○ https://github.com/Consensys/gnark-crypto/tree/master/ecc/bls12-377(all go files) ○ https://github.com/Consensys/gnark-crypto/tree/master/ecc/bls12-377/fp/hash_to_field ○ https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/ecc/bls12-377/fr(所有GO文件)○https://github.com/consensys/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/ecc/bls/bls/bls/bls12-377/fr/fft/ https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/ecc/bls12-377/fr/hash_to_field○https://github.com/consensys/consensys/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/tree/tree/tree/master/master/ecc/ecc/bls/bls12-377/fr/fr/iop帕克https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/ecc/bls12-377/fr/mimc助学https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/ecc/ecc/ecc/ecc/ecc/bls12-377/fr/sumcheck○https://github.com/consensys/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/master/master/master/ecc/bls/bls/bls12-377/internertal- https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/bls12-377/kzg○https://github.com/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/tree/master/master/ecc/ecc/bns254(所有GO文件) https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/bns254/fp/hash_to_field○https://github.com/consensys/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/tree/tree/master/master/ecc/ecc/ecc/ecc/bn254/ hast https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/master/ecc/bn254/fr/fr/fft○https://github.com/github.com/consensys/gnark-crypto/gnark-crypto/tree/tree/master/master/master/ecc/ecc/ecc/bn254/bn254/fr/hash_to_to_to_field助露https://github.com/consensys/gnark-crypto/tree/master/ecc/bn254/fr/iop
摘要 - 电池能量存储系统(BESS)可以证明其快速响应特征的频率调节(FR)的即时支持。然而,纯粹是追求更好的FR效应,要求不断快速的贝斯周期,这会缩短其寿命并恶化作战经济。为了协调寿命的储蓄和FR效应,本文根据模糊逻辑和分层控制器为BESS的FR提供了控制策略。模糊逻辑控制器通过根据面积控制误差(ACE)signal和非线性方式调整贝斯的充电/放电能力来改善FR的效果。层次控制器通过优化排放深度有效地降低了生命损失,这确保了BESS的电荷状态(SOC)始终处于最佳操作范围内,并且此时的总FR成本是最低的。拟议的甲壳虫可以在贝斯的王牌降低与运营经济之间达到最佳平衡。在两个面积的电力系统中验证了拟议策略的有效性。
3参见,例如14 FR 4591(1949年7月22日),21 FR 6270(1956年8月21日),37 FR 7156(4月11,1972),37 FR 17470(1972年8月29日),38 FR 20319(1973年7月31日),72 FR 10060(3月7,2007)。 4桅杆印度河。 v。Regan,596 F. Supp。 1567,1582(Ct。Int'lTrade 1984)(省略了引号)。 5,例如,Yassini诉Crosland,618 F.2d 1356,1360 N.4(9th Cir。 1980)。7,2007)。4桅杆印度河。v。Regan,596 F. Supp。 1567,1582(Ct。Int'lTrade 1984)(省略了引号)。 5,例如,Yassini诉Crosland,618 F.2d 1356,1360 N.4(9th Cir。 1980)。v。Regan,596 F. Supp。1567,1582(Ct。Int'lTrade 1984)(省略了引号)。5,例如,Yassini诉Crosland,618 F.2d 1356,1360 N.4(9th Cir。 1980)。5,例如,Yassini诉Crosland,618 F.2d 1356,1360 N.4(9th Cir。1980)。1980)。
https://www.sciensano.be/fr/fr/blio/les-trajets-soins-soins-daibete-deabete-de-ty-type-type-type-2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ renale-renale-chronique-chronique-etronique-et la-la-qualite-qualite-qualite-qualite-des-soins-soins- https://www.sciensano.be/sites/default/files/report_iqed_dc11_total_fr_1.pdf
