摘要:有机光伏和光电子中具有改进的光能转化的固态材料,预计将通过通过操纵向单元状态的自旋转换过程来实现高效的三重态 - 三重态 - 三重态 - 三重态 - 三重态 - 三重态 - 三胞胎 - 三胞胎(TTA)。在这项研究中,我们从分子构象的显微镜视图中阐明了TTA延迟荧光的自旋转换机制。我们使用时间分辨的电子顺磁共振通过使用时间分辨的电子磁共振,研究了三胞胎状态(TT状态)电子自旋极化(TT状态)的时间演变。我们澄清说,单线TT的自旋状态人群通过三胞胎和五重骨TT状态在激子扩散期间的自旋相互转换增加,并且在两个三重态之间进行了随机取向动力学,以调节交换相互作用,从而实现了高分转化发射的高量子量产率。这种理解为我们提供了用于开发利用TTA的有效光能转换设备的指南。
行为阈值定义了足以引起行为反应的最低刺激强度。在开发过程中建立基线行为阈值对于整个动物一生的适当反应至关重要。尽管这种先天的阈值是相关的,但在开发过程中建立行为阈值至关重要的分子机制尚不清楚。声学惊吓是一种保守的行为,其阈值在发育过程中建立但随后受到严格调节。我们以前已经确定了斑马鱼突变线(Escapist),该突变符(Escapist)显示出降低的基线或先天声学惊吓阈值。在这里,我们确定了位于突触器7a(SYT7A)基因的编码序列中的25号染色体上的单个碱基对取代,该基因与逃避现实的声学超敏表型紧密相关。通过生成我们删除SYT7A开放阅读框架的动物,并随后与Escapist系列进行了互补测试,我们证明了SYT7A功能的丧失并不是逃避现实行为表型的原因。尽管如此,逃避现实突变体提供了一种强大的工具,可以破译行为阈值的急性和发育调节之间的重叠。广泛的行为分析表明,在逃避现实的突变体中,先天声音惊吓阈值的建立受损,而其急性阈值的调节仍然完好无损。此外,我们的行为分析揭示了基线对视觉刺激的反应不足,但没有在急性调节视觉刺激的响应中。一起,这项工作消除了SYT7A作为逃避现实表型的病因的丧失,并表明调节逃避现实幼虫中行为阈值的机制可以独立于调节急性阈值调节的机制。
摘要 - 环振荡器是集成电路的必要块,充当数字时钟生成器。该振荡器有几种进度技术。然而,最适当的环振荡器的拓扑选择需要对电气特征进行权衡的分析。本文介绍了两个拓扑之间的比较研究,以实施环振荡器。每个拓扑都使用特定的延迟单元格:CMOS逆变器或差分对放大器。目标输出频率为10.44 MHz,振荡器以130 nm的技术实现。拓扑是根据功率耗散,硅面积和制造过程变化的比较。电气模拟表明,逆变器环振荡器具有较小的功耗和较小的硅面积。在另一侧,差分放大器振荡器对过程变化的敏感性较小。这些结果可以帮助指导设计师确定适合集成电路设计中系统要求的最佳拓扑。索引项 - 逆变器,差分对,环振荡器,人体动作过程变化。
利用三维动力学模拟,我们研究了具有预填充圆柱形通道的结构化激光辐照目标发射的准直 γ 射线束及其随激光功率(在多 PW 范围内)的变化。通过增加激光能量和焦斑大小来增加激光功率,同时保持峰值强度固定在 5 × 10 22 W / cm 2 。通道半径按比例增加以适应激光斑大小的变化。将激光能量转换为 MeV 级 γ 射线束(具有 10 ◦ 的开角)的效率随着入射激光功率 P 的增加而迅速增加,然后在 P ≈ 4 PW 以上达到饱和。详细的粒子跟踪显示,功率缩放是较高激光功率下电子加速增强的结果。直接受益于这种强大缩放的一项应用是通过双光子碰撞产生对。我们研究了通过线性 Breit-Wheeler 过程生成对的两种方案:两束 γ 射线碰撞和一束 γ 射线与黑体辐射碰撞。对于 P = 4 PW 产生的 γ 射线,这两种方案分别投射出多达 10 4 和 10 5 对。与激光照射空心通道的情况进行比较,证实了预填充通道装置的稳健性。
