SciBase announces sale of Nevisense to NIH (US) SWEDEN, - Sept 27, 2024 - SciBase Holding AB ("SciBase") [STO: SCIB], pioneering prevention and prediction in dermatology disorders is pleased to announce the completion of a milestone sale of Nevisense, a leading skin barrier research device, to the National Institutes of Health (NIH), one of the world's foremost医学研究中心和美国卫生与公共服务部的一部分。这笔交易代表了SCIBase的主要里程碑,并证明了Nevisense研究的高质量和创新性质。该设备将用于对微生物组及其相互作用进行研究,以探索微生物组如何发掘AD的新处理。“这个享有声望的政府机构选择在其研究中使用尼维森氏症的事实,这表明了我们产品的可信度和可靠性。”“皮肤障碍研究市场正在迅速上升,该领域的研究可以直接改善全球数百万人的生活我们有信心,NIH对我们的设备的使用将导致皮肤病学领域的开创性发现和进步。”除了能够检测到皮肤癌外,Nevisense还旨在分析具有最高精度和鲁棒性的皮肤屏障功能,使其成为研究人员的重要工具迄今为止,研究包括研究皮肤疾病,研究环境刺激性及其对皮肤健康的影响,并分析与过敏有关的皮肤屏障功能障碍的影响。有关研究和SCIBASE医疗产品Nevisense的更多信息,请访问www.scibase.com或通过Jeremy.bost@scibase.com与Jeremy Bost联系。有关其他信息,请联系:Pia Renaudin,首席执行官,电话。+46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com Certified Advisor (CA): Carnegie Investment Bank AB (publ) Phone: +46 (0)73 856 42 65 E-mail: certifiedadviser@carnegie.se About SciBase SciBase is a global medical technology company, specializing on early detection and prevention in dermatology.SCIBASE开发和商业化了Nevisense,这是一个独特的护理平台,结合了AI(人工智能)和先进的EIS技术,以提高诊断准确性,从而确保主动的皮肤健康管理。我们的承诺是最大程度地减少患者的痛苦,使临床医生能够通过及时检测和干预并降低医疗保健成本来改善和挽救生命。基于瑞典斯德哥尔摩的Karolinska研究所的20多年研究,Scibase是皮肤病学进步的领导者。该公司自2015年6月2日以来一直在纳斯达克第一北增长市场交易所,该公司的认证顾问是Carnegie Investment Bank AB(Publ)。在www.scibase.com上了解更多信息。新闻稿和财务报告Visit:http://investors.scibase.se/en/pressreleases
欧洲电池生态系统的进步取决于欧洲和全球的发展。在过去的一年里,欧洲已经意识到,为要求苛刻的市场大规模生产高质量电池是困难的。电池制造商、供应商和 OEM 正在重新评估他们的战略决策,以保持竞争力。2024 年电池创新日探讨了这些战略决策以及将推动这些决策的创新。欧洲能在固态技术方面取得领先吗?欧洲生产低成本电池最可靠的途径是什么?欧盟的电池政策是否应该应对新的地缘政治现实?
交通:通过在燃料电池中将氢与氧结合,可以产生电能,而这一过程的副产品是水和热。产生的电能可以驱动电动机,并替代使用化石燃料的内燃机,成为低碳出行的替代品。与现有的电动汽车相比,它具有某些优势,因为它的续航里程更长,加油时间只需几分钟。
几十年来,创造具有特定特征或超能力的人类一直是科幻小说的中心主题。一个“创造”超人的杰出例子来自一个标志性的故事,讲述了 1940 年曼哈顿下东区一个瘦小的孩子如何变成美国队长。虽然改变身体的“超级血清”似乎不太可能,特别是在青霉素刚刚开始广泛使用的时期,但利用我们目前对人体的理解,有可能创造超人吗?70 多年来,人们已经知道我们每个细胞中存在的 DNA 是让我们成为人类的蓝图。2003 年,蓝图(即“人类基因组”)免费提供给全世界。蓝图中包含了制造人体每个部分并控制其运作的说明。随着人类基因组的公布,理论上可以修改蓝图的特定部分以生成具有特定特征的人类(即“设计人类”)。但我们应该这样做吗?在本课程中,我们将探讨两个大问题:1. 人类能否被创造出来并具有特定的特征?2. 我们是否应该设计出“更好的”人类?我们将研究以下技术
