2010 年代最重要的电力系统趋势之一是风力涡轮机和光伏阵列的快速部署,但早期数据表明,2020 年代的一个转折点可能是“混合”发电资源的快速部署。混合发电厂通常将太阳能或风能(或其他能源)与共置存储相结合。正如成本下降推动了过去十年风能和太阳能的扩张一样,电池价格下降和整合可变可再生能源发电的日益增长的需求正在推动部署混合发电厂的计划。到 2021 年底,美国有超过 8,000 兆瓦的风能或太阳能发电连接到存储。但有数千个太阳能混合发电厂申请接入电网,总计高达 280,000 兆瓦的太阳能和 208,000 兆瓦的存储。即使其中只有四分之一投入商业运营,它们也会对电网运营产生重大影响。虽然混合发电有助于缓解平衡可变供需的挑战,但其相对新颖性意味着需要进行研究以促进整合和促进创新。将多种能源、存储和转换技术的特点结合起来,对电网运营和经济提出了复杂的问题。项目开发商、系统运营商、规划人员和监管机构将受益于更好的数据、方法和工具,以估算混合项目的成本、价值和系统影响。随着我们向更高水平的可再生能源迈进,混合发电的机会显然很大,但它们的影响和最佳应用尚未确定。本出版物展示了伯克利实验室的一些强大的研究计划,旨在支持私营和公共部门对美国混合发电厂的决策。我们的简短简报总结了我们在过去两年中发表的文章、深入报告的链接,并提供了有关特定研究主题的进一步参与的联系方式。我们最近的十大发现总结在下图中
建议 1:“建议在结核病高发国家或地区接种 BCG 疫苗(即结核病高发国家是指结核病通报率 > 每年每 100 000 人口 40 例(所有形式)结核病病例的国家)”(第 92 页)建议 2:“在结核病高发国家或地区(即结核病高发国家是指结核病通报率 > 每年每 100 000 人口 40 例(所有形式)结核病病例的国家),应在出生时为所有健康新生儿接种一剂 BCG 疫苗以预防结核病。如果无法在出生时接种 BCG 疫苗,则应在出生后尽早接种,不应延迟,以在儿童接触感染之前保护他们。” (第 93 页) 建议 3:“结核病低发病率国家(即结核病低发病率国家是指结核病通报率小于每 100 000 人口每年 10 例(所有形式)结核病病例的国家)可选择对结核病高危人群中的新生儿进行疫苗接种。应考虑接种疫苗的高危人群包括:父母(或其他密切接触者/亲属)目前或以前患有结核病的新生儿;出生在与结核病高发病率国家有接触的家庭中的新生儿;任何其他当地确定的结核病高危人群的新生儿。”(第 93 页) 建议 4:“建议对以下年龄较大的人群进行 BCG 疫苗接种:来自结核病高发病率地区的未接种疫苗的 TST 或 IGRA 阴性的大龄儿童、青少年和成人;从低结核病发病率/麻风病负担地区移居到高结核病发病率/麻风病负担地区的未接种疫苗的 TST 或 IGRA 阴性大龄儿童、青少年和成人;在低结核病发病率和高结核病发病率地区有职业暴露风险的未接种疫苗的 TST 或 IGRA 阴性人员(例如医务人员、实验室工作人员、医学院学生、监狱工作人员和其他有职业暴露风险的人员)(第 94 页)建议 5:“对于从非结核病流行国家前往结核病流行国家的未接种疫苗的 TST 或 IGRA 阴性旅行者,在接种疫苗之前,应考虑根据旅行时长和所到国家的结核病发病率进行个人风险评估。前往结核病高发病率国家的未接种疫苗的儿童,尤其是儿童时期可能多次旅行的儿童,应接种疫苗。” (第 95 页)建议 6:“患有先天性细胞介导或严重联合免疫缺陷、免疫缺陷综合征(例如 HIV/AIDS、已知或怀疑先天性免疫缺陷、白血病、
报告几乎总是适用于联邦计划。标准财务报告在第 3 部分中描述;但是,联邦机构或直通实体可能已经开发了自己的财务报告表格。这些表格可能是标准联邦财务报告的补充或替代,并且可能包括电子提交。审计员应确定是否使用标准报告,如果没有,是否使用其他表格来报告相同或类似的信息。联邦机构的信息收集(根据 5 CFR 第 1320.3(c) 节的定义,涉及 10 名或更多受访者)必须根据 1995 年文书工作减少法案 (44 USC 3501-3520) 获得 OMB 批准并分配 OMB 控制编号。联邦机构不得进行或赞助信息收集,个人也无需对此作出回应,除非信息收集显示有效的控制编号。
养老金审查委员会 (PRB) 制定的《投资政策声明制定指南》提供了鼓励系统在其投资政策声明 (IPS) 中纳入的政策和章节的描述(如适用)。此 IPS 示例是 PRB 提供的另一个参考工具,用于演示 IPS 中每种类型的政策可能是什么样子。下文中包含的具体要求(包括定义的角色和职责、定义的百分比等)并非旨在规定,而是帮助用户了解投资政策中应包含的元素类型。此外,本文档并非旨在成为功能齐全的 IPS,因为某些政策章节已为简洁起见而缩短,每个 IPS 都应根据每个系统的需求进行量身定制。此外,此 IPS 示例并非旨在取代任何系统的现有 IPS,但系统可以将其用作新 IPS 的起点或开发新的政策语言来更新现有政策。
