ccus涵盖了用于预防大量CO 2的技术,该技术由燃烧化石燃料和其他化学过程产生的技术被释放到大气中并导致气候变化。ccus被认为是实现净零未来的关键工具,因为它可以深入而快速地削减世界重发射业的产业,并通过直接从大气中删除CO 2来减少传统排放。
Old 7 , 8 , Nicolaus Kr € 9 , Mohamad Mohty 10 , Amage 11 , Skinicro Okamoto 12 , Naeem Chaudhri , Celsy Cornwall 17 , Alaa Elhaddad 18 , Lisa M. Force 19 , Christ Fruos 20 , Ben Jacobs 26 , Hee-Je 27 , Minana 28 , Leslie Lehmann 29 , Regis 33 , 34 , 35 ,安德森·约〜到西蒙妮36,木材40,Isdinal 42、42、13,Dieter Ieder 46、47、48
摘要 目的:评估美国接受治疗的晚期/复发性子宫内膜癌 (EC) 患者的全身治疗利用模式和结局。方法:这项回顾性观察研究使用了 Optum Clinformatics 扩展数据集市死亡日期数据库(2004 年 1 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日),并纳入了接受一线 (1L) 铂类化疗并开始二线 (2L) 抗肿瘤治疗的晚期/复发性 EC 成年患者的去识别数据。索引日期是开始 1L 治疗的日期。评估了接受治疗的次数和顺序以及每种疗法中接受每种治疗的患者比例。考虑到新药批准,还单独评估了 2018 年或 2019 年首次接受治疗的患者。结果:在符合所有资格标准的 1317 名患者中,520 名(39.5%)和 235 名(17.8%)患者分别接受了 3 线或 4 线治疗,中位总随访时间为 25.2 个月(范围:2.5 – 173.3 个月),从指数日期开始。化疗(包括铂类和非铂类方案)是所有治疗方案中最常见的治疗方法:2 线,80.0%;3 线,66.2%;4 线,80.4%。总体而言,2 线、3 线和 4 线患者中分别有 2.5%、2.3% 和 8.9% 接受了抗程序性死亡 1(抗 PD-1)免疫疗法。在 2018 年和 2019 年首次接受治疗的患者中(n = 163),9.8% 的患者在 2L 中接受了抗 PD-1 免疫治疗。在总体人群中,接受 2L、3L 和 4L 治疗的患者的下次治疗中位时间 (TTNT) 分别为 19.3、10.5 和 8.1 个月。结论:在临床实践中,在接受 1L 铂类疗法治疗的晚期/复发性 EC 患者中,化疗是所有疗法中最常见的治疗选择。免疫疗法的使用总体较低,但在 2018 年或 2019 年开始治疗的患者中有所增加。总体而言,随着疗法的增加,中位 TTNT 下降。
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Labeo Rohita(Rohu)对南亚的水产养殖很重要,其生产量接近大西洋鲑鱼。虽然对Rohu的遗传改善正在进行中,但在Rohu中,在其他水产养殖改善计划中常用的基因组方法已被阻止,部分原因是缺乏高质量的参考基因组。在这里,我们提出了使用下一代测序技术组合产生的高质量的从头基因组,从而产生了946 MB基因组,该基因组由25个铬虫和2,844个未放置的支架组成。值得注意的是,虽然大约是现有基因组序列的大小的一半,但我们的基因组代表了使用流量细胞仪新估计的基因组大小的97.9%。与该基因组结合使用了120个个体的测序,以预测三个主要河流(Jamuna,Padma和Halda)中的种群结构,多样性和差异,以推断Rohu中可能的性别确定机器。这些结果证明了新的Rohu基因组在现代化Rohu遗传改善计划的某些方面的实用性。
作为一种新型的浮动法规资源,储能系统不仅可以平滑新的能源生成的功能,还可以跟踪生成计划与新的能源能力相结合,以增强新的能源系统运营的可靠性。近年来,为新的网格能源电源站安装储能已成为中国的基本要求,但是从新能源电源站的角度来看,仍然缺乏相关的评估策略和技术评估,对存储系统的规模确定。因此,本文从总结了新能源电源站的能源存储的作用和配置方法,然后提出了多维评估指标,包括太阳能削减速度,预测准确性和经济学,这些指标被视为在PV电力机中确保储能系统的优化目标。最后,以比利时的4000 MWPV工厂的运营数据开发了六种具有不同比率储能能力比例的场景,并进一步探讨了储能尺寸对太阳能削减速度,PV降低功率和经济性的影响。本文提出的方法有效地评估了使用年度运营数据的大型PV电站的性能评估,并实现了对PV电站的最佳尺寸确定储能系统的自动分析,并验证了中国某些地区PV电站的原理的合理性。
表 1 “十三五”期间(2016-2020 年)碳捕获、利用和封存相关主要政策法规 7 2 传统和非传统二氧化碳利用技术 20 3 主要碳捕获、利用和封存技术二氧化碳减排成本预测 22 4 2010-2060 年中国水泥产量、二氧化碳排放量及预测 26 5 二氧化碳利用发展预测—能源回收 27 6 二氧化碳利用发展预测—化学品 28 7 二氧化碳利用发展预测—碳化材料 28 8 二氧化碳利用发展预测—微藻 28 9 碳捕获与封存发展规划预测 29 10 二氧化碳运输技术展望 30 A1 主要碳捕获、利用和封存技术碳捕集、利用与封存研发与示范 35 中国项目 A2 中国重点流域与封存池匹配情况 38 A3.1 中国鄂尔多斯盆地早期机会碳捕集、利用与封存示范项目 40 A3.2 中国准噶尔盆地早期机会碳捕集、利用与封存示范项目 41 A4.1 碳捕集与封存项目案例研究总结 45 A4.2 2020年各地区碳价参考水平 46 A4.3 首创碳捕集、利用与封存项目减排成本预估 46
鉴于过去十年电池技术成本的下降,如今 BESS 已成为电力系统中更具吸引力的解决方案。这项工作的目的是分析 BESS 在欧洲主要电力市场中的潜在利用率。提出了 BESS 运营的通用收益模型,以正确解决电池系统的运营灵活性问题。使用真实市场信息,计算了包括能源套利和频率支持服务在内的常见应用的潜在盈利利用时间和费率等利用因素。结果表明,根据目前对电池成本和寿命的经验估计,BESS 在大多数欧洲电力市场中不适用于能源套利。然而,BESS 在提供频率支持服务方面显示出明显且显著更高的潜力。结果表明,当频率遏制储备有利可图时,BESS 的潜在盈利利用率在大多数欧洲国家已经增加。例如,从 2021 年 1 月到 9 月,丹麦市场 FCR-N 服务的潜在盈利利用率已达到近 100%。对比欧洲区域电力市场,BESS 通过提供频率调节服务,在中西欧和部分北欧地区显示出成为可行解决方案的巨大潜力。同时,在英伦三岛和其他一些岛屿本地市场,调查显示灵活性的匮乏程度相当显著,BESS 的潜力也相当令人鼓舞。