Alexey Bochkovskiy;百度 PaddlePaddle 计算机视觉团队;徐成刚(长江商学院);Mohammed AlQuraishi(哥伦比亚大学);Evan Schnidman(EAS Innovation);林方真(香港科技大学);David Kanter(MLCommons);Sam Bowman(纽约大学);Maneesh Agrawala、Jeannette Bohg、Emma Brunskill、Chelsea Finn、Aditya Grover、Tatsunori Hashimoto、Dan Jurafsky、Percy Liang、Sharon Zhou(斯坦福大学);Vamsi Sistla(加州大学伯克利分校);Simon King(爱丁堡大学);Ivan Goncharov(Weights & Biases)
锂离子电池自20世纪90年代开始投入实用,如今已成为手机、笔记本电脑等移动设备的电源,在人们的日常生活中不可或缺的存在。主要用作电动工具电源的圆柱形18650型电池的容量已从刚上市时的1.0Ah增加到现在的3.0Ah以上。如此高的容量是通过改进正极材料、负极材料、电解液、隔膜等零部件而实现的。要将这种锂离子电池用作电动汽车(EV)和储能系统(ESS)的电源,实现更高容量的正极材料将是关键挑战。
CRG/UPF 流式细胞术部门开发了一种高分辨率方法来分离单个病毒颗粒并研究其基因组。此应用允许识别不同样本或生态系统中新存在的病毒,有助于破译病毒圈,这是全球微生物组的重要组成部分。凭借这一革命性的发展,我们将流式细胞术部门定位为单病毒基因组学研究病毒分选领域的全球参考,我们接收并吸引了来自世界各地的研究人员。
1981夏威夷医疗补助项目研究由医疗保健融资管理局赞助。7年的研究研究了成千上万的医疗补助受益人和联邦雇员中新的协作行为卫生系统的影响。比较了接受简短和有针对性干预措施,52份年度心理治疗益处以及未接受治疗的患者的医疗成本偏移。结果显示,简短的,有针对性的干预措施每年节省350美元,而心理治疗每年的成本增加了750美元。
通过应用ESD规划政策指南并向社区提供清晰,可访问的信息,鼓励和强制强制性气候富裕的建筑物。倡导开发人员实现气候阳性建筑物,财产和区域,这些建筑物和区域是无化石燃料,高效,由可再生能源提供支持的,并以较低的前期排放为动力。更新我们的可持续设计策略,以突出租用建筑物中新建筑物和租户的最低标准。辩护渔夫弯曲工作队和维多利亚州政府计划政策法规,以支持其
劳动移民1和技能在气候变化适应和缓解政策中的重要作用越来越受到国际社会的认可。通过利用常规的劳动迁移途径,受气候变化影响的人们可以提高其韧性,预防或减轻未来气候引起的流离失所的情况。此外,针对移民工人的技能流动合作伙伴关系和其他技能计划可以为发展国际劳动力提供贡献,该劳动力能够根据国际协议所包含的承诺来支持绿色和刚过渡。同时,气候变化也会加剧现有漏洞,并将其他脆弱性层置于移民工人身上,从而增加了剥削的潜力
2019年,加利福尼亚公共事业委员会(CPUC)启动了一个项目,以创建愿景,战略和路线图,以概述其系统地降低公用事业基础设施野火的风险。 CPUC认识到,野火威胁仅在全球范围内和加利福尼亚州,与公用事业相关的点火开关造成了与野火相关的后果不成比例的份额。 CPUC中新建立的野火安全部(WSD)将在应对这种日益增长的野火风险方面发挥特别关键的作用,因为它推动了其努力。 在2021年,WSD将过渡到AB 1054和A B 111的加利福尼亚自然资源局(CNRA),随着能源基础设施安全办公室(OEIS),WSD任务将继续下去。2019年,加利福尼亚公共事业委员会(CPUC)启动了一个项目,以创建愿景,战略和路线图,以概述其系统地降低公用事业基础设施野火的风险。CPUC认识到,野火威胁仅在全球范围内和加利福尼亚州,与公用事业相关的点火开关造成了与野火相关的后果不成比例的份额。CPUC中新建立的野火安全部(WSD)将在应对这种日益增长的野火风险方面发挥特别关键的作用,因为它推动了其努力。在2021年,WSD将过渡到AB 1054和A B 111的加利福尼亚自然资源局(CNRA),随着能源基础设施安全办公室(OEIS),WSD任务将继续下去。
由于可预测的组装成复杂的形态和易于功能化,因此已经提出了基于DNA的生物材料,用于组织工程方法。用于骨组织再生,结合Ca 2+并促进沿DNA骨架的羟基磷灰石(HAP)生长的能力结合了其降解和释放细胞外磷酸盐(已知的造成骨质分化的启动子),使DNA基于DNA的生物材料与其他当前使用的材料一样。然而,它们用作可生物降解的脚手架进行骨骼修复仍然很少。在这里,我们描述了DNA水凝胶的设计和合成,由水中膨胀的DNA组成的凝胶,它们与成骨细胞系MC3T3-E1和小鼠钙质成成层分细胞的体外相互作用,以及它们在大鼠钙钙伤口中新骨形成的运动。我们发现DNA水凝胶可以在室温下容易合成,并且它们在体外促进HAP生长,其特征是傅里叶变换红外光谱,X射线衍射,扫描电子显微镜,原子力显微镜显微镜,原子力显微镜,和透射电子显微镜。成骨细胞仍然可行,其特征是荧光显微镜。在体内,DNA水凝胶促进了大鼠颅关临界大小缺陷中新骨的形成,其特征在于微型计算机断层扫描和组织学。本研究使用DNA水凝胶作为潜在的治疗生物材料来再生骨骼。