结果总共802名妇女进行了随机分组;将406分配给Imme diate治疗组,396分配给对照组;可用于793名妇女(98.9%)的后续数据。以15.6±2.5周的平均(±SD)妊娠进行初始OGTT。在直接治疗组的378名妇女中的94名(24.9%)中发生了一个不良的新生儿结局事件,对照组的370名妇女中有113名(30.5%)(调整后风险差异,-5.56个百分点; 95%置信区间; 95%置信区间[CI],-10.1至-10.1至-1.1.2)。与妊娠相关的高血压发生在直接治疗组中的378名女性中的40名(10.6%)中,在对照组中,有372名女性中有37名(9.9%)(调整后风险差,0.7个百分点; 95%CI,-1.6至2.9)。IMME处理组的平均新生儿瘦体重为2.86 kg,对照组为2.91 kg(调整后的平均差异为-0.04 kg; 95%CI,-0.0.09至0.02)。在与筛查和治疗相关的严重不良事件方面没有观察到组间差异。
摘要:已有多项旨在评估智力生产力和专门设计的任务的研究。然而,结果可能无法反映实际的智力生产力,因为设计的任务与办公室工作不同。同时,办公室工作人员有两种心理状态(工作和暂时休息状态),它们在脑力工作过程中交替变化。如果能检测到员工的心理状态,就能更准确地衡量生产力。在本研究中,作者旨在通过测量脑力工作时的生理指标(如脑电图、心电图和眼外肌和眼轮匝肌的肌电图)来开发一种检测暂时休息状态的方法。从这些测量指标中,作者提取了 6 个特征,即脑电波和脑电波、心率的低频和高频波以及眨眼和扫视眼球运动的间隔。它们被用来通过马哈拉诺比斯判别分析来检测暂时休息状态。实验结果显示,检测准确率为80.2%。该结果显示,生理指标作为心理状态检测方法之一具有可行性。
电池组充当能量库,在低需求时段储存电力,并在高峰充电时间分配电力。此功能可确保高效的能源管理并减少对电网的依赖,从而节省成本。• 三种类型的电池组:186kWh、279kWh 或 372kWh • 每个电源单元最多 2 个电池组 • 这使得每个电源单元有 4 种类型的电池容量 • 1 个 186kWh 的电池柜 • 1 个 279kWh 的电池柜 • 1 个 372kWh 的电池柜 • 2 个 279kWh 的电池柜,共计 558kWh • 2 个 372kWh 的电池柜,共计 744kWh
ENSO 总部位于马德里,是西班牙领先的综合生物能源平台,专门从事电力、热能和热电联产生物质电厂的工程、开发、融资、建设、运营和供应。这些设施专为大型热能密集型工业客户设计,旨在实现现场供热和/或发电脱碳,取代天然气或其他化石燃料。ENSO 雄心勃勃的增长战略旨在未来三年内开发约 400MWth 生物质项目,并由约 4.5 亿欧元的初始投资计划提供支持。该平台目前运营五项资产,并管理着处于不同开发阶段的大量项目,其中几个项目现已进入建设阶段。该计划旨在抵消高达 500,000 吨的二氧化碳排放量,反映了 ENSO 为伊比利亚半岛顶级工业客户提供可持续热能解决方案的使命。该公司还积极寻求通过捕获和供应生物二氧化碳来促进可再生燃料转型,利用其投资组合中已投入运营的第一个碳捕获装置 (CCU) 的经验。该项目是与 Carburos Metálicos 合作在 LIFE 资助计划下开展的。Tikehau Capital 于 2020 年通过从 Gestamp 集团剥离 Acek Renewables 的生物质业务对 ENSO 进行了投资。为了满足对可再生热能日益增长的需求以减少二氧化碳排放,ENSO 已成为食品饮料、造纸和化学品等行业企业值得信赖的合作伙伴,支持它们向低碳运营转型。收购 ENSO 进一步扩大了 Igneo 在伊比利亚半岛的可再生能源足迹,凸显了其推动全球能源转型的长期承诺。Igneo 欧洲可再生能源部门的其他资产包括德国综合可再生能源公司 DAH 集团和葡萄牙第二大可再生能源生产商 Finerge。
体格检查正常,除前囟门膨出且不紧张外。体格测量指数在年龄和性别的正常范围内。头围与胸围之比为 1:1。由于孩子其他方面都很健康,我们认为没有必要进行腰椎穿刺等侵入性检查,也没有必要让孩子暴露于电离辐射或计算机断层扫描。但是,我们进行了经囟门超声扫描,结果在正常范围内(图 1)。我们安慰了母亲,让她带着孩子回家,并告诉她如果症状在三天内没有消失或她的孩子发烧,请回医院报告。两天后,前囟门膨出自行消失。我们将 TBF 与轮状病毒疫苗接种联系起来,诊断为“很可能”,因为既没有进行腰椎穿刺也没有进行计算机断层扫描。 2 儿童神经系统发育正常,并在随后 8 个月的随访中取得了相应的发育里程碑。
北京中国农业科学院遗传学家领导的团队利用 CRISPR-Cas9 技术识别了番茄品种 Solanum lycopersicum 中控制糖含量的一对基因:钙依赖性蛋白激酶 27(SlCDPK27 或 SlCPK27)及其同源物 SlCDPK26。研究人员称,这些基因通过降解负责蔗糖生产的酶,充当番茄的“糖制动器”。只需使这两个基因失活,新品种的果实中的葡萄糖和果糖含量就会比普通的大规模生产番茄高出 30%。更重要的是,这样做不会导致果实大小或总量发生可测量的变化。基因改变不会降低产量,他们发现的唯一其他差异是番茄产生的种子更少,而且更小。他们认为消费者可能会喜欢这个附加功能。