适当的皮质层压对于认知,学习和记忆至关重要。在体感皮质中,以层状特异性方式详细介绍了锥体式神经元,以决定突触伴侣和整体纤维组织。在这里,我们利用男性和雌性小鼠模型,单细胞标记和成像方法来识别层状特异性侧支的内在调节剂,也称为间隙,轴突分支。我们为II/III层锥体神经元的稳健,稀疏,标记开发了新方法,以获得轴突分支形态的单细胞定量评估。,我们将这些方法与细胞自主的功能丧失(LOF)和过表达(OE)在体内候选筛查中结合在一起,以鉴定皮质神经元轴突分支层压板的调节剂。我们将细胞骨架结合蛋白DREBRIN(DBN1)的作用赋予调节II/III层皮质投射神经元(CPN)侧面轴突在体外的调节中的作用。LOF实验表明,DBN1是抑制II/III层CPN侧支轴突分支在IV层中的伸长的必要条件,在其中,通常不存在轴突通过II/III层CPN分支的轴突分支。相反,DBN1 OE产生过量的短轴突突起,让人联想到未能拉长的新生轴突侧支。结构 - 功能分析暗示DBN1 S142磷酸化和DBN1蛋白结构域已知可介导F-肌动蛋白捆绑和微管(MT)耦合,作为DBN1 OE时侧支分支的必要条件。综上所述,这些结果有助于我们理解调节兴奋性CPN中侧支轴突分支的分子机制,这是新皮层回路形成的关键过程。
在开发执行此类服务的能力时,该任务旨在帮助减轻当前和未来太空任务面临的重大碰撞风险。为进一步推动 IOS 创新并展示太空可持续性的最佳实践,服务航天器还必须能够由潜在的未来任务进行翻新。例如,对限制寿命的因素(如燃料和其他消耗品或因辐射损伤而退化的部件)进行翻新,可能为延长任务运行和从低地球轨道清除更多碎片铺平道路。该任务还必须遵守 IADC(机构间空间碎片协调委员会)空间碎片减缓指南,例如尽量减少在轨解体的可能性、防止在轨碰撞以及确保成功处置的概率至少为 90%。
空间垃圾对地球轨道的可持续利用构成了越来越大的挑战,特别是对于韩国这样的新兴太空国家。本研究深入探讨了韩国背景下经常被忽视的受到空间垃圾威胁的非市场卫星的社会价值。考虑到公共卫星在气候监测和国防等领域的重要作用,空间垃圾的潜在影响可能是巨大的,无论是在经济上还是在社会上。我们的研究量化了涉及地球观测卫星的空间垃圾事件的成本,确定每个家庭的支付意愿 (WTP) 为 21,171 韩元(16.4 美元),相当于韩国低地球轨道 (LEO) 卫星十年内的价值损失为 5019 亿韩元(3.888 亿美元)。这一成本凸显了这些卫星对国家福利的深远意义,并表明空间垃圾可能导致巨大的社会成本。从政策角度来看,研究结果强调了社会对资源分配以解决空间垃圾问题的强烈共识。虽然研究结果以韩国为中心,但它为太空领域新进入者提供了相关的见解,强调了国际合作对于确保可持续太空环境的必要性。
遵守国际和欧洲标准(例如 ISO 和 ECSS)、国家法律和组织迄今采用的空间碎片减缓 (SDM) 不足以防止未来空间碎片的扩散。因此,通过在现行标准中引入具体要求,人们认识到在保护地球周围的空间环境方面取得飞跃的紧迫性。这一紧迫性已得到欧空局“2025 议程”的充分认可,欧空局在其中设定了雄心勃勃的目标,即到 2030 年扭转欧洲对空间碎片的贡献,通过推进维护清洁空间所需的技术并实施“零碎片”政策来直接解决空间碎片问题。
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3. 空间碎片激光测距 SDRL 升级是空间安全(主要 GMV)下正在进行的活动的一部分:“激光测距 - 向碎片观测主动传感器网络的演变”
NASA的数字化转型计划旨在促进该机构采用当前和不断发展的数字技术。通过与其他NASA团队进行机构范围的合作,安全与任务保证办公室(OSMA)指示轨道碎片计划办公室和Meteoroid Environment Office将云计算技术集成到其公开发布的软件模型中:轨道碎屑工程模型(ORDEM)和METEEROID ENGINEering Model(MEM)。将用户界面与后端处理器解耦是软件包在云计算框架上运行的关键。对此设计的好处包括计算资源,用户身份验证和授权以及自动部署的水平缩放。这两个模型均在由NASA授权的IT安全性和合规性框架支持的云计算平台上托管。
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