摘要:在这项工作中,使用简单的溶剂热技术制备了UIO-66-NH 2 /GO纳米复合材料,并使用现场发射扫描电子显微镜(FE-SEM),能量分散性的X射线光谱镜(EDS)和X射线散布(X-Ray衍射(XRD)对其结构和形态进行了表征。提出了一种用于检测表蛋白(EP)的增强的电化学传感器,该传感器利用UIO-66-NH 2 /GO纳米复合材料修饰的筛网印刷石墨电极(UIO-66- NH 2 /GO /SPGE)。制备的UIO-66-NH 2 /GO纳米复合材料改善了SPGE对EP的氧化还原反应的电化学性能。在优化的实验条件下,该传感器显示出明显的检测限制(LOD)为0.003 µm,线性动态范围为0.008至200.0 µm,提供了一个高功能的传感EP平台。此外,利用差分脉冲伏安法(DPV)研究了在UIO-66-NH 2 /GO /SPGE表面上研究EP和拓扑替康(TP)(TP)的同时进行电催化的氧化。DPV测量结果表明存在EP和TP的两个明显的氧化峰,峰电势分离为200 mV。最后,在药物注射中,成功使用了UIO-66-NH 2 /GO /SPGE传感器来对EP和TP进行定量分析,从而产生了高度令人满意的结果。
脱氧核糖核酸(DNA)是小有机和无机药物分子的重要靶标。在站立的DNA相互作用机制下,这些分子对于新药物设计至关重要。在这项工作中,通过实验和理论方法监测了带有小腿 - 硫脲双链DNA(dsDNA)的黄氨酸(XT),茶碱(TP)和Theobromine(TB)之间的teractions。在实验上,在NIO/MWCNT/MWCNT/NNAM/PGE电化学平台的体外,使用了环状伏安Metry(CV)和差异脉冲伏安法(DPV)技术。动力学参数,包括扩散系数,表面浓度和标准异质速率常数。在存在DNA的情况下,观察到动力学参数显着降低。使用CV和DPV技术计算了每个分子的热力学参数,例如DNA结合常数和标准游离Gibbs能量。两种技术都建议XT> tb> tp的结合亲和力顺序。从理论上讲,XT,TP和TB的密度功能理论用于几何优化,自然键分析以及分子轨道能。实验和理论结合亲和力相互证实。最稳定的配体-DNA复合物表达,XT,TP和TB通过小凹槽结合模式与DSDNA相互作用,主要是使用氢键。
摘要 - 在过去几十年中,活性物质的伏安检测占据了重要位置。在这项研究中,使用二氧化钛纳米颗粒和多壁碳纳米管与石墨烯氧化物片混合使用的新型高效电化学传感器,以对抗生素阿奇霉素的敏感检测进行敏感检测。结果表明,由于MWCNTS@GO上动员的TIO 2纳米导体,因此构造的电极对阿奇霉素检测(pH 7)具有出色的电催化活性(pH 7)。阿奇霉素的电化学行为是完全可逆的。进行了透射电子显微镜,X射线衍射,红外光谱和拉曼光谱分析,以检查IL-TIO 2 NPS@MWCNTS/GO/GCE界面的特殊性。通过在pH 7.0处应用环状伏安术和DPV,研究和优化了pH,积累时间,扫描速率以及创建所需的多壁碳纳米管的量。磷酸盐缓冲介质。结果表明,阿奇霉素的电氧化反应涉及的质子和电子数量相等。使用DPV方法将校准曲线绘制在10 -3至0.5×10 -6 m的浓度范围内。分别计算为1.772×10 -8 m和5.83×10 -8 m的检测限和定量极限。使用了所述方法来确定药物制剂以及人类血液和尿液样品中的阿奇霉素。良好的恢复值在96.6%和99.1%之间表明传感器在确定阿奇霉素方面的适用性,效率和可靠性。
注意:EIA 2020 年的月度数据并非最终数据。此外,小型公用事业公司每年向 EIA 报告信息,因此一定数量的太阳能数据尚未报告。“净发电量”包括 DPV 发电量。净发电量不考虑每个州的进出口,因此每个州消耗的太阳能百分比可能与其净发电量百分比不同。来源:美国能源信息署 (EIA),“电力数据浏览器”。访问于 2021 年 9 月 22 日。
