(W. B. Worthen,莎士比亚,Technicity,Theatre)剧院经常被描述为现在和现在的艺术,这是当下的艺术,最难以捉摸,最临时的,正是由于其在舞台现实中的物理体现。然而,不可否认的是,在过去的几十年中,数字化群体已经渗透到了剧院以及所有其他形式的文化生产,而到目前为止,数字技术在舞台上的出现几乎已经变得司空见惯。Covid-19的大流行强迫剧院以及我们社会和文化存在的许多其他方面都进入了数字领域,在那里,差异的差异再次持续,如果不增加,也没有增加。具有用于录制,流媒体和存储技术的技术的机构,或用于投资所需技术的足够的支持,在社交距离和封闭剧院空间的挑战时期,其表现要好于业余,边缘制作或仅依靠票价的杂物,杂草产品/杂物/乐队。随着论文收集的锁定莎士比亚的副标题已经清楚地表明了它的字幕,这是从未在人类历史上从未经历过的剧院的长期关闭,至少没有在这样的全球规模上,也带来了新的绩效和适应性发展(Allred,Broadribb和Sullivan 202222)。在媒介上强迫的物理距离在表演者和观众的身体共同存在中蓬勃发展,对我们的livese(Allred 2022)对观众的参与产生了影响(Aebischer和Nicholas 2022),剧院教育(Hartley等人(Hartley等人)2022),等等。尽管数据库和各种数字由于相同的原因,档案库的意义提高了 - 可以简单地将现有录音访问的剧院也可以在锁定期间继续存在。但是,我们对数字存储库的增加依赖也指出了此类档案系统的潜在弱点,并在该领域启动了进一步的研发。
合成培养基通常需要补充血清来支持培养细胞的增殖或存活。然而,血清的加入可能会显著影响实验的可重复性,因为即使是在混合血清样本中,由于供体的年龄、性别、营养和生理状态的差异,批次也会发生变化。此外,血清复杂而不确定的性质也使评估调节剂(如激素或神经递质)对培养神经系统细胞分化特性的影响变得复杂。这对于长期研究尤其重要,因为如果删除血清,细胞数量可能会大幅减少,在许多情况下,细胞可能会在数小时或数天内完全死亡。为了避免这些问题,已经对几种细胞系进行了改造,使其能够在无血清培养基中增殖(1-4)。然而,成功适应这些条件通常需要很长的时间,而且很少有细胞系能够表达分化功能。此外,这些适应性细胞系很可能已经丧失了一些更有趣的生理特性,例如对血清激素的反应。本实验室最近成功采用了另一种方法,即在无血清实验培养物中添加激素和生长因子。由于细胞从含血清培养基转移到无血清补充培养基后会继续生长,几乎没有或根本没有因转移而导致的滞后,因此似乎不涉及选择或适应。迄今为止,大鼠垂体 GH3、人宫颈 HeLa 细胞、小鼠黑色素瘤 M2R、小鼠胚胎癌 PCC.4 aza-1 和 F9、大鼠神经胶质瘤 C6、小鼠成纤维细胞 BALB 3T3 和 Swiss 3T3、正常大鼠滤泡 RF-1 以及正常睾丸 TM4 细胞系已被证明能在补充无血清培养基中增殖 (5-8)。 B104 大鼠神经母细胞瘤是一种中枢神经系统来源的细胞系,它表现出分化神经元的许多特性,例如动作电位的产生、神经递质的合成以及神经递质的存在
