彼得·莱顿博士是格里菲斯大学格里菲斯亚洲研究所的客座研究员、皇家联合服务研究所副研究员和澳大利亚皇家空军预备役上尉。他拥有丰富的航空和国防经验,并因其在五角大楼部队结构问题上的工作而荣获美国国防部长杰出公共服务奖章。他拥有新南威尔士大学大战略博士学位,并在美国国防大学艾森豪威尔国家安全与资源战略学院教授该主题。由于他的学术研究,他获得了意大利菲耶索莱欧洲大学研究所的奖学金。他的研究兴趣包括大战略、特别是与中等强国有关的国家安全政策、国防力量结构概念和新兴技术的影响。他定期为国防和外交事务问题的公共政策辩论做出贡献,并且是《大战略》一书的作者。他的文章和论文可以在 https://peterlayton.academia.edu/research 上阅读。
a 昆士兰大学政策未来中心,3 楼,通用北楼,39A 号楼,圣卢西亚,昆士兰州 4072,澳大利亚 b Saes Advogados,Av. Rio Branco, 4, 1104,里约热内卢,RJ CEP:20090-000,巴西 c 塔斯马尼亚大学海洋社会生态学中心,私人信箱 129,霍巴特,塔斯马尼亚州 7001,澳大利亚 d 塔斯马尼亚自然资源与环境部,GPO Box 44,霍巴特,塔斯马尼亚州 7001,澳大利亚 e 塔斯马尼亚大学海洋与南极研究所,私人信箱 129,霍巴特,塔斯马尼亚州 7001,澳大利亚 f 蓝色经济合作研究中心,PO Box 897,朗塞斯顿,塔斯马尼亚州 7250,澳大利亚 g BMT,5 楼,348 Edward Street,布里斯班 4000,澳大利亚 h 格里菲斯大学,Sir Samuel Griffith 大楼(N78-4.27),Nathan,170 Kessels Road,昆士兰州 4111,澳大利亚 i 社会科学学院塔斯马尼亚大学科学学院、艺术学院、法律学院和教育学院,私人邮编 1340,朗塞斯顿,塔斯马尼亚州 7250,澳大利亚
莱克县比尔·艾默生(Lake Emerson),湖县测量师比尔·卡罗尔(Bill Carroll),湖站兰德尔·尼梅耶(Randall Niemeyer),湖县议会议会里克·瑞法
酶联交联是一种聚合途径,依赖于酶作为裂解或形成共价键的试剂。酶是高度底物特异性的,具有短反应时间,用于催化交联的同时抑制潜在的毒性侧反应,这使得这些交联方法比其化学对应物更有效(Bae等,2015; Hu等,2019b)。这些反应也具有细胞相容,无创,并通过控制酶浓度来良好地控制水凝胶形成(Sperinde&Griffith,1997)。酶联交联是一种在组织工程和再生医学中使用的水凝胶的有趣方法,因为它可以在温和的生理条件下提供快速的凝胶化(通常不到10分钟),使其适合于体内形成水凝胶在内的生物学应用(Hu等,2019b; Mohammed&Murphy; Mohammed&Murphy,2009; Moreira; Moreira teixeira exeira and exeira。此外,通常可以通过修改温度,pH或离子强度等外部因素来控制酶活性(Claaßen等,2019; Heijnis等,2010)。酶已用于催化反应。使用黄嘌呤氧化酶将黄牛蛋白氧化为白细胞蛋白酶(Kalckar等,1950)。最早描述的酶用于水凝胶交联应用的一种历史可以追溯到1990年代后期,当时Sperinde和Griffith使用经凝集丁胺酶通过交联功能化的多型(乙烯甘氨酸)(PEG)(PEG)(PEG)(PEG)和裂解的polypeptepepte&Grifififififififf和1997的盐酸和盐酸盐(Sperififififififf)来形成水凝胶网络。从那时起,转透明酶一直是组织工程中最广泛使用的酶,以及辣根过氧化物酶(HRP)。以后的酶通过将过氧化氢(H 2 O 2)作为氧化剂催化苯酚或苯胺衍生物的偶联(Ren等,2017)。这种反应可以轻松调整胶凝时间,机械强度,降解动力学和随后水凝胶的多孔结构,通过控制成分的浓度(Bae等,2015; Cheng等,2018)。酶线交联的水凝胶的多功能性和可调性转化为使用
