当前运营的全球项目:世界上最大的CCUS项目是艾伯塔省碳躯干线(ACTL)系统。管道可以运输和存储高达14.5MTPA北美的其他大型项目集中于从Century(8.4 MTPA)(8.4 MTPA)和Shute Creek(6 MTPA)(6 MTPA)等油田增强石油回收率。其他著名的全球示例包括Sliepner(自1996年以来〜0.9 MTPA)和挪威的Snohvit(〜0.7MTPA,2008)。在萨拉赫(〜0.5mtpa,2004-12)阿尔及利亚加拿大边界大坝是第一个从燃煤电站的烟气中捕获二氧化碳的项目。澳大利亚的Gorgon CCS的规定容量为4 MTPA,但由于压力管理控制问题(水注射问题),目前仅注射约1.6 mTPA。MoombaCCS最近开始并成功测试了〜1.7mtpa
第1.1节,“ PowerPC 601微处理器概述” 2第1.2节,“通用参数” 3第1.3节,“ PowerPC 601微处理器电气指定” 4第1.4节,“ PowerPC 601 Micropropocessor热管理信息清单17第1.7节,“ PowerPC 601微处理器软件包描述” 19附录A,“一般处理建议” 21
职位:RiSC + 研究员 - 供应链管理 学院/部门:女王商学院 编号:25/112356 截止日期:2025 年 1 月 28 日星期二 薪资:每年 39,922 - 43,605 英镑 预计面试日期:2025 年 2 月 12 日星期三 期限:3 年或到 2028 年 3 月 31 日(以最早者为准)
引言放射性同位素安全含量(RISC)是诊断放射学和介入放射学领域不可或缺的一部分。有关RISC的问题包括在资格(核心)考试(25个问题)和认证考试中的必需模块中(10个问题)。RISC问题计算了整体考试分数,而不是单独评分。 这些问题评估了候选人在诊断或介入放射学临床实践中安全使用放射性材料有关的理解和知识。 领域包括,但不限于《联邦法规法规》第35部分(CFR)中发现的核监管委员会(NRC)要求:副产品材料的医学使用。 NRC将副产品定义为放射性材料,或通过暴露于产生或使用特殊核材料过程的辐射事件中产生的放射性材料。 认证考试中的RISC元素致力于临床上的实践方案,该方案强调评估放射性同位素安全和处理的实践知识以及法规合规性。 ABR网站上的一个简短的实践域文档列出了域关键概念和范围,并提供了蓝图的概述,并具有估计的特定内容百分比。 为考试做准备所需的许多信息都分布在多个CFR报告和NRC文档中。 审查此内容对于为ABR合格和认证考试做准备的候选人可能是一项艰巨的任务。RISC问题计算了整体考试分数,而不是单独评分。这些问题评估了候选人在诊断或介入放射学临床实践中安全使用放射性材料有关的理解和知识。领域包括,但不限于《联邦法规法规》第35部分(CFR)中发现的核监管委员会(NRC)要求:副产品材料的医学使用。NRC将副产品定义为放射性材料,或通过暴露于产生或使用特殊核材料过程的辐射事件中产生的放射性材料。认证考试中的RISC元素致力于临床上的实践方案,该方案强调评估放射性同位素安全和处理的实践知识以及法规合规性。ABR网站上的一个简短的实践域文档列出了域关键概念和范围,并提供了蓝图的概述,并具有估计的特定内容百分比。为考试做准备所需的许多信息都分布在多个CFR报告和NRC文档中。审查此内容对于为ABR合格和认证考试做准备的候选人可能是一项艰巨的任务。鉴于预期知识的范围以及放射学部门的各种课堂/实验室培训和经验,这是一项深入的候选人研究指南,可以补充其NRC/授权用户(AU)在居住期间的培训和经验。
本手册是《不列颠哥伦比亚省生物多样性组成部分标准》(CBCB)系列手册之一,该系列手册介绍了专门为具有类似清单要求的一组物种设计的标准协议。该系列手册包括一本入门手册(物种清单基础 1 号),其中介绍了 RISC 的历史和目标,并概述了根据 RISC 标准进行物种清单的一般过程,包括清单强度的选择、抽样设计、抽样技术和统计分析。《物种清单基础》手册提供了重要的背景信息,在开始 RISC 物种清单之前应彻底阅读该手册。RISC 脊椎动物分类标准由 BC 保护数据中心维护,可在 www.env.gov.bc.ca/atrisk/toolintro.html 上找到。对于动物捕获和处理标准,RISC 遵循加拿大动物保护委员会的指导方针,网址为 www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GDLINES/Guidelis.htm 。无线电遥测的 RISC 标准写在 CBCB 系列第 5 号中。现场人员在参与涉及任何这些活动的盘点之前,应该彻底熟悉这些标准。