固氮酶催化 N2 还原为铵 (1)。固氮酶由两种蛋白质组成,即二氮酶 (组分 I,Mo-Fe 蛋白) 和二氮酶还原酶 (组分 II,Fe 蛋白) (1, 3)。二氮酶含有一个独特的辅基,即铁钼辅因子 (FeMo-co),由 Fe、Mo 和 S (15) 组成。生化和遗传研究表明,至少有六种 nif (固氮) 基因产物参与了 FeMo-co 的生物合成。含有 nifB、nifN 或 nifE 突变的肺炎克雷伯菌菌株无法合成 FeMo-co (12, 15)。在含有低水平钼酸盐的培养基中,当固氮酶被解除抑制时,nifQ 突变的菌株不会合成 FeMo-co (8)。某些含有 nifH(编码二氮酶还原酶)突变的肺炎克雷伯菌和棕色固氮菌菌株无法积累 FeMo-co(2, 13)。从含有 nifV 突变的肺炎克雷伯菌菌株中分离出的二氮酶表现出改变的底物亲和力和抑制剂敏感性(10)。进一步的研究表明,NifV 突变体在 FeMo-co 合成方面存在缺陷(4)。最近,描述了一种体外合成 FeMo-co 的系统,该系统需要 ATP、钼酸盐、nifB、nifN 和 nifE 的基因产物(17)、二氮酶还原酶(未发表的数据)和同型柠檬酸(6)。肺炎克雷伯菌对同型柠檬酸的积累与功能性 nifV 基因的存在有关,该基因显然编码同型柠檬酸合酶(7)。在解除固氮酶抑制期间,发现高柠檬酸在肺炎克雷伯氏菌培养物培养基中积累 (6)。我们在此报告,向肺炎克雷伯氏菌 NifV 突变体培养基中添加高柠檬酸可治愈该表型。肺炎克雷伯氏菌 UN 是从菌株 M5al 中重新分离的野生型菌株,该菌株最初来自 PW Wilson 的收藏。菌株 UN1991 (nifV4945) 是一种稳定的 NifV 突变体,回复频率为 3 x 10-10(T. MacNeil,博士论文,威斯康星大学麦迪逊分校,1978 年),之前已有描述 (9)。肺炎克雷伯氏菌突变体中的生长和固氮酶解除抑制已被描述 (8)。从肺炎克雷伯菌 (6) 培养物的去阻遏培养基中分离出 (R)-2-羟基-1,2,4-丁烷三羧酸 (高柠檬酸)。将高柠檬酸添加到 UN1991 培养物中,最终浓度约为 83 mg * 升-' (0.4 mM)。用 DEAE-纤维素色谱法 (14) 从菌株 UN、UN1991 和 UN1991 中纯化二氮酶,这些菌株在高柠檬酸存在下已对固氮酶进行了去阻遏。已描述了乙炔和 N2 还原测定
摩洛哥昨天在 2022 年卡塔尔世界杯 16 强赛中以一场戏剧性的点球大战击败了前冠军西班牙,他们的表现引起了阿拉伯世界的共鸣。出生于马德里的后卫阿什拉夫·哈基米在第四次点球大战中轻松射门,帮助摩洛哥队首次进入世界杯四分之一决赛。哈基米的射门击中球门,使摩洛哥在点球大战中以 3-0 的比分遥遥领先,挤满人的教育城体育场欢呼雀跃,常规比赛进行了 120 分钟,双方互交白卷,中间加时赛。效力于西班牙塞维利亚队的摩洛哥门将亚辛·布努在帕布罗·萨拉比亚射中门柱后,扑出了卡洛斯·索勒和塞尔吉奥·布斯克茨的点球,而出自皇家马德里青训系统的哈基米则保持镇定,帮助球队在四分之一决赛中击败葡萄牙队。葡萄牙队昨天以 6-1 击败了瑞士队。摩洛哥队昨天成为第四个进入世界杯八强的非洲国家,12 年前加纳队在 2010 年南非世界杯上进入八强。加时赛中双方均未射正,双方比分为 0-0,摩洛哥队在点球大战中凭借身着红衣的球迷的热烈支持赢得了胜利,西班牙队最终败北。西班牙的控球率超过 75%,并完成了近 1000 次传球,但摩洛哥在反击中给他们制造了麻烦,守门员乌奈·西蒙做出了一些精彩的扑救。“我们奋力拼搏,让摩洛哥队获胜