储能系统可解决当前供需间歇性问题,从而提高能源效率。在众多可用技术中,热化学储能前景十分广阔。在这项工作中,我们首次通过实验研究了感应加热作为将电力系统与热能技术直接耦合的方法。该系统还允许在快速多重吸附 - 解吸循环控制中进行多种测量。在定制装置中实现 CaCl 2 -NH 3 加合物的吸附和解吸循环。铁丝和废红泥被研究作为潜在的感应材料。使用差示扫描量热法、热重法、扫描电子显微镜和比表面积对材料在 1、2 和 1000 次循环后的性能进行评估。废红泥表现出良好的感应潜力。在所有情况下,1000 次循环后均未观察到材料降解。与使用铁丝加热的样品相比,使用废弃红泥加热的样品具有更高的最大吸收容量(0.304 对 0.154 g NH3 /g CaCl2 )和解吸焓(716 对 460 KJ/ kg CaCl2 )。这被发现与含有红泥的样品的平均比表面积有关,该比表面积几乎是铁样品的两倍。我们希望这里提出的概念可以促进感应加热方向的研究,同时为废弃红泥产生新的利用途径。
抽象的讲座是大学生学习经验的主要部分,并且是将知识和概念转移到更少的时间和最少的资源的有效手段。目标:在1季和2岁的医学生的参与,信心,批判性思维和参与解剖学课程中的教育策略与思维对份额的策略相结合时,就找到了讲座的影响。研究设计:描述性横截面研究。方法论:目前的研究招募了200名涉及性别的参与者。基于5个问题的在线反馈表演是开发的,并在10周治疗计划之前和之后从学生那里收集了数据。统计分析:通过SPSS软件分析数据,版本19作为定性变量表示为百分比。结果:大多数学生在解剖学讲座期间应用思想伴侣技术带来了重大好处。结论:我们得出的结论是,Think Pair在讲座上共享策略使学生更加积极参与课堂讨论,他们对与同龄人分享自己的想法更有信心。它还促进了学生的批判性思维,他们从老师那里得到了更频繁的反馈。关键词:讲座,思考对共享策略,批判性思维和解剖课。简介讲课是最古老的教学方法之一。参加了我的医学教学课程后,我意识到计划教学课程的重要性,因此我可以帮助学生在演讲中学习。讲座是大学学生学习经验的主要部分,是在更少的时间和最少的资源中将知识和概念转移到大型群体的有效手段1。但是,大型教学提出了几个挑战,例如:保持学生的专注,感兴趣和参与,确保所有学生都有平等的学习机会,更少的时间来解决问题,几乎没有向学生提供反馈2。我决定从一种小的创新性但一种思维对 - 共享(TPS)的互动技术开始。这种策略的实践将学习的认知和共同方面联系在一起,鼓励思维的发展和知识的构建3。思维对分享策略比传统的质疑结构具有许多优势。“思考时间”结合了“等待时间”的重要概念。它允许所有学生开发出精心设计的答案,这些答案将有理由和解释,因为他们已经考虑并讨论了。医学生必须具有推理,创建,分析,评估和应用其知识在临床实践中的能力。批判性思维是通过使用Think Pair共享4之类的策略来实现的能力之一。因此,这项研究的目的是解决学生对应用TPS策略的意见及其对解剖学学生的学习,参与和信心的影响,以参与解剖课程讨论。
图 4:(蓝色)脉冲高度分析仪 (PHA) 光谱,来自锆激活 BGO 探测器,位于 PF 轴 0° 处,累积了 7 个系列的拍摄,每个系列 16 次拍摄,每个拍摄的门间隔为 3.0 秒,连续 112 次 PF 拍摄的累计有效时间 = 336 秒。(绿色)实验室背景辐射的 PHA 光谱,有效时间 = 160 分钟 = 9600 秒,但缩小到 336 秒有效时间。在次轴上:(红色)净(背景减去)PHA 光谱,和(黑色)MCNP5 模拟的 BGO 能量光谱,用于 ¦¦¦ 发射的 γ 射线。灰色虚线框表示 SCA 能量窗口。 SCA 能量窗口内每次发射的计数为: 、 、 、 、 、 。 。 。 PHA bin 宽度为 1.93 keV。
PAIR 日于 8 月 17 日上午 9 点至下午 1 点在哈尼体育中心举行。邮政活动信息与注册 (PAIR) 日为社区提供了了解当地企业和非营利组织所能提供的服务的机会。该活动每年举办两次,一次是在 8 月份新的指挥和参谋军官课程开课时,另一次是在春季,与 4 月份军人子女月期间的儿童节同时举办。家庭和士气、福利和娱乐特别活动协调员 Zach Stephens 说道:“对于我们的士兵、家属、退休人员和文职雇员来说,这是一个方便的‘一站式服务中心’。我们在新的 CGSC 课程开课后举办 8 月份的 PAIR 日,这样所有新居民都有机会了解该地区为他们提供哪些服务。我们的出席小组将提供信息、回答问题,他们中的许多人还喜欢赠送优惠券、样品和其他免费赠品。”超过 170 家企业、学校、教堂和组织将出席并展示其产品。请参阅 B1 页上的供应商列表。
