我们使用密度功能理论(DFT)框架研究了铜 - 甘油(CU – G)复合材料的电子传输性能。通过改变铜/石墨烯/铜(Cu/g/cu)界面模型的界面距离来研究复合材料中的传导。使用kubo-greenwood公式计算的模型的电子电导率表明,电导率随Cu – g的降低而增加,并且饱和以下是阈值Cu – g g距离。基于DFT的BADER电荷分析表明,在界面层和石墨烯的Cu原子之间的电荷转移增加,Cu – G距离降低。状态的电子密度揭示了铜和碳原子在费米水平附近的贡献,而Cu – G界面距离降低。通过计算Cu/g/cu模型的空格电导率,我们表明石墨烯在小Cu – G距离处形成了电子传导的桥梁,从而增强了电导率。
抽象背景:沙特阿拉伯王国(KSA)是一个拥有最大土地和最困难的地理地形之一的国家。高级卫生服务的可及性,尤其是对于农村地区的人们,被认为是主要的健康挑战之一。为了克服这个问题,卫生部(MOH)发起了许多在医疗保健中采用技术的举措。尽管利用该国的eHealth干预措施的增长,但仍需要更多与最终用户对eHealth服务的研究有关的研究。本研究旨在调查影响卫生经理对KSA中eHealth服务接受行为意图(BI)和使用行为(UB)的相对重要性。方法:在线问卷是基于两个来源设计的:首先,在相关系统审查中确定的39个因素与KSA中的EHealth Acceptance相关,其次是经过验证的问卷AD-
引入高突变率,短生成时间和大小的RNA病毒大小正在引起其宿主中遗传多样性的积累[1]。病毒种群的宿主内遗传多样性会影响治疗结果。它与药物分析的发育相关[2],影响细胞和组织的向量[3],传播风险[4]和疾病进展[5,6]。对宿主内遗传多样性的分析也可以提供对感染期间病毒演变的见解[7,8]。在过去的十年中,通过引入和成本范围使用下一代测序(NGS),对宿主内多样性的检测变得更加可行。ngs平台会产生大量的测序读数,通常长度很短,并且会受到放大和测序误差的影响[9]。近年来,已经开发了许多计算工具来区分技术错误和真正的生物学突变,并重建病毒性单倍型序列和
摘要:本文介绍了研究结果,旨在阐明使用 A2/AD 能力的概念在俄罗斯联邦军事战略中的重要性和作用。通过对文献的分析和批评来解决研究问题。为了指导研究过程,提出了一个假设,即俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是击败对手的更广泛军事战略的实施,也是一种有效的威慑机制。研究过程确定,俄罗斯使用 A2/AD 能力的概念是一种理论和作战实践,是一种通过开展战略进攻行动实现对对手的多领域优势的更广泛军事战略。整合进攻和防御作战能力在这一概念中起着关键作用,它保证了拥有战略主动权和维持在国际安全环境中的主导地位,并支持建立俄罗斯势力范围的想法。它还促使北约国家对抗俄罗斯联邦的霸权。
通过实现幺正变换 U 的 am 模式线性干涉仪发送。任务包括对粒子的输出模式模式进行采样,比如在第一个模式中发现 2 个光子,在第二个模式中没有光子,等等。根据来自实验组件的噪声源的重要性,输出分布 D 可能很难或很容易从 1 中采样。我们所说的困难是指在经典计算机上从 D 生成样本需要超多项式数量的步骤。事实上,对于适度的实验噪声,AA 证明根据复杂性理论中普遍相信的猜想,这项任务仍然很难。然而,当存在足够强的噪声时,例如由于部分可区分性或粒子丢失,则经典算法可以有效地从 D 中采样 [7,8,9,10,11,12,13]。玻色子采样引起了理论家和实验者的极大兴趣。提出了各种替代方案,例如
我们认为,该领域的一个关键问题是促进交互式任务学习 (ITL) 过程中的人机有效协作。一方面,以人工智能为中心的任务流探索和程序综合技术通常缺乏透明度,无法让用户了解内部流程,并且它们几乎无法让用户控制任务完成过程以反映他们的个人偏好。另一方面,由于用户的指令通常不完整、模糊、含糊不清甚至不正确,因此需要机器智能。因此,系统需要提供足够的帮助来指导用户提供有效的输入以表达他们的意图,同时保留用户的代理、信任和对过程的控制。虽然在混合主动交互 [5] 和演示界面 [16] 的早期基础工作中已经讨论了相关的设计原则,但将这些想法融入实际系统的设计和实施中仍然是一个有趣的挑战。
