抽象退行性疾病目前是世界上最大的死亡原因。具有再生细胞能力的干细胞是治疗该疾病的最新突破。干细胞使用来自人类的细胞,因此它们充满了道德问题。生物伦理学是一门科学,根据生物学,医学和技术的科学分析来评估道德行动或伦理的应用,以维持人类健康。这项研究的目的是从生物伦理学的角度分析印度尼西亚干细胞疗法服务的实施。所使用的研究方法是规范性法律和法定方法以及概念方法。这项研究的结果是,印度尼西亚的干细胞疗法服务应遵循道德原则:只有在证明是安全的情况下,它才能做到这一点,它是出于生殖目的而被禁止的,它不能来自胚胎细胞,它必须来自人类,它不能从人类中获得,它不能被买卖,它是由合格的医疗人员携带的。胜任。在印度尼西亚提供干细胞服务的障碍是,设施,人力资源和政府法规尚未完整,因此,许多使用干细胞的使用不符合道德问题和适用法规。关键字:干细胞,基于研究的治疗,伦理
摘要:在这项工作中,我们引入了一种新颖的连贯的完美吸收器,通过强调通过使用不对称石墨烯元素的宽带宽度,厚度减小,可调性和直接设计来突出其新颖性。此设计均包含在硅基板两侧排列的正方形和圆形石墨烯贴片。具有优化的结构设计,该吸收器始终在1.65至4.49 THz的频率范围内捕获超过90%的传入波,而石墨烯费米水平为0.8 eV,整个设备的测量仅为1.5 um。这使我们的吸收器比以前的设计更有效和紧凑。通过将元表面的几何设计与石墨烯费米水平相结合,可以显着增强吸收器的有效性。可以预料,这种超薄的宽带连贯的完美吸收装置将在出现的芯片上通信技术中起着至关重要的作用,包括光调节器,光电探测器等。
1个网络科学技术学校,北京大学,北京100191,中国。2北京大学北京大学电子和信息工程学院,中国。3中国科学院物理研究所北京国家凝结物理实验室,中国北京100190。4材料科学与光电工程中心,中国科学院,北京100049,中国。5 Zhangjiang实验室,20120年上海,中国。6 Songshan Lake Materials Laboratory,Dongguan 523808,中国广东。 7物理和应用物理学,新加坡Nanyang Technological University的物理和数学科学学院,新加坡637371。 8上海大学上海大学物理科学技术学院,2011年,中国。6 Songshan Lake Materials Laboratory,Dongguan 523808,中国广东。7物理和应用物理学,新加坡Nanyang Technological University的物理和数学科学学院,新加坡637371。8上海大学上海大学物理科学技术学院,2011年,中国。8上海大学上海大学物理科学技术学院,2011年,中国。
摘要 本研究在国防科学哲学背景下讨论了定向能武器 (DEW) 的发展,重点关注价值论方面。研究背景强调了科学进步所导致的社会和道德变化,以及缺乏识字能力对通过语言传达的意义的影响。哲学作为批判性思维的倡导者,在帮助人类摆脱知识局限方面发挥着重要作用。本研究采用定性描述方法,以研究者为主要工具。人们的焦点是定向能武器(DEW),这是一种使用集中电磁能的武器,引发了伦理和法律争论。战争法和国际条约被认为无法适应定向能武器技术的进步,这引发了人们对违反国际人道主义法和条约法的担忧。研究结果表明,需要用国防科学哲学中的价值论视角来指导定向能武器技术的发展。评估通过目的论和义务论的方法进行,强调目标和道德义务。通过考虑定向能武器发展对人类、人权和环境可持续性的影响,考察了定向能武器发展的伦理和道德影响。这种方法强调了制定定向能武器开发和使用行为准则的紧迫性,强调明确的定义、独立专家的参与、销售和技术转让的限制以及军事道德培训。此外,这项研究建议进行国际对话,以建立共识并解决与该技术发展相关的共同问题。通过整合国防科学哲学的价值论方面,本研究提供了对定向能武器发展的整体看法,并将道德和伦理价值观作为其运用的指导。关键词:定向能武器;价值论;伦理;道德;战争法;人权;
摘要:孕酮(Prog)和雌激素(E 1)是奶牛中的典型生殖激素。评估体内这些激素的水平可以有助于发情识别。在当前的工作中,使用Terahertz时域光谱法(THZ-TDS)和超材料技术对Prog和E 1进行定性和定量检测的可行性进行了初步研究。首先,收集并分析了PROG和E 1样品的时域光谱,频域光谱和吸收系数。使用密度功能理论(DFT)进行了振动分析。随后,使用CST Studio Suite(CST)软件中的频域解决方案算法设计和模拟了双环(DR)超材料结构。这旨在确保DR的双共振峰与Prog和E 1的吸收峰相似。最后,对DR对不同浓度的PROG/E 1的响应进行了分析并进行定量建模。结果表明,可以通过比较Prog的相应DR共振峰变化和E 1样本以各种浓度进行定性分析。PROG定量模型的最佳R 2为0.9872,而E 1为0.9828。这表明Terahertz光谱 - 超材料技术用于定性和定量检测典型的生殖激素Prog和奶牛中的E 1是可行的,值得探索。这项研究提供了鉴定奶牛发情的参考。
