摘要:增加可再生能源的生产和储存是实现净零排放的关键支柱。海上可再生能源(如风能)的开发预期增长,为海上资产脱碳和缓解人为气候变化提供了机会,这需要开发和使用高效可靠的海上能源储存解决方案。本研究回顾了具有海上环境潜力的能源储存系统,并讨论了它们的部署机会。根据现有文献,检查和映射了存储解决方案的功能。对具有最大海上部署潜力的选定技术进行了彻底分析。介绍了短期和长期存储技术的前景,为重新利用难以脱碳的海上资产提供了机会。
抽象的背景蛋白激酶CK2抑制作用长期以来一直被认为是一种有吸引力的抗癌策略,基于以下考虑:CK2是一种促生存性激酶,它在人类肿瘤中经常过表达,其过表达与较差的预后相关。临床前证据强烈支持该目标的可行性,尽管到目前为止,文献中已经描述了数十种CK2抑制剂,但CX-4945(Silmitasertib)是第一次进入临床试验以治疗人类血液学和实心瘤的临床试验。然而,激酶抑制剂单层疗法仅在有限数量的恶性肿瘤中有效,这可能是由于它们是基础的多方面原因,支持了新兴观点,即多靶向人类肿瘤的多目标方法可能更有效。在这篇综述中得出结论,我们将解决迄今为止所描述的抗癌治疗策略,其中涉及使用CX-4945。临床前研究的数据清楚地表明,CX-4945与不同类别的抗塑性剂协同合作的能力,从而有助于针对多个目标进行精心策划的抗肿瘤作用。 总体而言,这些促进结果支持CX-4945合并疗法转化为临床抗癌应用。临床前研究的数据清楚地表明,CX-4945与不同类别的抗塑性剂协同合作的能力,从而有助于针对多个目标进行精心策划的抗肿瘤作用。总体而言,这些促进结果支持CX-4945合并疗法转化为临床抗癌应用。
摘要这项研究的重点是通过丝网印刷技术应用导电墨水,以评估创建印刷电极的潜力,并研究洗涤对电阻和柔韧性值的影响。在此范围内,杜邦的两个导电油墨,通过常规丝网印刷方法应用于四种不同的纺织基板,100%棉,50/50棉/聚酯,100%聚酯纤维和100%聚酰胺。墨水也被施加在多只一料织物上。大气等离子体处理以改善对样品的粘附,并将电阻值与不同纤维上未经处理的样品进行比较。值是在清洁和洗涤测试之前和之后测量的,以模拟服装的家庭处理,以预测正常使用织物后墨水的行为。在5和10洗涤周期后,还评估了织物刚度等舒适性能。观察到,PE 825墨水在织物表面上形成较厚的膜,导致纺织品的柔韧性丧失。但是,这也从耐用性和较低的电阻值方面取得了最佳结果。pa织物由于墨水和纤维之间产生薄弱的粘结而失去了5个洗涤周期后的导电性能,而棉纤维则取得了最佳效果。关键术语导电墨水,智能服装,丝网印刷,洗涤牢度1。因此,要获得电子和织物之间的兼容性是必不可少的,即弯曲或拉伸时的行为[1]。简介纺织品中应用的灵活电子系统是一种有趣的方法,用于监视位置,姿势,活动参数,生物电信号等。有关于不同柔性材料以及实现灵活电子系统的应用和研究。将导电糊转移到纺织底物上是该领域的研究主题之一,其中大量研究探索了实现这一目标的方法。尽管喷墨印刷[2-4]有几次尝试,但由于其低成本,大多数研究都集中在丝网印刷[1,5-16]上。可以通过这些方法来实现能够测量心率或呼吸运动的系统,或能够从身体或环境中积累能量(太阳,雨)的系统[5]。在这些系统中,导电模式是在预定区域中创建的,而不是覆盖整个纺织品表面[7]。可以根据传感器的最终目标创建不同的应用,例如拉伸[2],心电图监测[6,7,12,16],压力[10,17],Healthcare [8,9],Tribo-Sensors [11],SuperCapitors [13]和Solar Cells [13]和Solar Cells [14,15]。耐用性,即这些电子系统的清洗性现在是出色的问题。Ankhili等。 [7]强调,电子系统的可靠性和清洗性是为了开发商业产品而必须研究的关键问题。 因此,他们专注于开发用于长期的纺织电极Ankhili等。[7]强调,电子系统的可靠性和清洗性是为了开发商业产品而必须研究的关键问题。因此,他们专注于开发用于长期