当今印度的电力行业正经历着重大的技术变革,其中最大的变革是除了火力发电之外还增加了可再生能源发电。印度的国家电力计划预计,到 2031-32 年,可再生电力容量将达到近 600 吉瓦,其中包括 365 吉瓦太阳能和 122 吉瓦风能 Error! Bookmark not defined.。可再生能源 (RE) 也已成为满足能源需求最实惠、最便宜的来源。截至 2023 年 2 月 28 日,印度的可再生能源总容量为 169 吉瓦。虽然到目前为止,初始可再生能源容量已成功整合到电网中,但由于变化性和供需不匹配,进一步的容量增加预计将面临整合挑战。截至 2023 年 3 月,印度现代可再生能源(太阳能和风能)在总发电量中的份额约为 12%,预计到 2031-32 年将增加到约 35% Error! Bookmark not defined.。
胸苷酸合酶 (TS) 已在多种生物体中得到鉴定,并且是癌症化疗中已证实的靶点 (25)。TS 应该是白色念珠菌(一种常见的真菌病原体)的良好化疗靶点,因为该酶的产物 dTMP 只能在酵母中从头合成;酵母缺乏胸苷激酶,并且胸腺嘧啶、胸苷和 dTMP 无法渗透 (6)。有效抑制酵母中的 TS 会导致死亡,因为这些生物体无法产生自己的 dTMP 或从环境中获取它。5-氟胞嘧啶可在体外和体内抑制白色念珠菌和几种其他真菌 (3)。此外,用 5-氟胞嘧啶 (9) 处理白色念珠菌会导致 5-氟-dUMP 积累并抑制 TS,因此表明该酶是真菌的化疗靶点。从体外靶酶表征中获得的信息有助于设计新的潜在化疗剂。大量纯酶的可用性促进了此类研究。由于白色念珠菌培养物中存在低水平的 TS,因此在大肠杆菌中克隆和过表达了白色念珠菌 TS。我们报告了通过功能补充缺乏 TS 的酿酒酵母菌株分离白色念珠菌 TS 基因。该基因的序列包括基因 5' 端约 400 个碱基对 (bp) 的 DNA 和一段较短的 3' 侧翼区,并使用 T7 表达载体在大肠杆菌中表达。制备了来自白色念珠菌和大肠杆菌的纯化酶,并检查了其特性,以确保在大肠杆菌中表达的克隆 TS 酶与白色念珠菌的天然 TS 酶相同。
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作者:R Farley · 被引用 4 次 — 知识数字化意味着专利申请、商业机密……收购与军事现代化 [Kindle](伦敦:劳特利奇,2013 年)。
NTRU 是一种公钥密码系统,于 1996 年推出,因其基于在多项式环上寻找线性方程的“小”解的独特方法而受到密码学界的关注。它在加密和解密操作中提供了出色的速度,比传统系统快了几个数量级,因此被纳入 IEEE P1363 密码学行业标准。NTRU 还被认为是一种可行的“后量子”公钥加密系统,因为它被认为能够抵抗量子计算机的攻击,使其成为现有公钥密码系统的有希望的替代方案。它的安全性与格约简中的挑战性问题相关,这有助于它抵御潜在攻击。正在进行的开发旨在解决安全问题并优化计算复杂性,并使用不同的环和加密算法提出了 NTRU 的变体。总体而言,NTRU 提出了创新的概念和功能,使其成为当代加密环境中公钥加密的高效且安全的选项。请参阅参考文献:[1] 第 1-5 页,[5] ,[6] 第 1-5 页,[10] ,[12] 第 1-5 页。
第 28 号提案:学校艺术与音乐 (AMS) 法案为加州艺术教育提供了每年 8 亿至 10 亿美元的资金来源。这份文件,即学校场地支出计划模板,可用于支持这些资金的规划。每所学校都必须提交一份经董事会批准的年度报告,发布在学区和教育部的网站上,其中详细说明了该计划资助的艺术教育计划类型、全职当量 (FTE) 教师、机密人员和助教的数量;服务的学生人数;以及为艺术教育计划提供此类资金的学校场地数量。
摘要 当今科技发展迅速,各种新奇有趣的材料层出不穷。智能聚合物就是其中一种材料。智能聚合物是具有特殊分子结构的聚合物材料,这些分子结构可以响应不同的外部影响并改变形状。这些聚合物可以响应环境变化而改变形状、体积或其他特性。智能聚合物最显著的特点是它们能够直接响应环境刺激。智能聚合物的形状改变能力通常取决于环境因素,例如热量、湿度、pH 值、光或电。当聚合物分子内的键发生结构变化时,就会发生这种情况。智能聚合物的使用领域非常广泛。它们在医药、纺织、汽车、电子和能源等许多行业中发挥着重要作用。人们对智能聚合物的兴趣日益浓厚,智能聚合物经常用于药物输送系统、生物材料和智能材料的开发。考虑到这些因素,本综述提供了有关智能聚合物、其特性和应用领域的信息。
SF 424 R&R Cover Page 1 Table of Contents 3 Performance Sites 4 Research & Related Other Project Information 7 Project Summary/Abstract(Description) 8 Project Narrative 9 Facilities & Other Resources 10 Equipment 16 Research & Related Senior/Key Person 19 Research & Related Budget Year - 1 116 Research & Related Budget Year - 2 119 Research & Related Budget Year - 3 122 Research & Related Budget Year - 4 125 Research & Related Budget Year - 5 128 Budget Justification 131 Research & Related Cumulative Budget 136 Research & Related Budget - Consortium Budget (Subaward 1) 137 Research & Related Budget - Consortium Budget (Subaward 2) 156 Research & Related Budget - Consortium Budget (Subaward 3) 175 Total Direct Costs Less Consortium F&A 192 PHS398 Cover Page Supplement 193 PHS 398 Research Plan 195 Introduction to Application 196 Specific Aims 197 Research Strategy 198 PHS Human Subjects and Clinical Trials Information 210 Study 1: Analyzing the potential for future bat缅甸,老挝和越南的冠状病毒出现212纳入入学报告220脊椎动物231选择代理研究234参考书目和参考文献236财团/合同安排243支持信244资源共享计划244资源共享计划259密钥生物学和/化学资源262
摘要 根穿孔是指由于再吸收、医源性或龋齿导致牙髓和牙周直接接触的任何情况,无论是病理性还是意外暴露。本研究旨在确定 MTA、Biodentine 和 GIC 在修复根穿孔方面的功效和临床特性。采用系统评价的方法,文章从以前的文献中选择,遵守纳入和排除标准,以确保只有包含相关信息的文章才会被考虑进行审查。本系统评价采用了系统评价和荟萃分析报告项目 (PRISMA) 指南。重点问题是:在 MTA、Biodentine 和 GIC 之间,哪种材料在修复根穿孔方面最有效。研究结果表明,与 MTA 和 GIC 相比,Biodentine 更受青睐,因为大多数研究都支持 biodentine。与 GIC 和 MTA 相比,Biodentine 在修复根穿孔方面报告了更好的临床结果。系统评价发现,大多数先前的研究发现生物牙本质具有更好的临床效果。因此,临床实践可以利用这项研究来保证在处理根穿孔修复时获得更好的临床效果。关键词:MTA、生物牙本质、GIC、根穿孔修复