这项研究的目的是鉴定叶酸受体α(FRα) - 选择性宠物剂可能适合于选择可能从FRα靶向疗法中选择的患者。6 R和6 s的异构体的18 F- AZA-5-甲基四氢叶酸盐(MTHF)分别评估了它们与FRα和FR B的结合,分别在癌症和炎症细胞上表达,并与18 F-氮杂酚,基于叶酸 - 基于叶酸 - 基于类似物的F-氮杂酚进行比较。方法:使用FRα型转化(RT16)和FR B转染(D4)CHO细胞研究了FR选择性。研究了18个F叶酸示踪剂的细胞摄取,并用非放射性类似物确定受体结合的功能。使用RT16和D4 Tis-Sue切片进行18 F叶酸示踪剂的体外自载体。对带有RT16和D4异种移植物的小鼠进行了放射性示例的生物分布研究和PET/CT成像。结果:当使用RT16细胞(62%6 10%的添加活性的62%)时,18 F-6 R -AZA-5-MTHF的摄取量很高,但使用D4细胞(5%6 2%)时要低得多。与Fr b(IC 50,77 6 27 nm)相比,其对FRα(半极度最大抑制浓度[IC 50],1.8 6 0.1 nm)的FRα选择性进一步证明了其比FRα高约43倍(Half-Max-Maximal抑制浓度[IC 50],1.8 6 0.1 nm)。在两种细胞系(52% - 70%)中,18 F-6 S -AZA-5-MTHF和18 F-扎菲尔的摄取均相等,与FRα相似(IC 50,2.1 6 0.4 nm和0.6 6 0.4 nm和0.6 6 0.3 nm,atexybilly,Expecectival)和FR B(0.8 6 0.2 n0 nm和0.2 Nm和0.2 Nm和0.3 6 0.1 nm)。用18 f-6 r -aza-5-mthf获得的Au-toradiography信号对于RT16而言,其强度比D4组织切片高11倍。生物分布数据显示,RT16异种移植物中的18 f -6 R -aza -5 -mTHF(注射后81%6 20%)注射活性[IA]/G 1 h),但在使用pET中,D4的d4(7.3%2.1%ia/g 1 ia/g 1 h -aft in Persive)的积累明显降低。在RT16中,18 F-6 S -AZA-5-MTHF和18 F- azafol的摄取相似(分别为53%6 10%IA/G和45%6 2%IA/G)和D4异种移植物(分别为77%6 10%IA/G和52%6 7%II II/G,分别为52%IA/G)。结论:这项研究证明了18 F-6 R -Aza-5-MTHF的FRα选择性,但对于18 F-6 S -Aza-5-MTHF或18 F-ASAFOL。这种特征及其有利的组织分布使18 F -6 R -Aza -5 -MTHF在临床翻译中有吸引力,以便能够检测FRα阳性癌症,同时防止在表达FR B中表达不良细胞中不希望的积累。
摘要。Mahmudi M,Arsad S,Lusiana ED,Musa M,Fitrianesia F,Ramadhan SF,Arif AR,Savitri FR,Dewinta AA,Ongkosongo AD。2023。印度尼西亚东爪哇省Pasuruan和Sidoarjo沿海地区不同栖息地特征的微藻多样性。生物多样性24:4418-4426。微藻是生活在各种栖息地中的微观真核生物。这项研究的目的是确定几个亚藏人中微藻的类型和丰度,包括沉积物,红树林,水柱和人造底物;并分析影响丰度微藻的环境因素。这项研究是在印度尼西亚东爪哇省帕苏鲁安和西多尔霍的沿海地区的多个地点进行的。使用目的抽样方法应用了一种定量描述方法。使用净用于浮游微藻的净和采样图收集样品。使用NMD(非金属多维缩放)对微藻进行分组,并使用CCA(规范对应分析)分析了微藻丰度与水质参数之间的关系。结果表明,在所有研究地点都发现了芽孢杆菌科,氰基科和叶绿体类别,但是trebouxiophyceae和dinophyceae仅在帕苏鲁安海滩发现。在Sidoarjo的Wughoyo Beach的沉积物栖息地中发现了最高的微藻,并以706,605 Ind。cm -2。CCA分析表明,在所有部位都发现了芽孢杆菌科,表明其适应性很高。两个沿海地区的多样性,均匀性和优势指数范围为1.43-2.61; 0.71-0.96;和0.06-0.27。使用NMDS的相似性分析表明,这三个站点之间没有相似性,这表明每个位点都有很高的微藻变化。该分析的结果表明,特定栖息地具有独特的微藻多样性,因此保留多种栖息地类型很重要。
个人数据将由Banque Raiffeisen S.C. 4,RueLéonLavalL-3372 Leudelange处理。有关个人数据处理的更多信息,请在数据保护部分的银行网站上提供的事件,游戏和竞赛中有关个人信息保护的信息说明https://www.raiffisen.lu/fr/banque-raiffisen/protection-donnees。参与者可以出于任何疑问或行使其权利,请与数据保护官Banque Raiffeisen S.C. B.P.联系。111 L-2011卢森堡或通过电子邮件发送:cunder-de-protection@raiffisen.lu,没有偏见他们向国家数据保护委员会提出投诉的权利,https://wwwwww.raiffisen.lu/fr/fr/fr/bar/banque-raiffisen/protection-protection-des-des-des-des-des-des-desneess。
摘要 - 本文提出了一个大型互连电力系统的动态频率调节(FR)模型,包括储能系统(ESS),例如电池储能系统(BESS)和Flywheel储能系统(FESSS),考虑到频率控制过程中的所有相关阶段。交流延迟在FR控制循环和ESS中的传输中被考虑,并且考虑了其负荷(SOC)管理模型。系统,ESS和SOC组件从FR的角度详细建模。基于北美东部互连(NAEI)的实用瞬态稳定模型(NAEI)的实用瞬态稳定模型对该模型进行了验证,结果表明,所提出的模型准确地代表了包括ESS在内的大型互连功率网络的FR过程,并且可以用于长期FR研究。还研究和讨论了ESS设施在区域控制错误(ACE)中的沟通延迟和SOC管理的影响。
摘要使用T细胞探手(TCE)来治疗实体瘤是有挑战性的,并且由于较大的靶向上,肿瘤的毒性较低,由于健康组织中靶抗原的低水平抗原表达,因此有狭窄的治疗窗口受到限制。在这里,我们描述了TNB-928B,这是一种完全人类的TCE,它具有叶酸受体α(FRα)的二价结合臂,以选择性地靶向FRα过表达的肿瘤细胞,同时避免了FRα表达较低的细胞的裂解。FRα结合臂的二价设计赋予肿瘤选择性,这是由于低亲和力但与高FRα抗原密度细胞的高持续结合。TNB-928B在高FRα表达细胞上诱导优先效应T细胞激活,增殖和选择性细胞毒性活性,同时保留低FRα表达细胞。另外,与含有OKT3的阳性对照TCE相比,TNB-928B诱导最小的细胞因子释放。此外,TNB-928B使用内源性T细胞和体内稳健的肿瘤清除表现出大量的离体肿瘤细胞裂解,在卵巢癌小鼠模型中促进了T细胞浸润和抗肿瘤活性。TNB-928B表现出类似于常规抗体的药代动力学,预计可以在人类中有利地给药。TNB-928B是一种新型TCE,具有增强的安全性和特异性,可治疗卵巢癌。TNB-928B是一种新型TCE,具有增强的安全性和特异性,可治疗卵巢癌。