猪生殖和呼吸综合征(PRR)由PRRS病毒(PRRSV)引起的是一种重要疾病,严重影响猪工业,因此需要快速而准确的诊断来控制其控制。尽管在开发诊断工具方面取得了进展,包括聚合酶链反应(PCR)的方法,例如逆转录定量PCR(RT-QPCR)诊断PRRSV感染,但由于其高遗传变异性,其在遗传水平上的诊断却是具有挑战性的。然而,RT-QPCR是诊断PRRSV的最简单,最快的方法。因此,本研究旨在通过涵盖所有公开使用的PRRSV序列来开发RT-QPCR测定,以快速准确地诊断PRRSV。使用高度特异性引物和探针的开发测定最多可检测10份PRRSV -1和-2亚型的副本。此外,对开发测定的性能与韩国广泛使用的商业试剂盒的性能进行了比较,证明了开发测定法在检测现场样品中PRRSV感染时的效率更高。在PRRSV-1检测中,开发的测定法显示了ORF5测序结果的诊断一致性为97.7%,而对于商业试剂盒,它显示了95.3%和72.1%的一致性。对于PRRSV-2,开发的测定法显示了97.7%的诊断协议,而商业套件的诊断协议显示93%和90.7%的协议。总而言之,我们开发了一种比经过测试的商业试剂盒的测定法,这将显着促进全球PRRSV控制。
领先的资产管理公司认识到这些要素之间的相互依赖性,以及在评估和重新设计其运营模式时将它们综合考虑的重要性。资本市场回报预期的下降和有机增长的放缓,共同表明该行业的可扩展性并不像许多人之前认为的那样。10 由于预计固定成本在短期内将超过未来收入增长,与成本分配相关的因素越来越多地推动决策过程。领先的公司正在精简传统业务并收获现金流,以便重新投资于增长产品和细分市场。当上述五个要素被用作运营模式转型的基石时,它们可以实现大胆的战略变革,不仅可以降低成本,还可以实现更广泛的投资工具包,发展更强大的品牌,创建更敏捷的组织,获取更好的有机数据,并提供更好的客户体验。
基础科学实验室和转化研究的卓越表现。我们的临床试验累积量在过去一年中有所增加。我们的教师获得了 NIH 的广泛研究资助,包括血管外科研究的主要资助。我们的教育计划虽然发生了巨大变化,但仍保持了与以前相同的教学奉献精神。我们对灵活性和创新教育技术的承诺并没有减少。该部门继续在教育方面处于领先地位,教师担任机构、国家和国际领导职务。在一年中一切都与往常不同,我们的培训计划成功地将招聘工作调整到虚拟环境中。我们将继续培养每个外科专业的未来领导者。
量子对话(QD)使通信双方能够同时直接交换秘密信息。在传统的QD协议中,光子需要在量子信道中传输两轮。本文提出了一种基于超纠缠的一步式QD协议。借助非局域超纠缠辅助的贝尔态测量(BSM),光子仅需在量子信道中传输一次。证明了一步式QD协议在理论上是安全的,并在实际实验条件下对其秘密信息容量进行了数值模拟。与之前的QD协议相比,一步式QD协议可以有效简化实验操作,减少由于光子传输损耗造成的信息丢失。同时,非局域超纠缠辅助的BSM成功率高达100%,并且可采用线性光学元件实现。此外,结合超纠缠预示的放大和纯化,我们的协议有可能实现长距离一步式QD。
Rockwell Collins FMC-4000 系列飞行和任务计算机集成了当今各种军用飞机日益复杂的技术功能。它还具有体积小、重量轻、功耗低和成本低 (SWaP-C) 的特点,并且易于升级,使系统始终处于领先地位。作为欧洲战斗机最大的任务计算机供应商之一,我们拥有久经考验的专业知识。
摘要:增加了从例如光伏和风能中存储间歇性可再生电力的需求,导致大量的大规模固定能量存储中的大量研发,例如,斑马电池(Na-Nicl 2固体电解质电池)。用丰富和低成本的Zn代替Ni,使斑马电池更具成本效益。然而,很少对此下一代斑马(Na-Zncl 2)电池系统进行研究,尤其是在其ALCL 3 -NACL-ZNCL 2二级电解质上。其特性(例如相图和蒸气压力)对于细胞设计和优化至关重要。在我们以前的工作中,一种用于熔融盐电解质选择的模拟辅助方法显示了其在熔融盐电池开发中的成功应用。此处使用相同的方法来研究ALCL 3 -NACL-ZNCL 2盐电解质的相图和通过事实TM和热分析技术(差速器扫描量热法(DSC)和最佳电池效果及其对电池性能的影响和放电机制的影响,其相位图和蒸气压力(差分扫描量热法(DSC)和效果。DSC和Optimelt结果表明,诸如熔化温度和相变的实验数据与模拟相图非常吻合。此外,事实TM模拟表明,随着ALCL 3的温度和摩尔分数的升高,盐蒸气压力显着增加。获得的相图和蒸气压将用于辅助电解质选择,电池设计和电池操作。
二维 (2D) 过渡金属碳化物(称为 MXenes)自 2011 年以来不断发展,部分原因是它们具有令人印象深刻的高电导率、刚性机械性能和丰富的化学活性表面基团。MXenes 的这些关键特性使它们成为均匀覆盖金属粉末以用于增材制造多功能金属复合材料的有吸引力的候选者。在本研究中,我们报告了一种可调的自组装过程,即使用 1 – 10 wt% 的单层至多层 Ti 3 C 2 T x MXene,在微米级 Al 颗粒上形成纳米厚的 2D MXene 薄片。此外,我们讨论了使用 2D x 射线衍射 (XRD 2 ) 对这些复合材料进行表征,以识别特征性的 Ti 3 C 2 T x 衍射峰。最后,我们使用原位 XRD 2 结合维氏硬度和扫描电子显微镜/能量色散 x 射线光谱法来了解烧结对 Ti 3 C 2 T x 形态的影响以及由此产生的块状复合材料的机械性能。这项研究旨在帮助未来在 MXene-金属复合材料的增材制造方面取得进展,以用于一系列多功能应用。
Tim Francis 是 Southern Solar & Automation 的负责人兼总监。他有 26 年的电工经验,最初专攻工业控制系统,然后在可再生能源领域工作了 15 年,担任并网和独立光伏和储能系统的设计师/安装人员。在 2019 年移居新西兰之前,他还在 TAFE NSW 和 GSES Australia 担任这两个科目的培训师。他拥有电气工程(控制)和可再生能源的高级文凭,并获得了 CEC 认证,是并网光伏和独立电力系统的设计师和安装人员,并获得了微型水电和小型风电的认可。