微生物参与环境清理toru kyomen tkyomen@ ・固态化学和功能氧化物的设计kiichi sato kiichi.sato@ sato@ ・开发微生物分析系统Soshi shiraishi shiraishi shiraishi soshishiraishi soshishiraishi3 y-sumiyoshi@ ・ Studies on molecular structures of transient species and complexes consisting of radicals Masashi Sonoyama sonoyama@ ・ Biomolecular science, Biophysical chemistry of proteins, Biospectroscopy, Bioinformatics Hiroshi Takahashi hirotakahashi@ ・ Structural analysis and thermal study of model biomembranes Shigeki Takeda stakeda@・受体的功能分析,蛋白质自组装的表征和应用Nakamura Nakamura@@新型π共轭系统的结构和特性,包括
手动控制航天器与空间站对接是一种高度安全的操作。3,9 对接成功取决于控制具有 6 个自由度 (DoF) 的物体的能力。航天器可以沿三个平移轴导航并绕每个轴旋转,这对认知功能、运动控制和视觉注意力提出了巨大挑战。6df 训练工具已被引入以帮助操作员获得并保持自主控制 6 DoF 的技能。16,17 软件由 SpaceBit GmbH(德国埃伯斯瓦尔德)开发,手动控制器由 Koralewski Industrie-Elektronik oHG(德国汉布伦)开发,作为德国航空航天中心 (DLR) 的研究工具,用于研究基于俄罗斯 TORU 手动对接平台的运行性能。为了进一步提高学习效率和对接可靠性,有关底层信息处理的更多信息将是有益的。
日本京都和美国北卡罗来纳州达勒姆,2024 年 11 月 13 日——日本新药株式会社(Nippon Shinyaku;总部:京都;总裁,Toru Nakai)和 Atsena Therapeutics, Inc.(Atsena;总部:美国北卡罗来纳州达勒姆,首席执行官 (CEO):Patrick Ritschel)已达成独家许可协议,在美国境内商业化 ATSN-101,并在日本境内开发和商业化 ATSN-101,以推进 Atsena 的同类首创、研究性基因疗法 ATSN-101,用于治疗由 GUCY2D(LCA1)双等位基因突变引起的莱伯先天性黑蒙。根据许可协议的条款,Nippon Shinyaku 将获得在美国和日本的独家商业权利,而 Atsena 将保留在世界其他地区的商业权利。 ATSN-101将由日本新药在美国的全资子公司NS Pharma, Inc.(美国新泽西州,总裁:Yukiteru Sugiyama)销售
完整作者列表: Maruyama, Jun;大阪工业技术研究所,环境技术研究部 Maruyama, Shohei;大阪工业技术研究所, Kashiwagi, Yukiyasu;大阪市立技术研究所, Watanabe, Mitsuru;大阪工业技术研究所,电子材料研究部 Shinagawa, Tsutomu;大阪工业技术研究所,电子材料研究部 Nagaoka, Toru;大阪工业技术研究所,材料科学与工程研究部 Tamai, Toshiyuki;大阪工业技术研究所,森之宫中心 Ryu, Naoya;熊本工业研究所,材料开发部 Matsuo, Koichi;广岛大学 Ohwada, Mao;东北大学,先进材料多学科研究中心 Chida, Koki;东北大学, Yoshii, Takeharu;东北大学,先进材料多学科研究中心 Nishihara, Hirotomo;东北大学先进材料多学科研究中心 Tani, Fumito;九州大学材料化学与工程研究所 Uyama, Hiroshi;大阪大学,
1 天体物理学小组,基尔大学,基尔,斯塔德郡 ST5 5BG,英国 2 马克斯普朗克研究所,Justus-von-Liebig-Weg 3,D-37077 哥廷根,德国 3 尼古拉斯·哥白尼天文中心,波兰科学院,ul。Rabia´nska 8, PL-87-100 Toru´n, 波兰 4 鲁汶天主教大学天文学院,Celestijnenlaan 200D,B-3001 Leuven, 比利时 5 圣地亚哥州立大学天文系,5500 Campanile Drive,San Diego,CA 92182-1221,美国 6 维拉诺瓦大学天体物理和行星科学系,800 Lancaster Avenue,Villanova,PA 19085,美国 7 天体物理中心,哈佛和史密森尼,60 Garden Street,Cambridge,MA 02138,美国 8 伯明翰大学物理与天文学院,伯明翰 B15 2TT,英国 9 奥胡斯大学物理与天文系恒星天体物理中心(SAC),Ny Munkegade 120, DK-8000 奥尔胡斯 C,丹麦
