此过程产生的新病毒颗粒可继续感染其他细胞,随着每一轮复制,个体中的病毒数量呈指数级增长。个体免疫系统识别正在发生的事情并控制此过程所需的时间越长,产生的病毒颗粒数量就越多,病毒和免疫系统之间的斗争就越激烈。受感染的个体会以疾病症状的形式识别出这场战斗 — — 发烧、疲劳、鼻塞、呕吐、腹泻等。症状会根据病毒类型和感染的细胞类型而有所不同。就导致 COVID-19 的病毒 SARS-CoV-2 而言,早期感染的主要部位是呼吸系统,特别是鼻腔和喉咙内壁的细胞。
1电气系统中心,马来西亚Teknologi大学电气工程学院,马来西亚Johor Bahru 81310; muhammad.paend@buitms.edu.pk或paend.bakht@graduate.utm.m.my(M.P.B.); waqas.anjum@iub.edu.pk(W.A.); saifulnizam@utm.my(S.A.K.)2 Bal路支省信息技术大学电气工程系,工程与管理科学大学(BUITMS),Quetta 87300,巴基斯坦3号Quetta 87300,3 38000,FAISALABAD 38000,巴基斯坦,巴基斯坦官立大学Faisalabad(GCUF)电气工程和技术系; bhatti_abdulrauf@gcuf.edu.pk 4电子工程系,巴格达校园,巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学巴哈瓦尔布尔大学,巴哈瓦尔布尔63100,巴基斯坦5,巴基斯坦5工业技术学院,马来西亚宾夕法尼亚州11800,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚; nuzhat_khan@student.usm.my *通信:zainals@fke.utm.my2 Bal路支省信息技术大学电气工程系,工程与管理科学大学(BUITMS),Quetta 87300,巴基斯坦3号Quetta 87300,3 38000,FAISALABAD 38000,巴基斯坦,巴基斯坦官立大学Faisalabad(GCUF)电气工程和技术系; bhatti_abdulrauf@gcuf.edu.pk 4电子工程系,巴格达校园,巴哈瓦尔布尔伊斯兰大学巴哈瓦尔布尔大学,巴哈瓦尔布尔63100,巴基斯坦5,巴基斯坦5工业技术学院,马来西亚宾夕法尼亚州11800,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚,马来西亚; nuzhat_khan@student.usm.my *通信:zainals@fke.utm.my
微囊泡(MVS),大脑普遍的细胞至关重要地有助于细胞间通信,代表了能够传播并主动将信号分子从星形胶质素传播到神经元的关键矢量化系统,最终调节靶细胞功能。这些信号系统的临床相关性的增加需要对MV特征有更深入的了解,该特征当前受纳米级维度和构成释放率低的限制。因此,为了研究此类神经胶质信号的特征,基于纳米技术的方法以及需要在生成MV时的非常规,具有成本效益的工具的应用。Here, small graphene oxide (s-GO) nano fl akes are used to boost MVs shedding from astrocytes in cultures and s-GO generated MVs are compared with those generated by a natural stimulant, namely ATP, by atomic force microscopy, light scattering, attenuated total re fl ection e fourier transform infra-red and ultraviolet resonance Raman spectroscopy.我们还报告了两种MVS的能力,在斑块夹紧培养的神经元的急性和短暂暴露后,调节基础突触传播,诱导合成活性的稳定增加,并伴随着神经元质膜膜膜弹性特征的变化。©2021作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC-ND许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)下的开放访问文章。
这是市场参与者和中国政策制定者之间的普遍协议,即中国的经济增长在2018年放缓。但是,就放缓的程度甚至启动时,就少得多的共识。至少自1990年代初以来,在中国商业周期的规模和时机上发生了类似的分歧。与早年相反,这些问题现在对其他大型经济体的决策者而言至关重要,因为中国在全球经济中的作用急剧增加。的确,在2001年中国加入世界贸易组织(WTO)的前夕,中国分别占全球GDP和商品贸易的3.6%和7.3%。随着中国已成为世界第二大经济体和最大的贸易国,这些股票现已上升到16%和23.8%。此外,中国在世界对许多关键能源,金属和农产品的需求中起着优势作用,并拥有世界上最大的金融体系之一,随着其国内市场将其包含在重要的全球基准指数中,它有望变得更加全球融合(SIN 2019)。
摘要 在人机协作环境中,识别由于认知超负荷而导致的潜在性能下降非常重要。如果识别正确,它们可以通过将一些任务转移给认知超负荷较少的用户来帮助提高人机系统的性能。这有助于防止可能导致严重故障的用户错误。此外,它还可以通过保持人类操作员处于最佳性能状态来提高生产力。本文探讨了一种通过使用大脑活动数据的三类分类以及应用卷积神经网络和长短期记忆模型来识别用户认知负荷的新方法。从一组认知基准实验收集的数据用于训练模型,然后在由更具生态有效性的任务环境组成的两个独立数据集上测试该模型。我们尝试了使用不同基准任务构建的各种模型,以探索哪些基准任务更适合预测这些复合任务中的任务脱落事件,这些任务更能代表现实世界的场景。我们还表明,这种方法可以跨任务和跨主题池扩展。
孤岛运行是微电网 (MG) 的主要特征之一,它是在分布式能源 (DER) 存在的情况下实现的。然而,为了应对 MG 在孤岛运行期间面临的控制挑战,特别是当转换与某些过载相关时,需要一种有效的控制策略。本文介绍了一种中央管理代理 (CMA),它通过控制储能系统 (ESS) 和中央同步发电机 (CSG),在 MG 孤岛后保持其稳定性。此外,本文提出了一种新的自适应负载削减/恢复方案,该方案根据频率测量结合频率梯度的平均值来计算功率不平衡量。与现有方案(如基于瞬时频率梯度的负载削减方案)相比,所提出的方案的优势在于其对频率振荡的鲁棒性。此外,所提出的方法与 DER 的控制程序和光伏电站的间歇性兼容。本文的另一个突出特点是开发了一个用于实时仿真的硬件在环 (HIL) 测试平台,在此平台上评估了所提出的方案以及与 CMA 以及其他组件的相关通信。所得结果表明,该控制策略可以自信地保持孤岛模式下 MG 的稳定性,并实现与电网连接模式的平稳重新连接。
AFLoNext 是一个为期四年的项目,由欧盟委员会在第七框架计划下资助。该项目的主要目标是验证和完善用于新型飞机配置的极具前景的流动控制和降噪技术,以在提高飞机性能和减少环境足迹方面迈出一大步。该项目联盟由来自 15 个国家的 40 个欧洲合作伙伴组成。构成 AFLoNext 科学概念的六条技术流之一涉及减轻和控制起飞和降落期间起落架区域的振动。起落架附近的结构部件,例如起落架壳壁、支柱或起落架门,通常会承受显著的动态载荷。这些载荷源于波动的气动压力和由此产生的结构振动。机身下方高度波动且复杂的气动流动行为会导致结构部件上的非稳定压力。本文介绍了用于预测此类动态载荷的 CFD 方法,并介绍了使用混合 RANS-LES 模型和格子波尔兹曼方法计算的一些初步结果。与飞行测试数据的比较验证了这些 CFD 模拟的真实性。
[可选] 我请求免除此请求的费用,因为向我披露所要求的信息符合公众利益,因为它可能对公众了解陆军的行动或活动做出重大贡献,而主要不是出于我的商业利益。[包括有关您将如何向公众传播所要求信息的详细信息]:____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________。