Cepsa 是一家领先的国际公司,致力于可持续出行和能源,经过 90 多年的经营,拥有扎实的技术经验。该公司还拥有世界领先的化学品业务,其运营日益可持续。2022 年,Cepsa 提出了新的 2030 年战略计划 Positive Motion,该计划旨在成为西班牙和葡萄牙可持续出行、生物燃料和绿色氢能领域的领导者,并成为能源转型的标杆。该公司将客户置于业务的核心,并将与他们合作,帮助他们推进脱碳目标。ESG 标准激励着 Cepsa 向净正目标迈进的所有行动。在这十年中,它将把范围 1 和 2 的二氧化碳排放量减少 55%,将其产品的碳强度指数减少 15-20%,目标是到 2050 年实现净零排放。
作为可持续发展的关键参与者的地位•在其三个股东(Stellantis,Mercedes-Benz和Saft)的支持下,Automotive Cellive Company(ACC)有望成为电动汽车电池和模块的欧洲冠军。•在该行业中有史以来最大的债务之一中获得了44亿欧元,除了法国目前正在运营的债务(Billy-Berclau / Douvrin)外,还可以开发4个生产。巴黎,2024年2月12日。ACC宣布结算了44亿欧元的债务,增加了为法国,德国和意大利锂离子电池生产的三个Gigafactories以及R&D的资金。此操作将加速ACC的发展,并加强其作为电池行业的关键参与者的地位,以配备高性能的低碳电动汽车。2023年12月,ACC按计划的Billy-Berclau Douvrin Gigafactory(法国)开始为Stellantis生产,这是一个了不起的成就。这一成功为进一步的工业发展铺平了道路,以满足需求,这是由法国遗址第二街区的建设开始的标志,然后启动了德国的第一个街区和意大利的双街区的建设。债务方案将有助于这些能力,并由商业银行,法国巴黎银行,德意志银行,ING,Intesa Sanpaolo的财团完全承保,并得到了Bpifrance,Euler Hermes和Sace的支持。“向车辆电气的过渡仍在途中。为了满足这一巨大挑战,我们的客户必须能够依靠ACC等强大而可靠的欧洲球员,能够用低CO 2足迹提供大量的竞争电池。在这个世界一流的财务社区支持我们的情况下,我们看到了ACC项目中所承担的信心的明确证据。除了此操作之外,我们将确定我们的需求,因为我们结束了其他合同。我们坚决地展望未来,以实现我们的目标,以增强生产能力。Stellantis,ACC的三位股东梅赛德斯 - 奔驰和萨夫特(Saft)通过与ACC合作并参与资本增长以确保其成功表明他们的参与。到2024年3月底,随着下一次资本注入,Stellantis将拥有ACC股票的45%,梅赛德斯 - 贝尼兹30%和25%。Stellantis和Mercedes-Benz确认他们作为ACC电池模块的主要股东和客户的承诺。他们同意支持ACC的资本股权,并计划逐步增加其在ACC中的股权。saft是全资能的全资子公司,致力于继续与ACC合作,作为长期股东,并带来技术知识。
为了提供必要的安全级别,Xerox MFP已嵌入了TPM(受信任的平台模块)2.0芯片,可用作硬件安全模块(HSMS)。但是,如果没有专门的加密知识,它们很复杂。与此同时,用来承担其安全堆栈的OpenSSL很容易受到漏洞的影响,并且无法为Xerox提供最新的加密认证,例如FIPS 140-2/3。“如果政府不符合140-3符合140-3的规定,简单明了,则不允许采购任何设备,” Rocas说。“因此,如果您想进入他们的批准供应商列表,则必须满足这些要求。”
