物品编号 参考编号 DNI/DNP 数量 制造商 零件编号 制造商值 1 C1、C2 - 2 TMK107B710MURATA;TA 1UF 2 C3 - 1 C1608X5R1H TDK 0.47UF 3 C4 - 1 C1206C105K5KEMET;MUR 1UF 4 C7 - 1 EEU-EB1H33 PANASONIC 330UF 5 D1 - 1 SM6T36CA ST MICROELE36V 6 D2 - 1 STPS1L60A ST MICROELESTPS1L60A 7 D3 - 1 B160-13-F DIODES INCOB160-13-F 8 J1 - 1 61729-0010BFCI CONNECT61729-0010B 9 J2,J3 - 2 1729018 菲尼克斯公司 1729018 10 JU1 - 1 PBC04DAAN SULLINS ELECPBC04DAAN 11 JU3-JU5,JU8- 6 22-28-4023 MOLEX 22-28-4023 12 JU6,JU12,JU- 4 22-28-4033 MOLEX 22-28-4033 13 LED1 - 1 APT3216SGCKINGBRIGHT APT3216SGC 14 R1 - 1 CRCW08051KVISHAY DALE1K 15 R2 - 1 CRCW080510VISHAY;ROH 10K 16 R6 - 1 CRCW080540VISHAY DALE40.2K 17 R7 - 1 CRCW080512VISHAY DALE12.1K 18 R8 - 1 CRCW08056KVISHAY DALE6.2K 19 R9,R11 - 2 CRCW08052MVISHAY DALE2.2M 20 R13,R14,R1 - 3 CRCW080510VISHAY DALE100K 21 R15 - 1 CR0805-10WVENKEL LTD. 4.7K 22 R16 - 1 3296W-1-503BOURNS 50K 23 SU1、SU3-SU- 11 S1100-B;SX1 KYCON;KYCO SX1100-B 24 TP1 - 1 5002 梯形校正 不适用 25 TP2、TP4、TP5- 4 5001 梯形校正 不适用 26 TP3、TP6、TP8- 3 5000 梯形校正 不适用 27 TP9 - 1 5119 梯形校正 不适用 28 TP10 - 1 5116 梯形校正 不适用 29 TP11 - 1 5118 梯形校正 不适用 30 U1 - 1 MAX17523AAANALOG DEVMAX17523AA 31 PCB - 1 MAX17523A MAXIM PCB 32 C8 DNP 0 EEU-EB1H33 PANASONIC 330UF 33 R10,R12 DNP 0 CRCW08051KVISHAY DALE1.47K 总计 59
卵菌是一类丝状微生物,其中包括对粮食安全和自然生态系统的最大威胁之一。然而,这些生物的致病机制和发育的大部分分子基础仍有待了解,这主要是由于缺乏有效的基因操作方法。在本研究中,我们开发了针对两种重要的卵菌物种 Phytophthora infestans 和 Plasmopara viticola 的改良转化方法,这两种物种给农业生产带来了毁灭性的损害。作为研究的一部分,我们通过在农杆菌中原核表达 AtVIP1(VirE2 相互作用蛋白 1)建立了一种改良的农杆菌介导转化 (AMT) 方法,AtVIP1 是拟南芥的一个 bZIP 基因,是 AMT 所必需的,但在卵菌基因组中不存在。使用新方法,我们提高了两种 P . infestans 菌株的转化效率。我们进一步使用改良的 AMT 方法获得了 P . viticola 的阳性 GFP 转化子。通过将此方法与 CRISPR/Cas12a 基因组编辑系统相结合,我们成功进行定点诱变,并在两个马铃薯致病疫霉基因中产生了功能丧失的突变。我们编辑了一个 MADS-box 转录因子编码基因,发现 MADS-box 的纯合突变导致孢子形成不良和毒力显著降低。同时,我们针对马铃薯致病疫霉中单拷贝无毒力效应基因 Avr8 进行了定点突变,编辑后的转化子对携带同源抗性基因 R8 的马铃薯具有毒性,这表明 Avr8 的缺失导致病原体成功逃避宿主的免疫反应。总之,本研究报告了一种改进的遗传转化和基因组编辑系统,为加速卵菌和其他微生物的分子遗传学研究提供了一种潜在的工具。