升级电力系统基础设施——在没有分布式光伏管理的情况下,升级电力系统以解决低负荷事件需要大量的能源存储。虽然大规模存储预计将在未来管理电力系统安全和脱碳方面发挥重要作用,但它是解决不频繁低负荷事件的成本更高的解决方案,并且实施周期较长。州政府正在通过在适当情况下投资电池存储来支持转型,包括 Synergy 投资 1.55 亿美元用于大规模存储,包括 Kwinana Big Battery 和 13 个社区规模的“PowerBank”电池,用于在低压配电系统中进行试验。
抽象感染性支气管炎病毒(IBV)具有多种血清型,在家禽行业引起许多问题。针对菌株IS/1494/06(变体2)IBV挑战,评估了两种H120和H120-D274实时疫苗。这项研究旨在确定是否有可能通过将两种类型的疫苗与家禽IBV的不同严重程度相结合来控制疾病症状和病理病变并减少病毒脱落。在随机选择100只特定病原体的鸡后,在H120中安排了4只25只小鸡/组实验组(IB-H120,Intervet®;串行NO:****在第一天 + Booster 14th + Booster 14th + IS/1494/06-14 DPV挑战),H120-D274(POULVAC®ibirered + booter) + booter。 IS/1494/06-14 DPV),控制(无疫苗 +无挑战),并受到挑战(无疫苗 +挑战)。在研究的第42天,动物安乐死之后,血清中和(第14、28和42天),ELISA,ELISA(在增强疫苗后14天,在受到挑战之前),Ciliostasis,Ciliostasis(增强疫苗7天后(在促进疫苗后7天),在挑战后7天,在挑战后进行了病理学摄入量为142,在142中被评估为142/14/int 142。此外,通过实时聚合酶链反应监测病毒脱落。感染表现出高至中度的纤毛和病理评分。所有接收IB-H120-D274疫苗的组相对较少。与IB-H120疫苗组相比,IB-H120-D274疫苗接种组显示出最高的保护率和高保护率(70.3)(24.4)。与接收IB-H120疫苗的疫苗相比,接受H120-D274疫苗的组的病毒脱落显着降低。总之,与IB-H120疫苗相比,同源IB-H120-D274疫苗的结果较高。关键字:组合疫苗,ELISA,IBV,实时PCR,血清中和测试
能源局于 2024 年 5 月 17 日发布了一项决议和命令 (5 月 17 日 R&O),命令 LUMA 提交对第三个 2024 年综合资源计划 (2024 IRP) 预先提交信息请求 (RFI) 的回复。LUMA 特此遵守并提交对 5 月 17 日 R&O 附件 A 的回复,该回复回答了以下问题:1) PLEXOS® 建模涉及 a. 旧机组的容量;b. 强制和计划停机;c. 发电机组;d. 发电资源;2) FEMA 紧急发电;3) 发电计划的改进;4) LOLE 目标风险措施;5) 核心负荷和负荷修正器(存储、DPV);6) “更多土地”情景下的 LCOE 太阳能资源。
通过目视检查、分析现有数据和屋顶规格来分析屋顶的完整性和承载能力。应仅选择能够根据当地建筑规范和飓风条件承受 DPV 系统的屋顶。如果屋顶数据不足或有限,无法完成完整性评估,则顾问可以提出 FEA(有限元分析),OECSC 将在实施期间与国家和世界银行协商后审查和批准该分析。附件 3 提供了 FEA 的技术要求。顾问还应提出对典型建筑进行 FEA 的价格,以便在需要并获得 FEA 批准时考虑。FEA 成本不得用于财务评估,但应在项目后期考虑支付每个获批的 FEA。✓ 提供可用于太阳能光伏模块的面积(单位:平方米),并考虑使用高效光伏