风力涡轮机的战略放置和配置是最大化能源生产和最小化运营成本的关键因素。地理空间数据使利益相关者能够进行详细的涡轮放置,密度和容量分析。因此,可再生能源行业越来越多地转向数字双胞胎,以增强风力涡轮机的运行和管理并减轻失败的风险。通过整合来自各种来源的数据并分析最新趋势,利益相关者认识到数字双胞胎革新涡轮机维持和性能优化的潜力。通过连续捕获传感器的数据和监视源,数字双技术使利益相关者能够通过识别涡轮机行为的预警信号和异常来预测和防止故障发生故障。通过添加机器学习算法,数字双胞胎可以预测维护需求,并可以帮助最大化能源生产。这项新技术,可实现3D
1土壤与景观科学,分子与生命科学学院,科学与工程学院,科廷大学,GPO盒U1987,珀斯WA 6845,澳大利亚。2分子与生命科学学院,科廷大学,GPO盒U1987,珀斯WA 6845,澳大利亚。 3 Ecohealth Network,1330 Beacon St,Suite 355a,Brookline,MA 02446,美国4土壤科学,荷兰瓦格宁根大学。2分子与生命科学学院,科廷大学,GPO盒U1987,珀斯WA 6845,澳大利亚。3 Ecohealth Network,1330 Beacon St,Suite 355a,Brookline,MA 02446,美国4土壤科学,荷兰瓦格宁根大学。
简单的摘要:Trabbles蛋白是CAMK Ser/Thr蛋白激酶家族的成员。它们是在真核生物的大多数组织中发现的进化保守的假酶。这种普遍表达的蛋白质家族的特征是含有催化效应的激酶结构域,该结构域缺乏与ATP和金属离子生产性相互作用所需的氨基酸残基。trable蛋白主要通过与MAPKK和AKT蛋白直接相互作用来发挥其生物学功能,因此调节与细胞增殖,凋亡和分化有关的重要途径。由于MAPKK和AKT信号在癌症发展的背景下的作用,tribles蛋白最近被视为癌症进展的生物标志物。此外,随着非典型假性因子酶结构域保留了底物的结合平台,trabbles靶向为药物开发提供了有吸引力的机会。
为了加速这种可持续发展转型,转向更循环的模式,近年来,企业对新数字、物理和生物技术的试验蓬勃发展。 其中一些技术已经相当成熟。 例如,物联网 (IoT) 已成为设备和设备的新标准。 然而,迄今为止,对于当今用于设计、制造和构建最复杂商品的技术的试验较少。
– 美国国家科学院《地球观测十年战略》,2017 年 太空的独特视角 如果没有太空观测,我们不可能目前对地球气候及其背后相互关联的系统有深入的了解。自太空时代开始以来,我们一直在太空监测地球。今天,在 3,372 颗太空运行卫星中,地球观测卫星占 890 颗,预计未来十年还将增加 2,500 多颗。i 从太空的视角来看,这些卫星让我们能够研究地球作为一个整体系统,并提供 60 多年来环境变化的历史记录。多个美国政府机构与航空航天业和国际伙伴合作,负责我们的太空地球观测系统。
有了这笔预算,我们将永久折扣至三个最受欢迎的无限乘车,仅CTA的通行证:1天的$ 5,3天的15美元,7天的$ 20。在2021年阵亡将士纪念日周末推出,这些通行证折扣已被证明在客户中很受欢迎,仅在夏季的几个月中产生了超过1000万行。我们扩大了这些折扣,并将它们保持到位。此外,我们建议将CTA-PACE Unlimited Ride 7天通行证降低至25美元,将CTA-PACE Unlimited 30天通行证降低至75美元。最后,我们通过删除转会票价来简化公共汽车和铁路上的付费票价,这使得需要在CTA服务之间进行转移的车手更容易。在更改CTA票价和通行证之上,在2022年,我们将与Pace和Metra的合作伙伴合作,进一步简化了区域票价,包括修改Metra Link Up Pass。
本文旨在表明,国家有很大的兴趣依靠公私伙伴关系(PPP)作为为经济提供资金的工具,尤其是在债务时期。首先,我们通过游戏理论概念化公共部门和私营部门之间的更好风险管理。第二,在Iossa&Martimort(2009)的基础上,我们证明了PPPS投资通过提供激励措施并将风险转移给私营部门而产生的经济和社会收益比纯公共投资更大。该模型的含义是多种多样的:通过PPP提供提供公共基础设施的资金,可以共享相关风险,提高质量并降低提供公共物品的成本。该模型已在1990年期 - 2017年对14个撒哈拉以南非洲国家进行了经验测试。PPP投资的影响大大高于纯公共投资。证据还表明,随着公共债务的增长到不再有任何重大的促进影响,PPP投资的积极影响加强了经济增长。