背景:根据最近的研究,动脉粥样硬化和肠道菌群是相关的。尽管如此,已经发现肠道菌群随着研究而有所不同,其功能仍在争论中,并且这种关系并未被证明是因果关系。因此,我们的研究旨在在不同的分类学水平上识别关键的肠道菌群分类单元(GM分类单元),即门,阶级,秩序,秩序,家庭和属,以研究与动脉粥样硬化的任何潜在因果关系。方法:我们采用了来自肠道微生物群的Mibiogen联盟中的汇总数据来进行复杂的两样本Mendelian随机分析(MR)分析。有关动脉粥样硬化统计的相关信息是从Finngen Consortium R8出版物中获取的。评估因果关系,利用的主分析技术是反向方差加权(IVW)方法。补充IVW,采用了其他MR方法,包括加权中位数,MR-EGGER,加权方法和简单模式。敏感性分析涉及Cochrane的Q检验,MR-Egger截距测试,MR-Presso全球测试和剩余分析的应用。结果:最后,在对动脉粥样硬化的211 gm分类单元进行了211 gm分类单元的风险进行MR研究之后,我们发现了20个名义联系和一个牢固的因果关系。Firmicutes(门ID:1672)(几率(OR)= 0.852(0.763,0.950),p = 0.004)仍然与较低的冠状动脉粥样硬化发生率有关,即使在Bonferroni校正后,也是如此。这项研究可以通过关注肠道菌群来提供有关动脉粥样硬化的治疗目标的新见解。结论:基于发现的数据,确定菲洛姆·菲尼科特斯与冠状动脉粥样硬化的发生率降低表现出因果关系。
C7 1 330µF 20% 50V 铝电解电容器 (10mm) PANASONIC EEU-EB1H331 D1 1 TVS 二极管,600W (SMB) ST MICROELECTRONICS SM6T36CA D2 1 功率肖特基二极管,60V,1A (SMA) ST MICROELECTRONICS STPS1L60A D3 1 功率肖特基二极管,60V,1A (SMA) DIODES INCORPORATED B160-13-F J1 1 USB B 型连接器 FCI CONNECT 61729-0010BLF J2, J3 2 2 针绿色 PC 接线端子 DEGSON ELECTRONICS DG128-5.0-02P-14 JU1 1 2x4 双排接头,中心距 0.1 英寸,切割以适合 SULLINS ELECTRONICS PBC04DAAN JU3-JU5、JU8、JU9、JU13 6 2 针单排接头,中心距 0.1 英寸,切割以适合 MOLEX 22-28-4023 JU6、JU12、JU14、JU15 4 3 针单排接头,中心距 0.1 英寸,切割以适合 MOLEX 22-28-4033 LED1 1 绿色 LED (1206) KINGBRIGHT APT3216SGC R1 1 1K OHM 1% 电阻 (0805) - R2 1 10K OHM 1% 电阻 (0805) - R6 1 40.2K OHM 1% 电阻 (0805) - R7 1 12.1K OHM 1% 电阻 (0805) - R8 1 6.2K OHM 1% 电阻 (0805) - R9、R11 2 2.2M OHM 5% 电阻 (0805) - R13、R14、R17 3 100K OHM 1% 电阻 (0805) - R15 1 4.7K OHM 1% 电阻 (0805) - R16 1 50K OHM 微调电位器 BOURNS 3296W-1-503LF TP1 1 白色测试点 KEYSTONE 5002 TP2、TP4、TP5、TP7 4 黑色测试点 KEYSTONE 5001 TP3、TP6、TP8 3 红色测试点 KEYSTONE 5000 TP9 1 紫色测试点 KEYSTONE 5119 TP10 1 绿色测试点 KEYSTONE 5116 TP11 1 灰色测试点 KEYSTONE 5118 U1 1 1A 可调节高精度过流和过压保护器 (16 引脚 TQFN 3mm X 3mm) MAX17523ATE+ C8 0 未安装;330µF 20% 50V 铝电解电容器 (10mm) PANASONIC EEU-EB1H331 R10、R12 0 未安装;1% 电阻器 (0805) - PCB 1 PCB:MAX17523 评估套件 -
