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。
19. Mur, VD, Popruzhenko, SV & Popov, VS 强激光辐射电离条件下光电子的能量和动量谱(椭圆偏振的情况)。《实验与理论物理杂志》92,777(2001 年)。
单心室研究基金 (SVRF) 是一项年度研究奖励计划,它通过多年的高影响力拨款支持基础研究,以提高我们对单心室先天性心脏病的机制理解,并改善患者护理和治疗方法。SVRF 是 Extra Ventures 的一个项目,后者是一家非营利组织,旨在确定和解决在理解和治疗 SV 心脏病方面的关键差距。今年,SVRF 将考虑独立研究员和职业发展轨道的申请,分别提供高达 600,000 美元和 300,000 美元的资金,以支持三年奖励期内的直接费用。在第五轮中,SVRF 将进行公开征集,欢迎任何与 SV 相关的研究,包括遗传学、心血管基础发育、组织工程和计算建模。将接受以前轮次的重新提交。
CathrineSværenWidlund女士目前是该项目的采购经理。她在Equinor的各个职位上都有将近20年的经验。在担任不同投资项目的经济分析师的多年中,她在了解商业案例方面拥有丰富的经验。从2013年至2017年,她担任石油和天然气行业海上海底项目的采购经理。在这一经验上建立了这一经验,在过去的6年中,她在挪威和国际上的海上风中担任过经理职位。Sværen女士在管理大型合同和驾驶谈判方面拥有丰富的经验。Widlund女士被选为采购经理,因为她的丰富经验推动了采购策略流程,战略商业讨论和供应商关系。
参考基因组是比较个人基因组以推断临床变异的基线标准。广泛使用的参考基因组 GRCh38 包含间隙和未解析的碱基,尤其是在复杂区域,这可能会影响变异的发现。相比之下,无间隙端粒到端粒 CHM13 (T2T-CHM13) 参考基因组可用于评估基因组的困难区域。光学基因组图谱 (OGM) 是一种用于结构变异识别的成像技术,与传统细胞遗传学方法相比,其分辨率有所提高。我们的研究展示了 T2T-CHM13 参考基因组在复杂区域中增强结构变异 (SV) 检测的实用性。我们通过两个临床病例说明了这一点,其中与 T2T-CHM13 的改进比对导致关键 SV 的置信度得分显著提高。我们展示了更新后的 T2T-CHM13 参考的临床诊断结果有所改善,并提倡采用它。
太空发展局 ( SDA ) 正在发布此其他交易机构 ( OT ) 招标,以进行扩散作战空间架构 ( PWSA ) 第 2 部分跟踪层的原型设计工作。T2 跟踪层原型设计工作将加速提供全球、持续指示、检测、警告、跟踪和识别常规和先进导弹威胁(包括高超音速导弹系统)的能力。T2 跟踪层还将通过在星座中整合火控质量传感器来展示导弹防御能力。T2 跟踪层范围包括采购和部署预计至少 54 艘带有红外 ( IR ) 传感器的航天器 ( SV ),分布在六 ( 6 ) 个轨道平面上。在该 OT 下,还可能进行卫星和传感器有效载荷的额外原型设计,以便为需求和星座设计提供信息。据估计,全面部署的跟踪层将包括多个平面上的 100 多个低地球轨道 (LEO) SV。
精原干细胞 (SSC) 是生产转基因动物的资源。然而,对 SSC 的基因操作取得的成功有限。在这里,我们展示了通过慢病毒 (FV-LV) 使用融合蛋白 (F) 将基因有效转移到 SSC 中,融合蛋白是一种参与病毒体/细胞膜融合的仙台病毒 (SV) 包膜蛋白。FV-LV 比传统 LV 更有效地转导培养的 SSC。虽然感染 SV 的 SSC 无法产生后代,但用 FV-LV 转导的 SSC 具有生育能力。体内微注射表明 FV-LV 不仅可以穿透曲细精管的基底膜,还可以穿透血睾屏障,从而成功转导生精细胞和睾丸体细胞。用表达针对 Kit 或 Sycp3 的药物诱导型 CRISPR/Cas9 的 FV-LV 转染培养的 SSC 在移植和体内药物治疗后表现出精子发生受损。因此,FV-LV 为涉及 SSC 和精子发生的基因的功能分析提供了一种有效的方法。