本报告概述了确保公平获得医疗保健的关键挑战。由于初级保健面临日益增长的需求带来的巨大压力,因此存在过度依赖劳动力来满足这些需求的风险。通过重新思考现有和新兴数字技术的作用,我们使患者能够更适当地获得服务。这使得减轻对全科医生的不当需求成为可能,并释放临床能力以专注于具有更复杂健康需求的患者。贫困地区的社区通常种族多样性较高,面临着一系列健康和获取方面的差异。这些地区不仅慢性病和精神健康问题的发病率较高,而且全科医生短缺的影响也尤为严重。即使在较不贫困的地区,需求仍然超过能力,因此,初级保健服务不得不采取被动而不是主动的方式,增加了对紧急服务的依赖并推高了成本。吸引临床医生到这些高需求地区的困难进一步加剧了这些挑战。资源不足的诊所通常会经历更高的离职率和倦怠,从而形成一个让患者和提供者都感到紧张的循环。数字贫困为许多患者增加了额外的障碍,限制了他们使用旨在减少初级保健需求的在线医疗资源和自助服务选项的能力。这使得患者更难获得现有的工具来提供更快、更方便的护理。应对这些挑战需要充分利用现有的数字基础设施。我们相信,通过整合云电话、统一通信和支持人工智能的医疗工具等技术,诊所可以减轻全科医生和其他临床医生的压力。这些工具提供了一种简化的需求管理方法,鼓励患者自助满足非紧急需求,同时使临床医生能够专注于更复杂的预防性护理。这种转变支持更好的患者结果,并有助于平衡初级保健服务的需求。远程或数字全科医生角色在这些情况下也可能非常有效,尤其是当“手术空间”成为招聘障碍时。完全集成到临床系统中的统一通信系统和安全的基于云的电话使从业者能够从任何地方进行电话和视频咨询。这种方法需要最少的额外资源,并为患者提供方便的护理,而无需亲自到诊所就诊。基于云的电话和统一通信解决方案为数字医疗提供了一个经济高效的切入点,尤其是对于那些互联网接入或数字素养有限的人而言。通过将语音和文本交互与在线医疗系统相结合并提供翻译服务,这些技术创造了一条包容性的数字途径,使不同社区的医疗保健更加便捷。这座电话和网络之间的桥梁
作为多毛基质的跨膜蛋白酶γ-分泌酶在各种细胞中广泛存在。它通过底物裂解控制了多种重要的细胞活性。γ-分泌酶抑制剂(GSIS)通过阻断Notch裂解在癌症抑制中起作用,被认为是癌症的潜在治疗策略。目前,GSI在临床前模型中具有令人鼓舞的性能,但是在临床试验中,这种成功并不能很好地转化。近年来,许多突破性发现向我们展示了靶向γ-分泌酶治疗癌症的希望。在这里,我们在近30年内整合了来自γ-分泌酶及其抑制剂和癌症的大量数据,梳理和讨论γ-分泌酶和癌症之间的紧密联系,以及当前GSIS在癌症治疗中的潜力和问题。我们分析了当前GSI在临床试验中失败性能的可能原因,并为将来的研究领域提出建议。
器官损害和退化性疾病是由于细胞死亡或功能丧失而引起的,可能会严重影响人们的生活。这种疾病的例子包括退行性疾病,例如帕金森氏病,阿尔茨海默氏病,肝脏的肝硬化以及听力丧失,以及诸如心肌梗塞和皮肤灼伤等有害疾病。器官(例如肝脏)具有很高的再生能力,并且可以在某些情况下足够再生以保持功能稳定性(Michalopoulos和Bhushan,2021年)。小鼠肝脏已经证明了稳健的再生,该再生支持部分肝切除术后肝功能(Zhang等,2021; Duan等,2022; Fan等,2022)。不幸的是,大多数组织和器官没有这种再生能力,并且在受伤后无法修复自己,最终导致功能丧失。一个例子是耳蜗中的毛细胞,一旦损坏就不会再生,从而导致不可逆的听力损失(Warchol等,1993)。这些患者将需要人工耳蜗植入物,其中包含一系列电极和接收器的电子设备被手术植入患者的内耳中,以直接刺激听觉神经并恢复某些患者的听力(Lenarz,2017; Carlson; Carlson,2020; 2020; Weltin等,202222; 2022)。类似地,心脏瓣膜受损的患者将需要用金属或生物材料制成的人造瓣膜替换以维持心脏功能(Singh等,2019; Hofferberth等,2020; Dreyfus等,2022;图1)。