蚊子依靠其微生物群进行B维生素合成。我们以前发现,埃及埃及第三类幼虫清除了其微生物群的发育受损,尤其是由于缺乏叶酸(维生素B9)。在这项研究中,我们发现饮食中的饮食补充饮食的补充含有七种B族维生素并不能改善蚊子的发育成功,而是对由此产生的成年人的性别比例产生了显着影响,并富集了雌性蚊子在Bivimin and bivimin治疗的幼虫中出现的雌性蚊子。对男性和雌性幼虫的转录组分析在维生素治疗后鉴定出某些性别调节的基因。在用单个B族维生素治疗无菌幼虫时,我们检测到与生物素(维生素B7)暴露有关的特定毒性作用。然后,我们提供了无菌幼虫的生物素剂量,并表明雄性对生物素毒性的浓度比女性敏感。gnotobiotic幼虫暴露于受控的低细菌数量或以较慢的生长为特征的细菌显示出雄性富含雄性的成年人口,这表明雄性比女性所需的细菌衍生的养分少于雌性。这些发现表明,在幼虫发育过程中,蚊子具有性别特异性营养要求和毒性阈值,这会影响成年人的性别比。
lynxos是一种与Unix兼容的,符合POSIX的,多个过程和多线程操作系统,设计用于需要快速,确定性响应的复杂实时应用程序。Lynxos内核是专门为硬实时应用设计的。自1988年首次发行以来,Lynxos一直是完全抢先,重点和紧凑的。功能强大的Posixworks环境补充Lynxos提供了高规范开发工具,包括源调试,实时分析,代码控制和其他丰富功能。可用于Radstone的COTS PowerPC平台的领先家族,该平台涵盖了广泛的环境范围,其中包括各种兼容I/ O产品的驱动程序/库。有关更多详细信息,请参见“ Radstone/Lynxos”数据表。
氢是由于其高能量密度和零碳排放而导致可再生能源存储和运输的有前途的候选者。其实际应用面临与安全,有效的存储和释放系统有关的挑战。本评论文章研究了用于氢储存的高级纳米结构材料,包括金属乙酰基和氰化物配合物,B,N掺杂的γ-graphyne纳米管(γ-GNT),磷化锂双螺旋和NI-Formated Concobon-Cobon-Coarbon基簇。密度功能理论(DFT)计算用于分析结合能,热力学稳定性和吸附机制。ni装饰的C 12 N 12纳米群体表现出增强的储存能力,具有良好的N-(μ-Ni)-n构造的最高八个H 2分子结合。磷化锂双螺旋在一个稳定的半导体框架内显示出9.6 wt%氢气的潜力。在硼掺杂位点使用OLI 2的γ -GNT的功能显着提高了存储潜力,从而实现了实用应用的最佳氢结合能。此外,通过贵重气体插入稳定的金属乙酰基和氰化物配合物显示热力学上有利的氢吸附。这些结果突出了这些功能化纳米结构的潜力,可以实现高容量,可逆的氢存储。γ-GNT提供高表面积和可调电子特性,非常适合通过杂原子掺杂增强物理吸附。磷化锂双螺旋促进了通过不饱和锂中心的库巴斯样化学吸附。这些材料代表这项研究中的纳米结构,例如γ-图纳米管(γ-GNT),磷化锂双螺旋,金属乙酰基和氰化物络合物以及基于NI染色的碳基簇,是基于其具有互补氢充气机制的能力,包括物理学和化学能力。金属乙酰基和氰化物配合物通过电荷转移和共轭框架稳定氢吸附,而NI装饰的簇结合了极化诱导的物理吸附。
目前,空间站平台对接装置被动部分已完成定型,需要一种能够利用原位资源在轨组装大型有效载荷的对接机构。本文提出一种紧凑、高精度双组件对接机构的设计,用于大型空间载荷的对接。首先,提出主动侧和被动侧的参数设计,并建立捕获机构的约束方程。接下来,提出一种先粗校正、后精校正的渐进定位方法。分析双组件的校准和定位性能,初步捕获较大的偏差,随后实现电气和液压连接器的高精度对接。单、双组件的静态分析表明,承载能力与直径呈正相关。在原型测试期间,测得的最大位置偏差在X方向为0.12 mm,在Y方向为0.5 mm,在Z方向为0.07 mm。双组件联合操作时最大角度偏差为0.04°。最后,分析了轨道对接轴向和径向条件的影响,验证了载荷要求。本研究为未来大型空间载荷对接机构的研制提供了理论和技术指导。