抽象中风是世界上大部分地区的死亡原因和残疾的主要原因。尤其是中国面临着中风的最大挑战,因为人口很快。在数十年的临床试验中,没有神经保护剂在主要临床终点上具有可重复的功效,因为再灌注可能是神经保护需要临床上有益的。幸运的是,溶栓和血管血管血栓切除术的成功使我们进入了急性缺血性中风(AIS)疗法的再灌注时代。脑细胞保护剂可以预防缺血的有害作用,因此在再灌注前“冻结”缺血性阴茎,扩展了再灌注疗法的时间窗口。由于再灌注通常会导致再灌注损伤,包括流血转化,脑水肿,梗塞进展和神经系统恶化,因此细胞保护剂将通过预防或减少再灌注损伤来增强再灌注疗法的疗效和安全性。因此,再灌注和细胞保护剂是AIS治疗中互惠互益的一对。在这篇综述中,我们概述了在AIS的急性阶段缺血或缺血/再灌注后阴影内导致细胞死亡的关键病理生理事件,重点是兴奋性毒性和自由基。我们讨论了细胞保护疗法的关键药理靶标,并评估了通过临床试验进行的细胞保护剂的最新进展,突出了多坐菌剂的细胞保护剂,这些剂在缺血性和再灌注级联的多个水平上进行干预。
1 Inserm UMR 1297 Inserm,M e Tabolic和心血管疾病研究所(I2MC),大街JeanPoulhès1,Cedex 4,31432,法国图卢兹; Alexia.vinel@insterm.fr(A.V.); pascale.loubieres@inserm.fr(P.L.); remy.burcelin@inserm.fr(R.B.); vincent.blasco@inserm.fr(v.b.-b。)2牙科外科学院,Paul Sabatier III大学(UPS),118 De Narbonne Route de Narbonne,Cedex 9,31062法国图卢兹; thibault.canceill@sfr.fr(T.C.); myriamkaddech@hotmail.com(M.K。); laurencin.s@chu-toulouse.fr(S.L.-D。)3服务D'Odontogess rangueil,Chu de Toulouse,Chu de Toulouse,3 Chemin desMaraîchers,Cedex 9,31062法国图卢兹4 UMR CNRS 5085,Interuniversity Center for Interuniversity for Interuniversity for Research andIngéeNieriedes nierie des nierie des teier pairii rat pairii rat pair rat pair rat pair rat rat),cob rat) Chemin Cedex 9,31062法国图卢兹5 INSERM UMR 1295,在Toulouse人群(CERPOP)(CERPOP)的Epid Epid Epid和研究中心,公共,风险,慢性疾病,慢性疾病和障碍,37 ES JULES GUESDES,31000 nins@france,France,France * soppuly and opistemmerology and Analysis: (C.T。); matthieu.minty@inserm.fr(M.M.);这样的。: +33-5-61-32-56-12(C.T.&M.M.);传真: +33-5-31-22-41-36(C.T。&m.m。)†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。