抽象的气候变化需要快速扩大低碳电力,但是关于可再生能源和核电等可用技术是否可以足够快地扩展到足够快的扩展。在这里,我们分析了核的扩散(从1960年代),以及风和太阳能(从1980 - 90年代开始)。我们表明,除了主要的能源出口商以外,大多数大型经济体都采用了所有这些技术,但是太阳能和风在国家 /地区的范围比核能更快。最初采用后,核电的最大年增长率为国家电力供应的2.6%(IQR 1.3%–6%),风能-1.1%(0.6%–1.7%),太阳能-0.8%(0.5%–1.3%)。核能的最快增长发生在1980年代的西欧,这是工业化民主国家对1970年代能源供应危机的反应。目前经历了类似的能源供应冲击的欧盟(EU)计划以类似的快速速度扩大风能和太阳能。这说明国家环境至少与成本,粒度和复杂性等技术特征一样影响技术扩散的速度。在政府间缓解途径的政府间小组中,由于其预计成本较低,可再生能源的增长速度要快得多,尽管经验证据并未表明成本是决定扩散速度的唯一因素。我们证明,即使可再生能源的增长速度与最雄心勃勃的欧盟计划一样快,在1.5℃的目标上扩大亚洲低碳电力也需要增长。2◦亚洲C一致的途径与复制中国在整个地区的核电计划兼容,同时在欧盟的近期预测中同时扩展了可再生能源。我们的分析证明了以经验基准的可行性空间对未来技术预测的有用性。
摘要:背景:基底神经节信号的神经生理症状和行为生物标志物的景观是指的。基于感应的深脑刺激(DBS)的临床翻译还需要对丘脑下核(STN)内光谱生物标志物的解剖结构进行透彻的理解。目标:目的是系统地研究频谱地形,包括帕金森氏病(PD)患者的STN局部领域(LFP)中广泛的子带,并评估其对DBS临床反应的预测性。方法:使用多接触DBS电极的70例PD患者(130个半球)记录了STN-LFP。A comprehensive spatial characteriza- tion, including hot spot localization and focality estima- tion, was performed for multiple sub-bands (delta, theta, alpha, low-beta, high-beta, low-gamma, high-gamma, and fast-gamma (FG) as well as low- and fast high-fre- quency oscillations [HFO]) and compared to the clinical hot spot for rigidity response to DBS。建立了光谱生物标记图,并用于预测对DBS的临床反应。
燃料安全的关键领域之一是了解燃料在设计基准事故条件下的行为,例如反应性引发事故 (RIA)。2010 年,WGFS 发布了第一份关于 RIA 下燃料行为的最新报告(《反应性引发事故 (RIA) 条件下的核燃料行为:最新报告,2010》),涵盖了有关场景、与燃料行为相关的关键现象、测试方法、测试结果、预测计算机代码和最新计算机分析结果的信息。在过去十年中,RIA 中燃料行为的知识库得到了扩展,WGFS 认为有必要更新最新报告。
目的尽管对其作用机制尚不了解,但深部脑刺激 (DBS) 是治疗不同神经系统疾病的有效方法。非人灵长类动物 (NHP) 的使用在推动该领域的发展方面一直具有重要意义,并且为揭示 DBS 的治疗机制提供了独特的机会,为优化当前应用和开发新应用开辟了道路。为了提供参考,使用 NHP 的研究应使用合适的电极植入工具。在本研究中,作者报告了使用市售无框立体定向系统 (微靶向平台) 瞄准 NHP 中不同深部脑区域的可行性和准确性。方法在七个 NHP 的丘脑底核或小脑齿状核中植入 DBS 电极。为每只动物设计一个微靶向平台并用于引导电极的植入。每只动物在术前都获取了影像学研究数据,随后由两名独立评估人员进行分析,以估计电极放置误差 (EPE)。同时还评估了观察者之间的差异。结果分别估计了 EPE 的径向和矢量分量。EPE 矢量的大小为 1.29 ± 0.41 毫米,平均径向 EPE 为 0.96 ± 0.63 毫米。观察者之间的差异可以忽略不计。结论与传统的刚性框架相比,这些结果表明,与传统的刚性框架相比,该商用系统适用于增强 DBS 导线在灵长类动物脑内的手术插入。此外,我们的研究结果开辟了在灵长类动物中进行无框架立体定位的可能性,而无需依赖基于术中成像的昂贵方法。