产品开发三井化学公司使用 Gen AI 高效分析大数据,发现超越人类先入之见和现有知识的产品新应用。为了评估发现三井化学产品新应用的敏捷性和准确性,将生成式 AI 生成式预训练转换器 (GPT) 与 IBM Watson Discovery 相结合。该计划旨在通过整合不同部门、业务线和研发部门之间的数据,利用销售自动化 (SFA)/营销自动化 (MA)、材料信息学 (MI) 和机器人技术,加速从市场开发到产品开发的流程,从而扩大三井化学产品的营收和收入份额。通过起草场景和分析测试条件的能力,Gen AI 可以显著减少复杂系统的测试时间,并加速涉及用户评估的试验/测试/调整阶段。
的目标是在2024年之前达到零排气,并在2025年之前从现有设施中减少了1160万吨的CO 2排放,因此Petronas正在推动CCS的认可,这是方程式至关重要的部分,以实现可持续能源生产的未来。
麦格纳的高功率800V DHD和环保目标,在不牺牲性能的前提下,Duo系统能够确保在所有驾驶条件下获得顺畅、舒适的体验。”
随着AI技术的当前进步,该解决方案是使用AWS服务设计的,并在2023年底向Tele2 IoT Talks向客户展示。它将帮助Tele2 IoT客户支持代理商对跨多个渠道的IoT客户查询提供更快,更详细的对话响应。该解决方案是建立在亚马逊基岩上的,并通过对特定电信域知识训练的内部聊天机器人利用多种大型语言模型(LLM)。它将特定于物联网服务的各种大型数据集的摘要见解直接放在支持代理的手中。他们可以快速,私下定制基础模型,以更快,更专注的决议,从而获得更好的客户体验,同时通过有安全的访问亚马逊床架来保护特定于客户的数据。
抽象背景增强了许多癌症的葡萄糖代谢。6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PD)是涉及五旬节磷酸途径的速率限制酶,该酶维持NADPH水平并保护细胞免受氧化损伤。我们最近发现,低G6PD表达与活性肿瘤免疫相关。但是,涉及G6PD和肿瘤免疫力的机制尚不清楚。我们使用G6PD敲除恶性黑色素瘤细胞进行体外研究,使用GEO数据集进行途径分析,体内研究与免疫检查点抑制剂(ICIS)结合使用小鼠黑色素瘤模型,并使用42例黑色素瘤患者和30例用ICIS治疗的肺癌患者中的预后分析进行了预后分析。在化学上和遗传上抑制G6PD的结果抑制可降低NADPH的产生并降低其氧化应激耐受性。这导致细胞死亡,伴随着高移动性组框1的释放以及钙网蛋白转移到质膜上的易位。这些发现表明抑制G6PD可以诱导免疫原性死亡。在用G6PD-KNOCKDOWN B16黑色素瘤细胞移植并用抗PD-L1抗体治疗的C57BL/6小鼠实验中,观察到肿瘤大小的显着降低。有趣的是,仅在一部分病变中抑制G6PD增加了其他病变对ICI的敏感性。此外,在42例黑色素瘤患者和30例接受ICI治疗的肺癌患者中,G6PD表达较低的患者的预后比G6PD高度表达的患者更好(P = 0.0473;黑色素瘤,P = 0.0287;肺癌)。结论G6PD抑制是一种有效的治疗策略,可触发肿瘤中的免疫原性死亡,显着增强免疫疗法的功效。
多摩学数据的集成可以提供有关来自不同层的生物分子的信息,以系统地说明复杂的生物学。在这里,我们建立了一个多摩斯图集,其中包含132,570个转录本,44,473种蛋白质,19,970个磷蛋白和12,427架乙酰蛋白质,跨小麦植物和生殖相。使用此地图集,我们阐明了转录调节网络,翻译后修饰(PTM)的贡献以及转录水平对蛋白质丰度的贡献,以及小麦中的同性恋表达和PTM有偏见。与小麦发育和疾病有关的基因/蛋白质进行了系统的分析,从而确定了控制小麦晶粒质量和抗病性相关基因的种子蛋白的磷酸化和/或乙酰化修饰。最后,覆盖了Tahda9的独特蛋白质模块TAHDA9-TAP5CS1,该模块由TAHDA9指定TAP5CS1的去乙酰化,可通过增加的脯氨酸含量来调节对小麦冠状腐烂的抗小麦抗性。我们的Atlas对小麦和相关农作物中的分子生物学和育种研究具有巨大的希望。