摩洛哥昨天在 2022 年卡塔尔世界杯 16 强赛中以一场戏剧性的点球大战击败了前冠军西班牙,他们的精彩表现引起了阿拉伯世界的共鸣。出生于马德里的后卫阿什拉夫·哈基米在第四次点球大战中轻松射门,帮助摩洛哥队首次进入世界杯四分之一决赛。哈基米的射门击中球门,使摩洛哥在点球大战中以 3-0 的比分遥遥领先,挤满人的教育城体育场欢呼雀跃,常规比赛进行了 120 分钟,双方互交白卷,中间还隔着加时赛。效力于西班牙塞维利亚队的摩洛哥门将亚辛·布努在帕布罗·萨拉比亚射中门柱后,扑出了卡洛斯·索勒和塞尔吉奥·布斯克茨的点球,而出自皇家马德里青训系统的哈基米则保持镇定,帮助球队在四分之一决赛中击败葡萄牙队。葡萄牙队昨天以 6-1 大胜瑞士队。摩洛哥队昨天成为第四个进入世界杯八强的非洲国家,12 年前加纳队在 2010 年南非世界杯上进入八强。加时赛中双方均未射正,双方比分为 0-0,摩洛哥队在点球大战中凭借身着红衣的球迷的热烈支持赢得了胜利,西班牙队则惨败。西班牙的控球率超过 75%,并完成了近 1000 次传球,但摩洛哥在反击中给他们制造了麻烦,守门员乌奈·西蒙做出了几次精彩的扑救。“我们奋力拼搏,让摩洛哥人民感到高兴,我们创造了历史,摩洛哥理应如此,摩洛哥人民让我们在球场上团结一致,”教练瓦利德·雷格拉吉昨天表示。摩洛哥后卫贾瓦德·亚米克为球队的表现感到自豪。“我们尊重阿拉伯和非洲足球,教练雷格拉吉给了我们在这场比赛中所需要的信心,极大地鼓舞了士气,”他说道。“我们知道西班牙依赖控球权,我们在比赛中牢记这一点。他们没有制造任何威胁。”这是西班牙第四次在世界杯点球大战中被淘汰,也是连续第二次。这对路易斯·恩里克的球队来说是一个巨大的打击,该队在去年进入了 2020 年欧洲杯半决赛和国家联赛决赛后,作为夺冠热门之一来到卡塔尔。
摩洛哥昨天在 2022 年卡塔尔世界杯 16 强赛中以一场戏剧性的点球大战击败了前冠军西班牙,他们的精彩表现引起了阿拉伯世界的共鸣。出生于马德里的后卫阿什拉夫·哈基米在第四次点球大战中轻松射门,帮助摩洛哥队首次进入世界杯四分之一决赛。哈基米的射门击中球门,使摩洛哥在点球大战中以 3-0 的比分遥遥领先,挤满人的教育城体育场欢呼雀跃,常规比赛进行了 120 分钟,双方互交白卷,中间还隔着加时赛。效力于西班牙塞维利亚队的摩洛哥门将亚辛·布努在帕布罗·萨拉比亚射中门柱后,扑出了卡洛斯·索勒和塞尔吉奥·布斯克茨的点球,而出自皇家马德里青训系统的哈基米则保持镇定,帮助球队在四分之一决赛中击败葡萄牙队。葡萄牙队昨天以 6-1 大胜瑞士队。摩洛哥队昨天成为第四个进入世界杯八强的非洲国家,12 年前加纳队在 2010 年南非世界杯上进入八强。加时赛中双方均未射正,双方比分为 0-0,摩洛哥队在点球大战中凭借身着红衣的球迷的热烈支持赢得了胜利,西班牙队则惨败。西班牙的控球率超过 75%,并完成了近 1000 次传球,但摩洛哥在反击中给他们制造了麻烦,守门员乌奈·西蒙做出了几次精彩的扑救。“我们奋力拼搏,让摩洛哥人民感到高兴,我们创造了历史,摩洛哥理应如此,摩洛哥人民让我们在球场上团结一致,”教练瓦利德·雷格拉吉昨天表示。摩洛哥后卫贾瓦德·亚米克为球队的表现感到自豪。“我们尊重阿拉伯和非洲足球,教练雷格拉吉给了我们在这场比赛中所需要的信心,极大地鼓舞了士气,”他说道。“我们知道西班牙依赖控球权,我们在比赛中牢记这一点。他们没有制造任何威胁。”这是西班牙第四次在世界杯点球大战中被淘汰,也是连续第二次。这对路易斯·恩里克的球队来说是一个巨大的打击,该队在去年进入了 2020 年欧洲杯半决赛和国家联赛决赛后,作为夺冠热门之一来到卡塔尔。