leail ttle jolloutlng lnsttnctlons ccrejfullg bejore you begln to cnsursr qlrestlons:1。录取证书中提到的小节名称,卷号,测试手册号和系列应在带有黑色/蓝色圆珠笔在答案表上提供的空间中清晰正确地书写。2,and answcr-shget wtthout dartlng sorls3 r8 tloauoaal .bovg ln tho rpacc ptovl.lod for ld ths a!.wet-shggt bhggt bhsll bhsll trot trot trot bc evsluetcd。3。所有问题都带有Cqual标记。thc erw.r.sbaot rlould ba rubmlttc(t to thc lrvl8llstot。dtectbtts用于givilg lhe qnsrrers i指示已向ttrc发出了回答问题。示例我想提出了以下问题:孟加拉国的首都是(a)CheOnai(b)伦敦(c)达卡(c)dhaka(d)dhubd,您将在Arswer-shet中有四个高度,以与您的回答相对应,以对应于测试Boooldet的每个问题如上所述:@@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ln,如果您是同一响应,然后是相同的响应,然后是copsipation coppation(c)。通过用黑色/蓝色板上笔将相关圆涂成黑色,如下所示:@@ oo上方的示例shosn shosn是Anbwerlng的Orrly Corect Eethod。4。禁止使用橡皮擦,刀片,化学白味液来直接任何反应。5。请确保测试手册在打开Booldet后立即具有所需的页数(16)和100个问题。在任何差异的情况下,请向监督员报告相同的情况。6。候选人SHA。将在爆发后20分钟后进入考试厅/房间。7。未经主管/监督员的事先许可,候选人不得离开大量的HAL/ROORN。不得允许候选人在他/她的答案表上,并在分配每篇论文的全职分配之前离开检查大厅/房间。8。没有手机,电子频道设备等,候选人允许在HSLL/房间内携带。在Exa.Rnination Hall/房间内拥有的任何手机,甲型通信设备等,即使在OFF模式下,她也承担责任。9。除了他/她的录取证书和Cotrfression允许的其他连接的纸张外,他/她的财产不得在他/她的dxsmination hai/hai sny书,笔记本或松散的纸中拥有。lo。必须在tlle eximinat-ion ha [/room中观察到完整的沉默。任何候选人均不得从任何Otler候选人的纸上复制,或允许他/他!自己的论文要复制,赠送,试图给出或付出,或试图获得任何形式的不规则援助。11。TTRIS测试手册可以与您的围绕tl1e问题在规定的答案表中进行交织。12。不符合上述任何一个指标将使候选人受到罚款,视为合适13。在TIE OMR答案表上不得完成粗糙的狼。您可以在T} IE测试Booldet中提供的领带空间上进行艰难的工作。N.B. ! v.lll是tregstlve msrkltlg @ o'25 per i(一个| rnark agaltlst ever wrolrg .rr3wer。N.B.!v.lll是tregstlve msrkltlg @ o'25 per i(一个| rnark agaltlst ever wrolrg .rr3wer。
