全球范围内的组织都在寻求智能互联解决方案,通过产品创新为客户提供更多价值,从而提高产品的终身价值。智能产品为组织提供了颠覆性的解决方案,可以提供明显的市场差异化,通过经常性收入创造新的商业模式,并在明显的服务型经济中创造市场扩张机会。
Claudia Eckert 是英国远程教育大学开放大学的设计学教授。她的专业背景是数学和哲学。她拥有阿伯丁大学应用人工智能硕士学位和开放大学设计博士学位。在回到开放大学之前,她在剑桥大学从事工程设计工作近十年。她对工程、建筑和时尚领域的设计流程进行了实证研究;并研究了如何理解和支持工业界的设计师。她还致力于研究设计实践背后的理论概念。她在评论期刊和会议上发表了 250 多篇论文。她是设计协会管理委员会成员,也是设计协会设计过程特别兴趣小组的联合主席。
成立于2014年,疫苗咨询委员会(PDVAC)是一个独立的常规专家委员会,该委员会为WHO免疫,疫苗和生物学系(IVB)(IVB)提供了外部建议,与疫苗和单克隆抗体的开发有关,用于感染性疾病。委员会的职权范围涵盖了低收入和中等收入国家(LMIC)疾病负担重大负担的疾病地区,这些产品目前都不存在,但是在正在进行的研究和发展活动中可能会受益于WHO指导。该委员会也可能在已经获得疫苗的情况下发挥作用,而改进的产品的开发,包括新颖的演示或创新的免疫技术是谁的优先事项。
Abhari, K., Davidson, EJ, & Xiao, B. (2022)。对社会产品开发流程、技术和治理进行建模。IEEE 工程管理学报,69 (2),409 – 422。https://doi.org/10.1109/ TEM.2020.2973234 Adams, R., Jeanrenaud, S., Bessant, J., Denyer, D., & Overy, P. (2016)。以可持续性为导向的创新:系统评价。国际管理评论杂志,18 (2),180 – 205。https://doi.org/10.1111/ ijmr.12068 Afum, E., Sun, Z., Agyabeng-Mensah, Y., & Baah, C. (2023)。精益生产系统、社会可持续性绩效和绿色竞争力:绿色技术采用和绿色产品创新的中介作用。工程、设计与技术杂志,21 (1),206 – 227。https://doi.org/10.1108/JEDT-02-2021-0099 Alblas, AA、Peters, K. 和 Wortmann, JC (2014)。新产品开发中的模糊可持续性激励。国际运营与生产管理杂志,34 (4),513 – 545。https://doi.org/10. 1108/IJOPM-10-2012-0461 Aldieri, L. 和 Vinci, CP (2019)。公司规模与可持续创新:理论与实证分析。可持续性,11 (10),2775。https://doi.org/10.3390/su11102775 Alonso-García, M.、Moreno Nieto, D. 和 Cabrera Revuelta, E. (2023)。创新如何影响用户的情绪反应:对产品成功和业务可持续性的影响。可持续性,15 (16),12231。https://doi.org/10.3390/su151612231 ´ Avila, LV、Leal Filho, W.、Brandli, L.、Macgregor, CJ、Molthan-Hill, P.、Özuyar, PG 和 Moreira, RM (2017)。世界各地大学的创新和可持续性障碍。清洁生产杂志,164,1268 – 1278。https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2017.07.025 Awoyera, PO, & Adesina, A. (2020)。塑料废物对建筑产品的影响:现状、局限性和未来前景。建筑材料案例研究,12,e00330。https://doi.org/10.1016/j.cscm.2020。e00330
我们的编码载体在类型和设计上可能有所不同。但是,在所有情况下,它们对于 CAR T 细胞的质量和一致性都至关重要。因此,IND 中应包含完整的药物物质部分。并且载体应根据特定阶段的期望进行制造,包括后期临床研究和许可的完整 CGMP 制造。同样,批次放行期望也是特定阶段的,对早期研究进行完整的安全测试和适当的产品表征。我们建议批次放行测试包括载体浓度或强度的测量,例如病毒载体的滴度,以便载体的量可以一致地应用于 CAR T 细胞制造。生物活性可以通过早期研究的转基因表达来证明,但随着产品开发的继续,应开发和纳入转基因活性检测以进行批次放行。当然,应对检测进行验证以获得许可。稳定性研究对您的载体也很重要,应启动以支持载体的保持和储存时间。