索纳教授、奥斯特里科夫教授以及包括辛格先生在内的研究团队与格里菲斯大学的李秦教授合作,在《可持续材料与技术》杂志上发表了进一步的研究成果,探讨了如何利用由人类头发制成的碳点来开发一种传感器,用于实时监测水处理系统中的氯仿含量。
content/uploads/2021/02/Regional_Resource_Planning_PR_Mountain_Consortium.pdf [2] 美国国家可再生能源实验室 (NREL)。(2020 年)。波多黎各光伏屋顶数据库 (PVRDB-PR) [数据集]。检索自 https://dx.doi.org/10.25984/1804725。[3] M. Deru、K. Field、D. Studer、K. Benne、B. Griffith、P. Torcellini、B. Liu、M. Halverson、D. Winiarski、M. Rosenburg、M. Yazdanian、J. Huang 和 D. Crawley,“美国能源部商业参考建筑模型
Mirsoian, A., Minnar, CM, Stoffel, KM, Sturgill, IR, Grossenbacher, SK, Withers, SS, Rebhun, RB, Hartigan-O'connor, DJ, Méndez- Lagares, G., Tarantal, AF, Isseroff, RR, Griffith, TS, & Schalper, KA (2019). 肥胖对肿瘤进展和 PD-1 检查点阻断过程中 T 细胞功能的矛盾影响。《自然医学》,25,141–151。4. Dudzinski, SO, Bader, JE, Beckermann, KE, Young, KL, Hongo, R.,
1. 美国政府问责局向国会委员会提交的报告,题为“EPA 化学品审查:劳动力规划缺口导致错过最后期限”,2023 年 2 月,由多数派提交。 2. 美国政府问责局向国会委员会提交的报告,题为“新化学品计划:EPA 需要一个系统流程来更好地管理和评估绩效”,2025 年 1 月,由多数派提交。 3. 美国清洁协会致 Guthrie 主席、Griffith 主席、排名成员 Pallone 和 Schakowsky 的信,2025 年 1 月 22 日,由众议员 Carter (GA) 提交。 4. 美国商会致 Guthrie 主席和 Griffith 主席的信,2025 年 1 月 22 日,由多数派提交。 5. 2022 年 3 月 7 日,Iowa Solar 的一篇文章,题为“太阳能电池板中危险化学物质的真相”,由众议员帕尔默提交。 6. 2024 年 7 月 3 日,ChemSec 的一篇文章,题为“太阳能电池板产生的 PFAS 废物:‘这是业内人士不喜欢谈论的事情’”,由众议员帕尔默提交。 7. 美国环境保护署的一份报告,题为“2022 年 TRI 国家分析”,由众议员帕尔默提交。 8. Microporous, LLC 首席执行官 John Reeves 致主席 Guthrie 和排名成员 Pallone 的一封信,2025 年 1 月 22 日,由众议员哈什巴格提交。
在 1993 年 5 月 26 日 J. D. Griffith 先生致 D. M. Crutchfield 先生的信中,能源部承诺在一定时间内发布与标准模块化高温气冷反应堆预申请审查相关的“应用技术”材料,以支持核管理委员会 (NRC) 发布预申请安全评估报告 (PSER)。根据我们 1994 年 9 月 29 日与 NRC 人员的会面,我们目前的理解是,PSER 将于 1995 年 2 月 28 日完成。
本分析源自美国企业研究所 4 发布的《中国全球投资追踪报告》(CGIT),其数据也与《中国全球投资追踪报告》非常相似。我们根据格里菲斯亚洲研究所和上海复旦大学泛海金融学院绿色金融与发展中心的研究,利用自己的数据扩展了这些数据。具体来说,T=CGIT 包括规模超过 1 亿美元的交易。我们通过对子行业和子行业的更多研究和细化来扩展数据,并根据我们自己的信息调整、包括或排除项目。