最近,我有幸看到了下一代制造技术的应用,正如 Stratasys 首席执行官 Ilan Levin 所说,这些技术真正展示了“重大飞跃”。Stratasys 机器人复合材料 3D 演示器和 Infinite-Build 3D 演示器在上个月于芝加哥举行的 IMTS 展会上首次向公众展示,展示了以客户为中心的 3D 打印和增材制造方法。机器人复合材料 3D 演示器是一款 8 轴 3D 打印机,具有增材和减材功能,可用于大型或复杂的复合材料部件和工具。Stratasys 和西门子合作开发了该系统,该系统采用西门子的工业运动控制硬件和设计到 3D 打印软件功能。该技术可用于制造汽车和航空航天等行业的坚固、轻质复合材料结构。它提供定向材料放置以提高强度,同时减少对支撑结构的需求。Infinite-Build 3D 演示器以 10 倍的速度构建具有无限长度的部件,并具有生产质量的准确性和可重复性。它增加了对以英尺而不是英寸为单位测量的大型轻质热塑性部件的需求。在熔融沉积成型 (FDM) 的新方法中,该系统实际上将传统的 3D 打印机概念转向侧面,在垂直平面上打印,在构建方向上几乎不受零件尺寸的限制。波音公司在定义演示器的要求和规格方面发挥了重要作用。波音公司目前正在使用该技术探索生产以前由于尺寸有限而无法实现的小批量轻质部件。请在 Tech Briefs TV 上观看演示者的实际操作视频,网址为 www.techbriefs.com/tv/3D-print
ASGCT 第 23 届年会意大利米兰,2020 年 5 月 13 日:圣拉斐尔慈善募捐基因治疗研究所 (SR-Tiget) 是世界领先的基因治疗研究机构之一,由慈善募捐基金会和圣拉斐尔医院以及 Genespire 联合管理,Genespire 是一家开发遗传病变革性疗法的基因治疗公司,也是 SR-Tiget 的衍生公司,两家公司今天宣布结成联盟,基于 SR-Tiget 开发的新型基因编辑和慢病毒载体技术,研发针对原发性免疫缺陷和代谢疾病患者的候选治疗产品。Genespire 由 SR-Tiget 主任兼基因治疗先驱 Luigi Naldini 教授和 Alessio Cantore 博士、慈善募捐基金会和圣拉斐尔医院于 2020 年 3 月共同创立。Genespire 最近在 A 轮融资中从 Sofinnova Partners 筹集了 1600 万欧元。根据联盟条款,Genespire 和 SR-Tiget 将研究和进一步开发新型基因疗法,这些疗法具有独特的潜力,可以满足严重的未满足医疗需求,并利用 SR-Tiget 开发的基因编辑和慢病毒载体技术。Genespire 获得了基于 SR-Tiget 的无同种抗原、microRNA 调节的慢病毒载体研究、开发和商业化代谢疾病基因疗法的全球独家许可,该载体可实现稳定的肝脏基因治疗,即使对于需要在年轻时给药的早发疾病也是如此。Genespire 还获得了与 SR-Tiget 在 T 细胞和造血干细胞领域联合研发计划成果的独家许可和选择权,该计划旨在利用体外基因编辑技术治疗遗传疾病,特别是原发性免疫缺陷。 SR- Tiget 和 Genespire 将首先合作将针对 X 连锁高免疫球蛋白M 综合征 (HIGM1) 的体外自体编辑 T 细胞基因疗法带入临床,该产品将成为 Genespire 的主要候选产品。HIGM1 是由 CD40 配体基因 (CD40L) 的遗传突变引起的,导致抗体反应和先天免疫受损,这意味着人们难以抵抗感染并最终死于感染。治疗目标是通过有针对性的编辑内源性基因座来纠正缺陷基因,从而维持 CD40L 基因的生理调控,以改善患者的免疫反应。SR-Tiget 对 HIGM1 的临床前结果将在美国细胞和基因治疗学会 (ASGCT) 第 23 届年会上以口头报告的形式披露,该年会将于 2020 年 5 月 12 日至 15 日由 SR-Tiget 以线上方式举行(报告 1 的详细信息如下)。演讲将概述该技术和
为了建立持续的防御系统,细菌会将每一段病毒 DNA 从间隔序列中取出,并将其转录成一条 RNA 链。这条 RNA 链被称为向导 RNA (gRNA)。Cas 酶随后与 gRNA 结合,“加载”Cas 蛋白。gRNA-Cas(通常称为 CRISPR-Cas)一起在细胞中漂移。如果它们遇到与间隔序列匹配的外来 DNA,gRNA 将与其碱基配对,Cas 酶会将入侵者的基因组切成碎片,从而阻止病毒复制(图 3)。该系统仅切割特定于 RNA 间隔序列的 DNA。因此,CRISPR-Cas 可让细菌找到任何短 DNA 序列并精确攻击它。该系统使其他细菌防御系统(如限制性酶)看起来非常原始。
我们用于《2023 年年度能源展望》(AEO2023)的国家能源建模系统 (NEMS) 版本通常代表当前立法、环境法规和国际协议,包括截至 2022 年 11 月中旬的最新政府法规。拟议的联邦和州立法、法规或标准的潜在影响未反映在 NEMS 中。此外,NEMS 不反映已颁布但尚未获得资助或缺乏实施条例的立法部分。每个模块的文档中都提供了 AEO2023 中包含的联邦和选定州立法和法规的列表,包括我们如何将它们纳入其中。本文档概述了所有相关法规,并包含代表 NEMS 中代表的新法规和现有立法和法规的汇总表。