本文着重于通过安排成员的负载来优化能源社区中的集体自我消费率。社区仍与公共网格连接,并包括供应商,传统消费者和分布式存储单元。生产商可以将其精力与公共电网或其他成员交换。拟议的策略旨在利用可控负载的特征来实施需求侧管理计划。问题的MILP配方允许一方面为电气设备的操作提供最佳计划。另一方面,它提供了用于管理存储单元,对等交换和与公共网格的交互的最佳解决方案,以最大程度地减少公共网格的能量流。但是,此MILP仅允许解决小问题实例。因此,我们为大型问题实例开发了基于列的启发式启发式。我们基于法国南部收集的实际数据的数值实验表明,加入能源社区可以节省能源账单上的资金,并将从主要网格中汲取的总能量减少至少15%。
。cc-by-nc-nd 4.0国际许可证(未经同行评审证明)获得的是作者/资助者,他授予Biorxiv授予Biorxiv的许可,以永久显示预印本。这是该预印本版本的版权持有人,该版本发布于2025年2月5日。 https://doi.org/10.1101/2023.06.13.544658 doi:Biorxiv Preprint
您的公司是否正在努力制定有效的战略?《哈佛商业评论》的这 10 篇重要文章集将为您提供推动组织前进所需的灵感和指导。通过阅读这些发人深省的文章,您将深入了解如何让您的公司从竞争对手中脱颖而出,为不确定的未来制定令人信服的愿景,创造新的市场机会,并清晰而有目的地执行您的战略。精选文章包括迈克尔·波特的《什么是战略?》,探讨了真正的战略和运营效率的概念;《塑造战略的五种竞争力量》,帮助您了解行业力量如何塑造您的业务;以及《蓝海战略》,向您展示如何创造无可争议的市场空间。这一系列旨在激励领导者做出推动绩效的战略决策。通过阅读这些文章,您将学会如何: * 明确您的公司会做什么和不会做什么 * 为不确定的未来制定愿景 * 创造无竞争市场空间的蓝海 * 使用平衡记分卡衡量您的战略 * 用令人难忘的短语概括您的战略 * 明确优先事项 * 尽早分配资源 * 明确决策权以便更快地做出决策 阅读这 10 篇必读文章,了解如何制定让您的公司在竞争中脱颖而出的制胜战略。 公司必须不断优化其战略,才能在当今的竞争环境中保持领先地位。为此,他们可以采用各种框架和概念。首先,了解通过不同或独特的活动可以在哪些方面提供独特的价值至关重要。这涉及分析自己的行业以确定差异化的机会。其次,波特五力框架可帮助公司理解影响其行业竞争的外部因素。这些力量包括新进入者的威胁、买方和供应商的议价能力、替代品的威胁以及行业竞争。公司必须不断评估这五种力量以识别机会和威胁。例如,在制药行业,供应商的高议价能力和替代品的威胁极大地影响了竞争格局。为了减轻这些力量的影响,公司可以制定战略计划,例如与主要供应商结盟或投资创新。第三,克里斯滕森强调,战略不仅关乎商业成功,也关乎个人成就。公司必须将他们的职业活动与个人价值观以及职业和个人生活的长期目标相结合。第四,成功的企业在现有模式过时时会重塑其商业模式。这包括创建引人注目的客户价值主张、制定盈利公式以及确保关键资源和流程。公司应不断评估其当前商业模式在技术和市场变化中的可行性。最后,公司可以通过追求价值创新来寻找蓝海或尚未开发的、没有竞争的市场空间——同时实现差异化和低成本。这需要确定可以引入新需求而不是分割现有需求的未开发市场空间。关键是通过分析公司的产品与竞争对手的产品进行比较,确定您的公司如何在成人娱乐行业中脱颖而出。