硅仍然是技术上最重要的材料之一,广泛应用于各种微电子和微机电系统 (MEMS) 设备和传感器。几十年的深入工业研究已经带来了一些最先进的硅材料加工路线,但有关其机械性能的一些细节仍然是个谜。这并不是因为缺乏努力,而是因为其复杂性。就变形机制而言,位错塑性、断裂和各种相变都是可能的,具体取决于加载速率、应力状态、尺寸、温度、杂质的存在等。本研究重点关注硅中的相变,这种相变发生在以压缩载荷为主的围压下 [1-3]。这使得仪器压痕成为诱导此类行为的流行选择 [4,5],我们在各种温度下都进行了这种测试。本研究的独特之处在于联合使用了两种事后显微镜技术:压痕的拉曼映射和聚焦离子束 (FIB) 加工提升的透射电子显微镜 (TEM)。这样做是为了试图更详细地了解不仅发生了哪些相变,而且了解它们在空间中的分布情况以及这种相变与压头下方局部应力状态的关系。在高温下,使用配备 800C 的 Hysitron PI88 原位 SEM 压痕和配备金刚石 Berkovich 尖端的原型高真空平台纳米压痕系统测试了具有 <001> 取向和 p 型掺杂的硅晶片,电阻率为 0.001-0.005 Ω-cm,相当于 1x1019 - 1x1020 cm-3 硼掺杂。沿着压痕的对角线准备提取件,从而将一个面和一个角一分为二。在减薄和转移到半网格之前,先沉积保护性铂。样品制备采用 FEI Versa 3D 双束和 EasyLift 操纵器(Thermo Fischer Scientific,希尔斯伯勒),并使用在明场中以 300keV 运行的 Technai F30 TEM 进行成像。图 1 显示了硅从室温到 450°C 的纳米压痕行为变化的摘要。其中,硬度最初随着温度升高到大约 150°C,然后开始稳步下降。这是一个相当有趣的观察结果,因为当性能由位错塑性介导时,硬度和屈服强度通常会随着温度的升高而降低 - 这表明在低温范围内其他行为占主导地位。这也体现在压痕的后期 SEM 成像中,因为在室温下会出现剥落,在 100°C 时会消失,然后在 200°C 时变成延性流动。剥落归因于卸载过程中晶格膨胀的相变。图 2 展示了一些关于解释这种硬度变化的变形机制变化的理解,其中显示了事后拉曼图和 TEM 图像。此处,室温拉曼图显示压头压痕下有一个强烈的相变区域,这从 TEM 成像中也可以看出来。当温度升高到 100°C 时,拉曼光谱显示从非晶态、R8 和 BC8 硅相的复杂混合物急剧转变为六方相和金刚石立方体相。事后 TEM 也显示相变区域的变化,特别是总相变材料的减少。在 200°C 时,拉曼光谱显示为金刚石立方体,含有少量六方材料。TEM 显示压痕下似乎以孪生塑性为主,几乎没有明显的相变材料。
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清单 08 八月 24 页码 日期 页码 日期 页码 日期 封面 1 08/08/24 C 9 25/01/24 L 23 30/11/23 封面 2 08/08/24 C 10 28/12/23 L 24 18/04/24 桌垫 1 11/07/24 C 11 13/06/24 M 1 02/11/23 桌垫 2 18/04/24 C 12 02/11/23 M 2 08/08/24 GEN 1 01/12/22 C 13 08/08/24 M 3 13/06/24 GEN 2 01/12/22 C 14 25/01/24 M 4 28/12/23 GEN 3 01/12/22 C 15 08/08/24 M 5 08/08/24 GEN 4 13/07/23 C 16 08/08/24 M 6 02/11/23 GEN 5 01/12/22 C 17 18/04/24 M 7 08/08/24 GEN 6 01/12/22 C 18 30/11/23 M 8 18/04/24 GEN 7 01/12/22 C 19 02/11/23 M 9 08/08/24 GEN 8 01/12/22 C 20 02/11/23 M 10 16/05/24 GEN 9 01/12/22 C 21 11/07/24 M 11 02/11/23 GEN 10 01/12/22 C 22 25/01/24 M 12 08/08/24 GEN 11 08/08/24 C 23 11/07/24 M 13 30/11/23 GEN 12 08/08/24 C 24 11/07/24 M 14 11/07/24 GEN 13 08/08/24 D 1 11/07/24 M 15 08/08/24 GEN 14 05/10/23 D 2 11/07/24 M 16 02/11/23 GEN 15 08/08/24 D 3 02/11/23 N 1 02/11/23 GEN 16 11/07/24 D 4 25/01/24 N 2 16/05/24 GEN 17 08/08/24 D 5 