗传和基于细胞的疗法的发展用于治疗遗传疾病(Porteus,2019年)。进行了多项临床试验,以测试自体基因编辑的造血干细胞(HSC)的安全性治疗遗传疾病(NCT03655678,NCT04208529,NCT0485576肝脏的编辑以治疗经性淀粉样变性(ATTR,NCT04601051)或遗传血管性水肿(HAE,NCT05120830)(Frangoul等,2021; Gillmore等,2021)。值得注意的是,目前大多数开放临床试验都集中在基因敲除(KO)而不是同源性基因修复上。KO不需要同时递送同源序列来纠正引起疾病的突变,因此通常与较高的成功编辑效率有关。由于我们已经广泛的知识和骨髓中HSC移植的既定程序(Consiglieri等,2022)以及脂质纳米颗粒技术的可用性,因此这些示例的可行性得到了加速,并有效地靶向了肝脏(QIU等,20221)。Unfortunately, such techniques and technologies are not available for targeting the lung speci fi cally, therefore, expanding the use of genome editing tools to treat other inherited disorders, such as cystic fi brosis (CF), primary ciliary dyskinesia (PCD) and surfactant protein disorders impacting the lungs is of signi fi cant interest.图1总结了这些研究的发现。CF是由CF跨膜电导调节剂(CFTR)基因突变引起的。在这些情况下,体内基因组编辑受到挑战的限制,其中1)将基因组编辑试剂递送到所需的细胞中,基因校正所需的同源重组需要CRISPR-CAS9和CRISPR-CAS9和同源DNA才能将其传递到同一细胞中,以及2)对理想细胞/干细胞的长期疾病矫正的理解。EX-VIVO基因编辑可能是一种更有效的方法,但是基因编辑的细胞和调理方案的递送,使上皮接受细胞的植入而没有损害患者的肺功能,但仍表现出重要的挑战。在本研究主题中,我们提供了四篇文章,描述了产生自体基因校正的气道基底细胞(BCS),移植气道BC的努力,并讨论了扩展这些工具以治疗影响肺泡的表面活性剂蛋白质疾病的潜力。一个主要挑战是气道干细胞的有效基因校正,同时保持其再生潜力。许多基因校正工作都集中在CF上,因为它是影响肺部最有特征的遗传疾病之一(Suzuki等,2020; Vaidyanathan等,2020)。在CFTR中已经描述了2000多种不同的突变,因此,人们对替换整个CFTR编码序列的兴趣引起了极大的兴趣,以开发适用于所有CF患者的治疗。但是,CFTR编码序列(4,500 bp)接近常用腺相关病毒的包装极限
系主任:Abdul Halim 教授 农业系致力于提供高质量的教学、研究、推广活动和研究生课程。除了常规的 4 年制农业理学学士 (BSAG) 课程外,该系还提供 2 年制远程学习模式的农业和农村发展学士 (BARD) 课程,旨在提升持有文凭和证书后文凭 (PCD) 的农业专业人士的资格。研究生课程包括 PGD、MSc、MPhil 和 PhD 课程。该系拥有 18 名高素质学术人员(目前 11 名拥有博士学位,4 名在读博士,3 名拥有硕士学位),11 名技术人员,5 名农场工作人员和 17 名在农场工作的临时工,增强了该系开展农业研究的能力。该部门开展了指导性强的活动,包括基于大学 2030 愿景和使命的部门五年战略发展计划(2005-2010 年和 2011-2015 年)中规定的研究重点。通过与公共和私营部门的客户协商,定期审查课程,以加强课程。该部门与援助捐助者和利益相关者建立了牢固的合作研究联系,包括 NARI、Trukai,过去还与 ACIAR 和 NZAID 建立了联系。最近,通过高等教育办公室 (OHE) 的资助,该部门购置了最新的病毒检测、PCR、组织培养和 DNA 指纹设备,进一步发展农业研究计划的努力得到了显著加强。它还帮助改善了研究设施,包括扩建生物技术中心。同样,该部门拥有一个配备 ICPOES 和燃烧分析仪的最先进的分析实验室。该部门还有一个 39 公顷的农场,用于支持作物科学、动物科学、农业工程和水产养殖方面的实地研究。