这涉及“价值曲线”分析,它可以揭示让您与众不同的差异化机会。有效的战略还需要利用组织内的不同认知视角。这意味着在战略规划中推广和整合各种思维方式,例如将具有不同教育背景或工作经验的成员组合到研发团队中以促进创新。此外,为战略项目实施跨职能团队可以帮助利用不同的见解并提高解决问题的能力。在战略成功方面,执行与制定同样重要。这意味着确保明确的决策权、足够的信息、激励措施和设计支持执行的结构。进行决策权审计可以识别阻碍有效战略执行的障碍。平衡记分卡是一种将战略转化为运营术语的工具,通过将绩效指标与不同视角的战略目标联系起来。制定量身定制的平衡记分卡可以帮助有效地监控和调整您的战略,例如在金融服务组织中纳入与您的战略目标相一致的关键绩效指标。为了成功实施自上而下的战略制定,清晰地沟通并将其转化为组织各个层面的可操作步骤至关重要。这涉及开发清晰的沟通渠道和框架,以在整个公司范围内推行战略,例如在各个组织层面实施战略地图和仪表板,或建立定期的战略沟通论坛,如市政厅或战略研讨会。最终,有远见的公司会阐明核心理念和设想的未来,以指导战略并激励行动。公司需要定义其核心理念,这推动了他们的性格,同时为未来设定大胆但可实现的目标。为了团结和激励团队,清楚地传达这种理念和长期愿景至关重要。例如,惠普强调营造支持性工作环境和做出重大社会贡献,这已成为一种持久的指导方针。为了实现这一目标,组织应召开领导力研讨会,阐明和完善其核心价值观和未来愿景。《哈佛商业评论十本必读战略指南》一书为战略制定和执行提供了宝贵的见解。通过阅读这些必读文章,领导者可以: * 将自己的公司与竞争对手区分开来 * 明确公司会做什么和不会做什么 * 为不确定的未来制定愿景 * 创造无可争议的市场空间 * 使用平衡记分卡衡量战略 * 用令人难忘的短语描述战略 * 明确优先事项 * 尽早分配资源 * 明确决策权以便更快地做出决策 本书包括迈克尔·波特的《什么是战略?》、《塑造战略的五种竞争力量》等精选文章,为成功的战略制定和执行提供了全面的指南。 什么是阅读战略。 哈佛商业评论十本必读战略指南。 哈佛商业评论十本必读变革指南。 哈佛商业评论十本必读战略指南。 哈佛商业评论十本必读战略指南摘要。
外交部长 - 介绍书(2021)1月10日,je下的加拿大船(HMCS)玛格丽特·布鲁克(HMCS)玛格丽特·布鲁克(Margaret Brooke),哈里·迪沃尔夫级北极北极巡逻队(AOPV),离开了哈利法克斯(AOPV),作为一项历史悠久的任务,作为行动的一部分。这次航行旨在通过加拿大皇家海军(RCN)船只进行南美首次绕过南美航行到南极水域。在此部署期间,机组人员将访问南美各地的港口,以加强与加拿大全球事务的合作,而在南极水域进行了3-4周的同时,该船将支持来自政府的15名科学家组成的加拿大科学研究,并支持联邦资助的海洋环境观察,预测和响应网络(Meopar)网络。RCN将其描述为“职业生涯中一次”的任务,这是对船员的“职业生涯”,试图“强调哈里·迪沃尔夫级的独特能力,展示了其在南极海上环境中证明其可靠的北极运营专业知识。” 2“科学家将进行一些核心采样(海底),一些海洋学和一些海洋地质,”加拿大大西洋舰队指挥官雅各布·法国准将。“ HMCS玛格丽特·布鲁克(Margaret Brooke)在去年夏天在北极圈以北部署。随着南极圈以南的这种部署,它将是同年第一个到达地球上最北端和最南端的加拿大军舰。” 3
该项目包括在格拉德斯通附近的阿尔多加开发一个氢气生产设施,开发一条氢气管道以将氢气输送到格拉德斯通港,在格拉德斯通港开发一个氢气液化设施和船舶装载设施,以及向格拉德斯通港的氨生产设施供应氢气。