对这些类型材料的潜在理化特性的深入了解将是成功实现其最终技术应用的关键组成部分。在电池运行过程中(在锂离子插入/脱氧反应期间)中电极中发生的结构变化的知识将是最重要的重要性,即捕获控制电池性能的相关结构 - 托管关系。特别是,组成OEM的分子和固态结构直接与影响岩性反应热力学的几种关键特性相关,例如锂离子配位环境,电子结构或反应动力学。此外,已知通过不同的机制[17]发生锂离子插入过程,从而导致电极材料的不同现象,例如相位分离和/或亚稳态相的出现。在前一种情况下,在静电期间没有出现稳定的中间阶段,因此导致了非步骤的过程。已知这种现象是针对几种无机性Lib阴极发生的,例如Li n fepo 4
摘要 大量文献记录了躯体感觉和运动皮层中身体皮层表征的变化。最近,为帮助瘫痪患者而设计的脑机接口临床研究提供了记录和刺激人类后顶叶皮层躯体感觉、运动和动作相关区域的机会。这些研究表明,皮层躯体运动系统的结构得到了相当大的保留。运动皮层可以立即控制辅助设备,刺激躯体感觉皮层会在有序的躯体位置图中产生感觉,后顶叶皮层显示出认知动作变量的高维表征。这些结果与健康受试者的预期结果惊人地相似,表明成人皮层即使在严重受伤后也具有相当大的稳定性,尽管同一皮层区域内可能因可塑性而产生新的激活。从临床上讲,这些结果强调了针对皮层区域发送与其正常功能作用一致的 BMI 控制信号的重要性。
粘多糖含量I型(MPS I)是由IDUA基因编码的α-l-二维罗苷酶缺乏引起的。用CRISPR/CAS9的治疗正在开发用于治疗,但是必须对脱靶效应进行详细研究。本研究旨在评估旨在纠正MPS I患者最常见变体的SGRNA的可能脱离目标(P.TRP402 *)。在至少一个人群中,在这些序列中鉴定了共272个势靶序列,并在这些序列中鉴定出84个聚形态位点,其频率等于或大于1%。在大多数情况下,多态性位点减少了脱靶裂解的机会,并创建了新的PAM,这表明了这种分析的重要性。这项研究强调了使用I型粘二糖化病在人群特定环境中筛选靶点的重要性,作为与所有治疗治疗有关的问题的一个例子。我们的结果可以为已经在临床上使用的其他目标提供更广泛的应用,因为它们可能会影响CRISPR/CAS9的安全性和效率。
• 2014: JTF-Bravo provides repatriation flights and aid to regions in Honduras following Tropical Storm Hannah • 2016: JTF-Bravo provides support fighting wildfires in Tela, Honduras and the Darién Province, Panama • 2016: JTF-Bravo provides assistance and hu- manitarian aid to Haiti following Hurricane Matthew • 2017: JTF-Bravo provides support in combating large forest fires in Honduras • 2018: JTF-Bravo provides hurricane relief as- sistance in collaboration with USAID/OFDA as part of JTF-Leeward Islands • 2019: Medical Element and Joint Security Forces Major Subordinate Commands deac- tivated — Medical Detachment and Security Forces created to fall under the Army Forces Battalion • 2020: JTF-Bravo在飓风ETA和IOTA之后,人员为洪都拉斯,危地马拉,巴拿马和哥伦比亚提供了帮助。•2021年:JTFB在7.2级地球摧毁了该国的JTF-HAITI的Suport中部署了约200名人员。