该部门通过其推广机构 SPISARD(南太平洋可持续农业和农村发展研究所)积极开展外展推广计划。该机构通过“教育机构方法”为全国可持续农村发展架起了部门与农村社区之间的桥梁,并为农村发展行动研究提供了宝贵的渠道。科学期刊“NIUGINI AGRISAIENS”的定期出版和学术人员定期发表科学论文证实了该部门对 UNITECH 研究的坚定承诺。与 PNG NARI、南太平洋大学 (USP)、CSU(澳大利亚)、格林威治大学国家研究所 (NRI)(英国)、南澳大利亚研究与发展研究所 (SARDI) 澳大利亚和其他非政府组织、行业和机构的密切合作研究活动进一步巩固了我们在农业研究领域的强大领导地位。其他出版物,每年汇编研究生研究摘要、年度报告、农场报告和战略计划也加强了该部门的研究能力。基于上述背景、资源可用性和执行的可行性,确定了以下研究重点领域:作物科学 动物科学 农业经济学 农业推广和农村发展 收获后技术
我在马德里康普顿斯大学的固态化学小组获得了化学博士学位,指导教授是 Emilio Morán 教授和 Rainer Schmidt 博士。我的论文“无机材料的微波辅助合成与表征”于 2014 年通过了欧洲博士学位答辩,并获得了“优异”和“特别提名” (Premio Extraordinario de Doctorado)。我在 CRISMAT Ensicaen(法国国家科学研究院)进行了博士前研究(4 个月),在那里我致力于开发使用微波辐射合成热电材料的新型方法。获得博士学位后,我加入了雷丁大学固态小组(Anthony Powell 教授的小组)(32 个月),担任博士后研究助理。我的科学活动属于能源材料(热电)的合成、结构和物理表征领域。这项工作是与工业伙伴密切合作完成的。我还提供了支持和技术咨询,帮助 Johnson Matthey PLC 在 Sonning Common(英国)开发自己的内部能力。从 2017 年 2 月到 2018 年 3 月,我一直是“Juan de la Cierva-formación”研究员(西班牙 MINECO 项目),在马德里材料科学研究所 (ICMM) - CSIC 工作,我是 2D 铸造研究小组(Mar García 教授的小组)的成员,致力于研究凝聚态物质的物理特性。 2018 年 4 月,我开始担任“Atracción de Talento –M2- Comunidad de Madrid”研究员,在马德里康普顿斯大学固态化学小组研究能源材料(热电、固体氧化物燃料电池、电池)的合成和表征,并获得了 ICMM-CSIC 的居里夫人奖学金 (MSCA-IF),从事 2D 材料的制备和表征。2019 年 9 月,我开始担任马德里康普顿斯大学无机化学系助理教授 (PAD) 的新职位,自 2023 年 1 月起,我担任副教授 (PCD)。2021 年,我获得了西班牙 I3 认证。我的研究主要集中在通过替代方法合成能源材料(电池、热电、SOFC 的组件)、通过中子粉末衍射和同步加速器 X 射线衍射研究这些材料的结构以及非分子材料的电、热和磁输运特性。我是 48 篇文章(32 篇 Q1 和 14 篇 D1;其中包括:Adv Funct Mater、Chem Mater、J Mater Chem A、Inorg Chem、J Eur Ceram Soc、Nanoscale)和 5 个书籍章节的合著者,h 指数为 21(1555 次引用,Google Scholar)。我是《固体化学杂志》、《晶体与纳米材料》3 期特刊的客座编辑。我是 RSC、ACS、Wiley、Springer- Nature、Elsevier、MDPI 期刊的审稿人,我评估过阿根廷研究机构的项目,并担任过 4 次博士论文答辩的评委。我在 22 个国家和 28 个国际会议上展示了我的研究成果(共 90 篇论文),并 10 次在会议和研讨会上担任受邀演讲嘉宾(其中包括:2022 年聚合物和先进材料国际会议、2022 年为期 3 天的材料科学国际会议、2021 年欧洲先进材料大会)。我参与了 15 个不同的研究项目,包括 3 个欧洲项目(其中 1 个作为 PI,CHEM2D - DLV-794126,158K 欧元)和 12 个国家/地区项目(3 个作为 PI:马德里社区项目,PR65/19-22459,54K 欧元;科学和创新部,TED2021-129569A-I00,230K 欧元;科学和创新部