菲律宾学院摘要这项研究旨在开发和创新以拉吉坦香蕉粉和姜黄粉为主要成分的饼干。这项研究试图确定在竞争性和营养食品的配方中使用拉吉坦香蕉粉和姜黄的可能性。这项研究的重点是以下目标:1.确定香蕉姜黄饼干的可能配方2.确定三种香蕉姜黄饼干样品在外观、香气、味道和质地方面的感官特性3.确定最受欢迎的香蕉姜黄饼干样品。使用定量描述分析对感官属性进行描述性分析。还进行了等级偏好测试,以确定由相同参与者评估的最受欢迎的香蕉姜黄饼干样品。采用了三种研究方法:发展性、评估性和描述性。该研究准备了3个样品,每个样品含有不同量的香蕉粉和姜黄粉。感官评价表明,含有250克香蕉粉和20克姜黄的样品2最具吸引力。据称它呈金棕色;香蕉和姜黄的香气浓郁,香蕉和姜黄的味道适中,质地酥脆而柔嫩。这项研究的结果可用于利用土著原料制作由拉吉坦香蕉和姜黄粉制成的食品,这些食品营养丰富、价格低廉,对消费者有吸引力。关键词:香蕉姜黄饼干、产品开发、拉吉坦香蕉 1. 简介由于对健康和福祉的担忧,人们已经将饮食改为更健康、更有营养的食品。由于不良的饮食习惯导致肥胖、糖尿病和心血管疾病,因此需要提供营养和健康益处的营养食品。在菲律宾,常见的饮食包括脂肪、糖和盐,这些疾病的发病率正在增加,这表明对新的健康膳食的需求。本研究通过开发和创新 Lagkitan 香蕉粉饼干并将姜黄粉加入配方来解决这一差距,因为它们可以在一份零食中以低成本提供所需的营养。此外,该研究还符合多项可持续发展目标 (SDG),特别是 SDG 2(零饥饿)、SDG 3(良好健康和福祉)和 SDG 12(负责任的消费和生产)。通过开发由 Lagkitan 香蕉粉和姜黄粉制成的饼干,该研究利用本土营养丰富的成分来创造一种价格合理且营养丰富的食品,为解决粮食安全和营养问题 (SDG 2) 做出了贡献。研究重点关注健康成分,例如
学院摘要本研究旨在利用熏鱼 (tinapa) 和辣木 (moringa oleifera) 作为面条的营养增强剂来开发 Tinapa-Malunggay 面条。本研究的主要目的是开发一种含有粉状 tinapa 和辣木的新型面条。具体来说,它寻求以下问题的答案:(a) 确定 tinapa-malunggay 面条的可能配方;(b) 确定三种 tinapa-malunggay 面条样品在外观、香气、味道和质地方面的感官特性;(c) 确定最受欢迎的 tinapa-malunggay 面条样品。使用定量描述分析,分析了感官品质,并使用等级偏好测试来确定哪种 tinapa-malunggay 面条样品在相同参与者中更受欢迎。研究方法中都采用了开发、评估和描述方法。研究结果可能有助于利用当地可用的原料,利用粉状 tinapa 和 malunggay 粉制作出营养丰富、价格实惠且消费者满意的食品。 关键词:Tinapa-Malunggay 面条、产品开发、感官特性 1. 简介 如今,世界各地都存在许多疾病的风险,例如糖尿病、高胆固醇、高血压和心血管疾病。 据说这些疾病是由于饮食不当导致身体所需的营养成分不足,如膳食纤维、蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质、脂肪和抗氧化剂。 功能性食品具有健康益处,通过加入可以提供最佳营养成分的成分来帮助避免疾病,从而提高产品的营养价值。 维持人类生命的另一种方法是采用食品加工和保存的方式。 进行食品加工的主要原因是确保市场上的食品在微生物学上是安全的。 食品加工可以将不安全和不可接受的原料转化为可口、可食用和理想的产品。食品加工和食品保鲜可能有助于增加对新产品开发的需求,这些新产品对社区和社会也有帮助。在现代,许多产品都经过食品加工和保鲜。这两者参与开发一种被认为是加工食品的产品。加工食品在市场上的供应量很高,因为它对消费者来说很方便。对简单方便的食品产品的需求不断增加,现在已成为新兴趋势的一部分。面条是人类饮食中越来越重要的一部分。然而,根据顾客的喜好,它们有各种形状和形式。此外,还有几种变化,特别是
利用可再生资源开发生物粘合剂代表了可持续材料领域的重大进步。CSIR-AMPRI 博帕尔分校已成功开发出一种用于竹子和其他天然植物纤维资源的生物复合材料的生物粘合剂。生物粘合剂可由可再生资源(如淀粉)和其他合适的原材料合成。这些资源丰富,可以持续利用,确保持续供应而不会耗尽自然资源。通过利用这些可再生资源,生物粘合剂有助于减少对石油基粘合剂的依赖,显著降低温室气体排放并有助于环境保护。生物粘合剂的主要优势之一是其增强的生物降解性,从而减少长期环境影响并更易于处理。生物粘合剂开发过程需要更少的能源投入,使其具有成本效益和环保性。此外,生物粘合剂不会形成副产品。这进一步减少了它们对环境的影响和毒性,使其成为制造商和最终用户的更安全替代品。
如果是这样,3D 打印可能是您的答案。有了如此多样化的材料选择,3D 打印为从概念到最终原型的所有阶段的产品开发开辟了新的可能性。从以前无法通过传统制造方法实现的复杂细节的小部件到更大的部件,使用 3D 打印进行高级原型设计可以产生更好的结果 - 同时降低成本!在本电子书中,我们将介绍如何开始高级原型设计以及使用 3D 打印技术将设计从概念转化为生产的主要优势。因此,如果您渴望了解更多有关如何释放高级原型工程的力量以推动您的产品开发计划的信息 - 请继续阅读!