访问NERC大型研究基础设施的例外情况,120万英镑(100%FEC)赠款最大可能会抑制想要使用NERC大型研究基础架构设施的应用程序(这些设施可以通过单独的NERC预算提供给环境科学家,通常可以允许访问以下NERC设施的申请人超过最高预算限额,从而超过了250%的fec fec fec:<250%(<250%)
– 登录网络研讨会后,您将获得两种收听此广播的选项。第一种选项是通过计算机扬声器收听,第二种选项是通过拨打登录网络研讨会时提供给您的电话号码收听。如果您选择通过计算机扬声器收听,则可能需要打开或调高扬声器音量。• 会议结束后,DOE 是否会提供对录制的网络研讨会的访问权限?
第一个选项是通过您的计算机扬声器,第二个选项是通过在登录到网络研讨会时拨打提供给您的电话号码。如果您选择通过计算机扬声器聆听,则可能需要打开扬声器的音量。•会议结束后,DOE将提供对记录的网络研讨会的访问?
a. 能源技术:微型电池制造创新 b. 能源技术:电池锂金属制造的环保创新 c. 下一代材料和制造工艺:高纯度 MAX 相粉末的低成本、可扩展制造 d.用于节能量子计算的原子级精确固态设备问题:子主题 a – Paul Syers,paul.syers@ee.doe.gov 和 Jeremy Mehta,Jeremy.Mehta@ee.doe.gov 子主题 b – Changwon Suh,Changwon.suh@ee.doe.gov 和 Jeremy Mehta,Jeremy.Mehta@ee.doe.gov 子主题 c – J. Nick Lalena Nick.Lalena@ee.doe.gov 和 Jeremy Mehta,Jeremy.Mehta@ee.doe.gov 子主题 d – Tina Kaarsberg,tina.kaarsberg@ee.doe.gov 和 Brian Valentine,Brian.Valentine@ee.doe.gov
a. 太阳能系统的创新电力电子技术 b. 两用光伏技术 c. 太阳能供电直流微电网技术 d. 太阳能系统的网络安全(DOE 交叉学科:电网现代化、能源部门网络安全) e. 配电可靠性可视性(DOE 交叉学科:电网现代化) f. 用于 Gen3 CSP、商用 CSP(Gen2 CSP)或聚光太阳能工业工艺热(SIPH)(ESS:工业热射流)的聚光太阳能热发电技术 g. 太阳能系统的可负担性、可靠性、性能和制造
摘要 胶质母细胞瘤 (GB) 是脑部最常见的恶性肿瘤。这些肿瘤大多是原发性或新生性 GB,其发病迅速,初期症状包括头痛、新发癫痫发作、局灶性神经功能障碍和精神状态改变。GB 的典型放射学特征包括强对比增强、中心坏死和伴有肿块效应的水肿。本文,我们描述了两例原发性 GB 病例——两名女性,年龄分别为 60 岁和 51 岁,她们分别在首次入院后 3.5 个月和 4 个月被诊断出患有 GB。这些患者表现为右侧头痛,神经系统检查结果在正常范围内。他们的初步放射学检查未发现可疑病变,无论是在 T1 加权还是 T2 加权磁共振 (MR) 图像上。这位 60 岁的患者因持续性头痛再次入院,她的 T1 加权 MR 图像显示右颞叶有一个边界清晰的肿块病变,具有强烈的对比增强。此外,T2 加权磁共振图像显示脑沟闭合和中线结构因水肿而肿胀。这位 51 岁的患者因持续性头痛再次入院,她的磁共振图像显示 T1 加权图像上肿块病变具有不均匀的对比增强和坏死,T2 加权图像上肿块病变具有严重水肿的高信号区域。患者接受了开颅手术和大体全肿瘤切除术。值得注意的是,在这两例病例中,病变均在病理上诊断为 GB。因此,应该记住,只有持续性头痛才可能是 GB 的警示信号,在放射学上可见之前,从而强调需要在短时间内进行随访影像学研究。
随着全球针对严重急性呼吸综合征疾病2(SARS-COV-2)的疫苗接种运动,越来越多地报道了稀有和新型疫苗相关的疫苗相关,全身性障碍和免疫介导的不良事件的运动[1]。特发性多中心castleman疾病(IMCD)是一种潜在的威胁生命的全身性疾病,其复杂的症状是由于细胞因子失调引起的。白介素6(IL-6)的过量生产是某些患者的已知驱动因素。尽管病因尚不清楚,但提出的机制包括病原体/病毒假设,副塑性假说和自身免疫性假设[2]。严重程度从几乎没有临床和实验室异常到多器官失败范围。已经描述了IMCD的临床上不同的变体,其中最严重的是Tafro综合征(血小板减少症,Anasarca,Fever,网状细胞,肾功能衰竭和组织肿大)[3]。siltuximab - 抗IL-6,嵌合单克隆抗体 - 是欧盟和美国批准IMCD的唯一治疗方法,建议基于II期试验作为第一线治疗,该方法证明了34%的肿瘤和症状反应[4,5]。
摘要本文介绍了有史以来第一个完全自主的无人机(无人驾驶飞机)任务,在地下矿井中进行了真正的爆炸后进行气体测量。示威任务发生在发生爆炸后40分钟左右,并测量了这种现实的气体水平。我们还介绍了不同矿山的多个现场机器人实验,详细介绍了开发过程。所提出的新颖的自主堆栈被称为常规检查自治(RIA)框架,将风险 - 意识到的3D路径计划D* +与基于3D激光雷达的全球重新定位在已知地图上,并且它集成在定制硬件上,并将其集成在自定义硬件上,并将其与板载堆栈与板载式气体传感设备集成在一起。在提出的框架中,可以在爆炸后不久将自主的无人机在令人难以置信的恶劣条件下(灰尘,地图的显着变形)部署,以进行检查,以检查对工人带来重大安全风险的缠绵气体。我们还提出了一个变更检测框架,可以提取和可视化在爆破程序中更改的区域,这是计划提取材料的关键参数以及更新现有的地雷地图。将证明,RIA堆栈可以在恶劣的条件下实现强大的自主权,并为自主常规检查任务提供可靠且安全的导航行为。
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