1 天体物理学小组,基尔大学,基尔,斯塔德郡 ST5 5BG,英国 2 马克斯普朗克研究所 Sonnensystemforschung,Justus-von-Liebig-Weg 3,D-37077 哥廷根,德国 3 波兰科学院尼古拉斯·哥白尼天文中心,ul。 Rabia´nska 8, PL-87-100 Toru´n, 波兰 4 鲁汶天主教大学恒星学研究所,Celestijnenlaan 200D,B-3001 Leuven,比利时 5 圣地亚哥州立大学天文系,5500 Campanile Drive,San Diego,CA 92182-1221,美国 6 维拉诺瓦大学天体物理和行星科学系,800 Lancaster Avenue,Villanova,PA 19085,美国 7 哈佛和史密森天体物理中心,60 Garden Street,Cambridge,MA 02138,美国 8 伯明翰大学物理与天文学院,伯明翰 B15 2TT,英国 9 奥胡斯大学物理与天文系恒星天体物理中心 (SAC),Ny Munkegade 120,DK-8000丹麦奥胡斯 C
社论引用:Balcerzak,A。P.,Uddin,G。S.,Dutta,A.,Pietrzak,M。B.和Igliński,B。(2024)。能源混合管理:从全球能源过渡的角度来看,新的看待可再生能源。平衡。季刊《经济与经济政策杂志》,19(2),379–390。https://doi.org/10.24136/eq.3158与通讯作者联系:Adam P. Balcerzak,A.Balcerzak@uwm.edu.pl文章历史记录:1.06.2024;接受:20.06.2024;在线发布:30.06.2024 ADAM P. BALCERZAK BRNO技术大学,捷皮大学商务研究中心,泛欧大学,捷克西亚orcid.org/0000-0000-0003-0352-1373 Gazi Salah Uddininking Unicess,Sweden orcid.org/0000-0000-0002-574444-0192 VAASA,芬兰Orcid.org/0000-0003-4971-3258MichałBernardPietrzakakakakakgdańskGdańsk,Poland orcid.org/0000-0002-9263-4478 BARTVOMIEJIGLIEJIGLIIN NICOLAUS COPERNICUS COPERNICUS UNICONIC,TORUINTOUd是, orcid.org/0000-0002-2976-6371https://doi.org/10.24136/eq.3158与通讯作者联系:Adam P. Balcerzak,A.Balcerzak@uwm.edu.pl文章历史记录:1.06.2024;接受:20.06.2024;在线发布:30.06.2024 ADAM P. BALCERZAK BRNO技术大学,捷皮大学商务研究中心,泛欧大学,捷克西亚orcid.org/0000-0000-0003-0352-1373 Gazi Salah Uddininking Unicess,Sweden orcid.org/0000-0000-0002-574444-0192 VAASA,芬兰Orcid.org/0000-0003-4971-3258MichałBernardPietrzakakakakakgdańskGdańsk,Poland orcid.org/0000-0002-9263-4478 BARTVOMIEJIGLIEJIGLIIN NICOLAUS COPERNICUS COPERNICUS UNICONIC,TORUINTOUd是, orcid.org/0000-0002-2976-6371