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摩洛哥昨天在 2022 年卡塔尔世界杯 16 强赛中以一场戏剧性的点球大战击败了前冠军西班牙,他们的精彩表现引起了阿拉伯世界的共鸣。出生于马德里的后卫阿什拉夫·哈基米在第四次点球大战中轻松射门,帮助摩洛哥队首次进入世界杯四分之一决赛。哈基米的射门击中球门,使摩洛哥在点球大战中以 3-0 的比分遥遥领先,挤满人的教育城体育场欢呼雀跃,常规比赛进行了 120 分钟,双方互交白卷,中间还隔着加时赛。效力于西班牙塞维利亚队的摩洛哥门将亚辛·布努在帕布罗·萨拉比亚射中门柱后,扑出了卡洛斯·索勒和塞尔吉奥·布斯克茨的点球,而出自皇家马德里青训系统的哈基米则保持镇定,帮助球队在四分之一决赛中击败葡萄牙队。葡萄牙队昨天以 6-1 大胜瑞士队。摩洛哥队昨天成为第四个进入世界杯八强的非洲国家,12 年前加纳队在 2010 年南非世界杯上进入八强。加时赛中双方均未射正,双方比分为 0-0,摩洛哥队在点球大战中凭借身着红衣的球迷的热烈支持赢得了胜利,西班牙队则惨败。西班牙的控球率超过 75%,并完成了近 1000 次传球,但摩洛哥在反击中给他们制造了麻烦,守门员乌奈·西蒙做出了几次精彩的扑救。“我们奋力拼搏,让摩洛哥人民感到高兴,我们创造了历史,摩洛哥理应如此,摩洛哥人民让我们在球场上团结一致,”教练瓦利德·雷格拉吉昨天表示。摩洛哥后卫贾瓦德·亚米克为球队的表现感到自豪。“我们尊重阿拉伯和非洲足球,教练雷格拉吉给了我们在这场比赛中所需要的信心,极大地鼓舞了士气,”他说道。“我们知道西班牙依赖控球权,我们在比赛中牢记这一点。他们没有制造任何威胁。”这是西班牙第四次在世界杯点球大战中被淘汰,也是连续第二次。这对路易斯·恩里克的球队来说是一个巨大的打击,该队在去年进入了 2020 年欧洲杯半决赛和国家联赛决赛后,作为夺冠热门之一来到卡塔尔。
在1970年代,已经进行了辩护,以领导迄今为止最大的脱碳作用,但目前受到非常高的建筑成本的困扰。[3]“绝望的时期要求采取绝望的措施”,而能源存储似乎越来越成为人类的生存技能。Here, we focus on the lithium-ion bat- tery (LIB), a “type-A” technology that accounts for > 80% of the grid-scale bat- tery storage market, [4] and specifically, the market-prevalent battery chemistries using LiFePO 4 or LiNi x Co y Mn 1 - x - y O 2 on Al foil as the cathode, graphite on Cu foil as the anode, and organic liquid electrolyte, which目前的价格低至90美元/千瓦时(单元)。lib可以在10个3个周期的订单上进行深度充电并排出[5],尽管此循环寿命可能会取决于骑自行车的条件和温度而变化很大。从LIB电池到电池组到能量系统,在热电机,电力电子,安全措施和控制措施之后,成本增加了2×至4倍的成本[6]。在过去的十年中,周期寿命增加了10倍,包装水平成本下降了6倍,[7]在电动汽车(EV)供应链的指数增长的帮助下[7]。中国打破了2018年的100万ev年度销售门槛。实际上,一个人可能正在寻找200美元至$ 300/kWh(系统)资本支出(CAPEX),用于LIB存储。[8]在12个网格尺度应用方案中的10个中(从黑色开始,功率质量到主要,次级和三级响应),除了季节性的能量存储和主要响应外,LIB预计将在2040年以上的其他技术在2040年击败所有其他技术。