nclisiran 是一种寡核苷酸,与三天线 N-乙酰半乳糖胺碳水化合物结合,有助于药物与肝脏肝细胞上表达的脱唾液酸辅蛋白受体结合。当 inclisiran 被肝细胞吸收后,inclisiran 会与 RNA 诱导沉默复合物 (RISC) 结合,这是一种核糖核蛋白复合物,主要在基因沉默和调控中发挥作用。单链 RNA 可作为 RISC 的模板,以确定适当的信使 RNA 补体。RISC 还可以激活核糖核酸酶 (RNase) 并切割目标 mRNA。2 将 inclisiran 掺入 RISC 会通过靶向切割 PCSK9 特异性 mRNA 来破坏 PCSK9 翻译。这种切割导致肝脏 PCSK9 产生减少,从而导致 LDL 受体增加
模型植物拟南芥编码10个AGO,根据氨基酸序列同源性可分为三组。属于第 1 组和第 2 组的 RISC 主要在细胞质中发挥作用,切割目标 RNA 或抑制蛋白质合成。属于第 1 组的 AGO1-RISC 在植物发育、分化和应激反应中起重要作用,而属于第 2 组的 AGO2-RISC 参与抗病毒反应。另一方面,属于第3组的RISC已知能与细胞核内合成的RNA结合,促进附近DNA的甲基化,并使转座子和非自身基因(具有转移能力的DNA)沉默(图1)。尽管我们对植物 RISC 功能的理解已经取得了进展,但每个 RISC 与哪些核酸序列紧密结合仍不清楚。在本研究中,立教大学理学院副教授岩川弘隆阐明了拟南芥三组 RISC 的核酸结合特性。首先,利用植物无细胞翻译系统(注4)合成AGO蛋白,并在其中添加小RNA,形成了属于第1组的AGO1-RISC、属于第2组的AGO2-RISC、以及属于第3组的AGO4-RISC、AGO6-RISC、AGO9-RISC。将纯化的RISC与和小RNA完全互补(形成碱基对)或部分序列错配(不形成碱基对)的单链RNA或DNA混合,利用被称为滤膜结合测定(注5)的生化技术定量分析结合亲和力(图2)。结果表明,与第1组和第2组相比,第3组RISC具有即使3'辅助区(注6)的互补性较低也能够结合(容忍错配)的特性(图3)。更有趣的是,我们发现在细胞质中发挥作用的第 1 组和第 2 组 RISC 与 RNA 紧密结合,而在细胞核中发挥作用的第 3 组 RISC 与 DNA 的结合比与 RNA 的结合更强(图 3)。这些结果表明,每组 RISC 都进化出了不同的靶标结合特性来发挥其独特的功能。这项研究不仅加深了我们对植物RNA沉默机制的理解,而且表明存在一种以前未知的机制,即真核RISC通过直接结合DNA发挥作用。此外,这些发现有望成为应用植物RISC创建基因表达控制技术的基础。 4. 期刊名称:核酸研究(在线版) 论文标题:植物 RISC 的进化枝特异性靶标识别机制 作者:岩川宏大 DOI 编号:10.1093/nar/gkae257 5. 研究项目 本研究得到了日本科学技术振兴机构的紧急研究支持计划(主要研究员:岩川宏大,项目编号:JPMJFR204O)、日本科学技术振兴机构的战略基础研究促进计划 PRESTO(主要研究员:岩川宏大,项目编号:JPMJPR18K2)以及文部科学省的青年科学家资助 A(主要研究员:岩川宏大,项目编号:16H06159)和基础研究 B(主要研究员:岩川宏大,项目编号: 23H02412)。 6. 研究内容相关咨询处 立教大学理学院生命科学系 副教授 岩川弘树 电话:03-3985-2687 邮箱:iwakawa[at]rikkyo.ac.jp <JST 项目相关咨询> 科学技术振兴机构 紧急研究推进部 东出隆伸 电话:03-5214-7276 邮箱:souhatsu-inquiry[at]jst.go.jp