Kiyoshi Shikino 1,2,MHPE,医学博士;塔罗·辛普(Taro Shimizu)3,MSC,MPH,MBA,MD,医学博士,博士; Yuki Otsuka 4,医学博士,博士; Masaki Tago 5,医学博士;高地岛Hiromizu Hiromizu 6,医学博士,博士; Takashi Watari 7,MHQS,医学博士; Sasaki 8,医学博士,博士; Gemmei Iizuka 9,10,医学博士,博士; Hiroki Tamura 1,医学博士,博士; nakashima 11,马里兰州; Kotaro Kuni-Tomo 12,医学博士; Morika Suzuki 12,13,医学博士,博士; Sayaka Aoyama 14,医学博士; Shintaro Kosaka 15,医学博士; Teiko Kawahigashi 16,医学博士,博士; Tomohiro Matsumoto 17,医学博士,DDS,博士;富米娜·奥里哈拉(Fumina Orihara)17,马里兰州; Toru Morikawa 18,医学博士; Toshi-Nori Nishizawa 19,医学博士; Yoji Hoshina 13,医学博士; Yu Yamamoto 20,医学博士; Yuichiro Matsuo 21,MPH,医学博士; Yuto Unoki 22,医学博士; Hirofumi Kimura 22,医学博士; Midori Tokushima 23,马里兰州; Satoshi Watanabe 24,MBA,医学博士;马里兰州的高玛塞托24; Fumio Otsuka 4,医学博士,博士; Yasuharu Tokuda 25、26,MPH,MD,PHDKiyoshi Shikino 1,2,MHPE,医学博士;塔罗·辛普(Taro Shimizu)3,MSC,MPH,MBA,MD,医学博士,博士; Yuki Otsuka 4,医学博士,博士; Masaki Tago 5,医学博士;高地岛Hiromizu Hiromizu 6,医学博士,博士; Takashi Watari 7,MHQS,医学博士; Sasaki 8,医学博士,博士; Gemmei Iizuka 9,10,医学博士,博士; Hiroki Tamura 1,医学博士,博士; nakashima 11,马里兰州; Kotaro Kuni-Tomo 12,医学博士; Morika Suzuki 12,13,医学博士,博士; Sayaka Aoyama 14,医学博士; Shintaro Kosaka 15,医学博士; Teiko Kawahigashi 16,医学博士,博士; Tomohiro Matsumoto 17,医学博士,DDS,博士;富米娜·奥里哈拉(Fumina Orihara)17,马里兰州; Toru Morikawa 18,医学博士; Toshi-Nori Nishizawa 19,医学博士; Yoji Hoshina 13,医学博士; Yu Yamamoto 20,医学博士; Yuichiro Matsuo 21,MPH,医学博士; Yuto Unoki 22,医学博士; Hirofumi Kimura 22,医学博士; Midori Tokushima 23,马里兰州; Satoshi Watanabe 24,MBA,医学博士;马里兰州的高玛塞托24; Fumio Otsuka 4,医学博士,博士; Yasuharu Tokuda 25、26,MPH,MD,PHD
摘要:本社论简要总结了特刊“基于凝聚态原理的信息和统计测量:从经典到量子”中收集的十 (10) 篇论文的努力。特刊征集的论文涉及凝聚态系统或其跨学科类似物,这些系统可以基于熵概念推断出明确定义的经典统计与量子信息测量。特刊主要基于 2019 年 10 月在波兰比得哥什科技大学 (UTP) 举行的国际研讨会上提出的目标(参见 http://zmpf.imif.utp.edu.pl/rci-jcs/rci-jcs-4/),重点介绍了 Gerard Czajkowski 教授 (PGC) 的成就。 PGC 在波兰协同学之父 Roman S. Ingarden (Toruń) 的指导下开始了他的扩散反应 (开放) 系统的研究,并提出了原创的自组织热力学方法。PGC 的积极合作主要与德国物理学家 (Friedrich Schloegl,亚琛;Werner Ebeling,柏林) 合作。然后,值得强调的是 Czajkowski 研究的发展,从统计热力学转向固态理论,以非线性固态光学 (Franco Bassani,比萨) 为研究方向,最近以大型准粒子 (称为里德堡激子) 及其与光的相干相互作用达到顶峰。
电子邮件:bouraa@fel.cvut.cz 注释:本文介绍了热电发电机(TEG)的特性测试台。它本质上是一个加热岛,由恒定电源供电,并利用热电发电机将能量回收至有用负载。该测试模拟了 TEG 的实际应用,即收集某些设备的废弃能量并将其用于为传感器节点供电。冷侧被认为处于室温,可以使用不同的散热器进行测试。摘要:本文介绍了一种用于热电发电机(TEG)特性测试的测试台。它本质上是一个由恒定功率供电的加热岛,并使用热电发电机将能量收集回到有用负载中。该测试模拟了 TEG 的实际应用,即收集设备产生的废弃能量并将其用于供电等。物联网节点。热电发电机的冷侧使用散热器维持在室温下,散热器可根据预期用途进行选择。