11/07/24 N 3 02/11/23 GEN 18 08/08/24 D 6 02/11/23 N 4 08/08/24 FIC 1 02/11/23 E 1 02/11/23 N 5 11/07/24 FIC 2 18/04/24 E 2 02/11/23 N 6 28/12/23 A 1 22/02/24 E 3 11/30/23 N 7 08/08/24 A 2 07/11/24 E 4 05/16/24 N 8 02/22/24 A 3 06/13/24 F 1 04/18/24 O 1 07/11/24 A 4 08/08/24 F 2 05/16/24 O 2 11/02/23 A 5 08/08/24 F 3 11/02/23 O 3 12/28/23 A 6 08/08/24 F 4 11/02/23 O 4 11/02/23 A 7 04/18/24 G 1 12/28/23 P 1 11/02/23 A 8 11/30/23 G 2 02/22/24 P 2 12/28/23 A 9 02/22/24 G 3 04/18/24 P 3 11/02/23 A 10 04/18/24 G 4 04/18/24 P 4 06/13/24 A 11 08/08/24 G 5 12/28/23 P 5 07/11/24 A 12 07/11/24 无文本 无 P 6 08/08/24 A 13 08/08/24 H 1 08/08/24 P 7 07/11/24 A 14 05/16/24 H 2 08/08/24 P 8 06/13/24 A 15 08/08/24 I 1 11/02/23 P 9 11/02/23 A 16 11/02/23 I 2 05/16/24 P 10 07/11/24 B 1 11/30/23 I 3 02/22/24 P 11 11/02/23 B 2 12/28/23 无文本 无 P12 06/13/24 B 3 11/02/23 J 1 11/02/23 P13 11/02/23 B 4 11/25/24 J 2 11/02/23 P14 11/02/23 B 5 11/02/23 L 1 04/18/24 Q1 07/11/24 B 6 01/25/24 L 2 01/25/24 Q2 11/02/23 B 7 03/21/24 L 3 11/02/23 R1 11/30/23 B 8 06/13/24 L 4 01/25/24 R2 04/18/24 B 9 08/08/24 L 5 12/28/23 R3 02/22/24 B 10 07/11/24 L 6 11/02/23 R4 07/11/24 B 11 04/18/24 L 7 02/22/24 R5 07/11/24 B 12 11/02/23 L 8 21/03/24 R6 02/11/23 B 13 22/02/24 L 9 02/11/23 R7 11/07/24 B 14 16/05/24 L 10 28/12/23 R8 08/08/24 B 15 28/12/23 L 11 18/04/24 S1 02/11/23 B 16 11/07/24 L 12 18/04/24 S2 18/04/24 B 17 11/07/24 L 13 25/01/24 S3 02/11/23 B 18 08/08/24 L 14 11/07/24 S4 28/12/23 C 1 05/16/24 L 15 07/11/24 S5 11/02/23 C 2 05/16/24 L 16 08/08/24 S6 11/02/23 C 3 11/02/23 L 17 11/02/23 S7 04/18/24 C 4 06/13/24 L 18 12/28/23 S8 04/18/24 C 5 02/22/24 L 19 01/25/24 S9 11/02/23 C 6 08/08/24 L 20 01/25/24 S10 08/08/24 C 7 03/21/24 L 21 07/11/24 S11 04/18/24 C 8 08/08/24 L 22 11/30/23 S12 02/22/24
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