在当今现有的电力储存技术中,例如抽水,压缩空气,飞轮和Vanadium氧化还原流量电池,LIB具有快速响应率,高能量密度,良好的能量效率和合理的循环寿命的优势,如Schmidt等人的定量研究所示。第一个问题是:我们需要多少储能?简单的经济学表明,LIB不能用于季节性能量存储。美国以化学燃料的形式保存大约6周的能量储能,在冬季进行加热。[9]假设我们已经达到了200美元/千瓦时电池的成本,然后我们的电池价值200万亿美元(2020年的10×US GDP)只能提供1000个TWH储能,或3.4个四边形。由于美国在2020年使用了92.9个四四足动能量,因此仅为2周的存储,并且不足以在冬季加热房屋。因此,对于可以在冬季生存的100%清洁能源基础设施可能需要进行非常大规模的热量存储[9]和核代。真实
高血糖是糖尿病的标志性特征。血糖和血红蛋白A1C是指导驱动的标记物,可用于诊断和监测治疗。但血糖只是这种系统性代谢疾病的1个,该疾病也具有肿胀的弹药成分。“成功”对血糖的积极控制在防止心血管和肾脏损害的发作和进展方面取得了有限的成功。我们的许多患者仍然因缺血性心脏病,心力衰竭,周围动脉疾病和肾脏疾病而挣扎。已经有几种新的美国食品药物管理局(FDA) - 批准治疗2型糖尿病的药物,其中一些药物使用独特的生理靶向机制来降低血糖。FDA药物批准过程已要求增加注意力研究潜在糖尿病药物对糖尿病的全身成分的影响,而不仅仅是对其降血糖活性。最初的重点是排除意外有害心脉的影响。研究很大,预期计划的详细心血管和肾脏数据收集,心血管事件进行了仔细的裁决。因此,证明了一些能够通过新机制降低葡萄糖的新药物不仅是心脏安全的,而且令人惊讶的是能够降低几种心脏(和肾脏)病态。Jaswaney等人1在本期刊中,讨论了心力衰竭和慢性肾脏疾病的患者中钠 - 葡萄糖共转运蛋白2(SGLT-2)抑制剂的使用,包括患有2型糖尿病的患者。这些药物是降低葡萄糖和A1C水平的有效辅助手段。旨在通过诱导2型糖尿病患者循环胰岛素水平的预期葡萄糖症来起作用,有理由认为它们可以减少一些2型糖尿病的代谢成分,这些成分可能会因高胰岛素血症而恶化。It was a welcome surprise (and a bit confusing) to many of us not practicing primarily in the diabetes arena that the clinical trials for multiple drugs in this class demonstrated effi cacy in decreasing heart failure admissions (for patients with reduced as well as maintained ejection fraction), all-cause and cardiovascu- lar mortality, and progression of chronic kidney disease.,并且在没有2型糖尿病的患者中也发现了这些好处。也许同样令人惊讶的是,心肌梗塞和中风的发生率显然并没有大大减少,2引发了有关作用机制的进一步问题。,但这些好处似乎不太可能来自诱发的葡萄糖尿和由此产生的相对低血糖。那么,痛风如何进入讨论?痛风是一种原型自身弹性疾病,可能发生在长期多尿素血症的患者中(通常将其视为高于乌拉特估计的体内饱和点6.8 mg/dl的水平),这可能导致单次尿素在关节内外及其周围和包括肾脏(包括肾脏)的单次尿素。大多数患者高尿酸血症的生理基础是无效的肠道和肾脏排泄,后者是由于近端小管中尿酸的过量吸收。尽管这是戏剧性