在快速发展的Terahertz(THZ)技术领域中,全型元信息(ADMS)已成为一种显着的驱动力,可能会改变各种行业和科学训练。这篇评论对与THZ ADMS相关的基本原理,材料,制造技术和最新设计方法进行了全面和深入的研究,包括人工智能在其发展中的新兴作用。各种应用都深入到这些元信息的范围内,例如高分辨率成像,高级传感和可调设备的开发,展示了THZ范围内ADM的多功能性和承诺。此外,讨论了跨学科合作的重要性,并在推动基于ADM的THZ设备的边界时的尖端技术集成。随着该领域的不断增长和创新,预计全端元元面积的应用和含义预计将变得越来越多样化,为各个部门的变革突破铺平了道路。
富含库仑结合的准粒子的物理学,例如激发剂和过渡金属二甲基元素单层中的trions,目前在冷凝的物质群落中正在进行深入研究。这些准颗粒在100 MEV的顺序上具有较高的结合能,表现出强烈的光耦合,并且可以将量子信息存储在自旋valley自由度中[1]。实现超快时间标准上激素状态的外部控制的策略已成为重要的研究途径。在这里,我们报告了在HBN封装的Mose 2单层中观察到瞬态Trion到脱位的转换(图1a)是由在红外自由电子激光设施(Felbe)(Felbe)[2,3]产生的Picsecond TimeScales上的强烈Thz脉冲引起的。随后通过用条纹摄像头记录时间分辨的光量(TRPL)光谱来监测激子动力学。可见的脉冲(= 400 nm)激发了激动的激子和Trions的种群(图1b,无脉冲脉冲的trpl光谱)。通过在大约30次皮秒延迟后添加THZ脉冲相对于可见的激发(图1C),我们观察到Trion发射的淬火和激发激素发射的暂时增亮。此外,通过调整Thz脉冲的频率,我们记录了TRIONS的THZ解离光谱(图1d)。重要的是,当THz光子能量等于或高于Trion结合能时,可以观察到有效的Trion TRION转换。在其他机构中观察到THZ辐射的相似影响,例如WSE 2单层和Mose 2 /WSE 2异质结构。总的来说,结果为低维材料中的许多粒子状态的外部控制开辟了有希望的途径。
扭曲的MoiréVander waals异质结构有望为强烈相关的材料提供强大的量子模拟平台,并实现实验室中拓扑状态等物质的难以捉摸的状态。我们证明了扭曲过渡金属二甲元基(TMD)异纳米骨的Moiré带表现出非平凡的拓扑顺序,这是由于k valleys中的价和传导带状态的趋势而形成巨大的带隙(当旋转式孔隙(SOC)时)形成巨型带隙(SOC)。在扭曲的WS 2 /MOS 2和WSE 2 /MOSE 2的特征中,我们发现与拓扑平面带相关的沉重费米子和存在强相关状态的存在,从而增强了异常的霍尔电导率(AHC)。通过频段分析,我们表明来自±K-Valleys的最高传导带非常平坦,并带有旋转/山谷Chern号。此外,我们证明了MoiréTMDHetero-Nanoribbons中的非线性异常大厅效应可用于操纵Terahertz(THZ)辐射。我们的发现建立了Vi tmd纳米容器的扭曲异质结构,作为工程拓扑山谷量子阶段和THZ非线性霍尔电导率的可调平台。
节能建筑物,工程研究所(IOE) - 尼泊尔特里科万大学的普尔乔克校园摘要:公共建筑部门的节能潜力很大,尚未实现。通过优先考虑其自身建筑物中的能源效率,从而促进了根据新技术和建筑方法的发展的发展,公共部门将带来提高翻新速度的努力。在本研究中描述了低成本的绝缘策略和将成本与现有绝缘材料进行比较。,我们已经反复面临能源危机,如果未及时采取适当的行动,将来将继续这样做。适当实施节能计划,以实现建筑物的热舒适度以及降低能源成本,这无疑会激发住宅区的灵感,从而大大减少能源使用情况。进行了模拟以研究各种建筑物组件(例如外墙,地板和屋顶)上的绝缘层,从而为建筑物作为基本模型产生不同的场景,然后进行比较并进行了分析以验证用于开发案例的文献。经过验证的建议建议肯定会提高建筑能源效率,在低成本下实现热舒适度,而不是目前所使用的建议。关键词:建筑物,能源,节能,热舒适。1。简介
这篇综述解决了神经保护疗法发展的进步以及帕金森氏病(PD)疾病进展的修饰。文献分析强调了基于抗氧化剂化合物,基因治疗和其他创新方法的治疗策略的潜力,以减缓DP的进展。审查研究的结果表明,这些疗法在减少运动症状和保留多巴胺能功能方面表现出了巨大的希望。但是,诸如PD异质性和缺乏强大生物标志物等挑战仍然是将这些发现转化为有效疗法的重要障碍。持续的研究和跨学科的合作对于将创新和将这些有希望的治疗观点转变为临床现实至关重要。关键字:帕金森氏病,神经保护,进展修饰,基因治疗,抗氧化剂。