PBSC预期自体移植。很难确定一种药物是否比另一种药物更有效。尽管患者人群相似,但标准诱导方案发生了变化,这证明了在Plerixafor和MotixafortiDE试验中接受过利纳度胺的人群证明的。通过比较导致批准的临床试验,它不考虑替代剂量剂量策略,例如适应风险的动员策略。2。干细胞动员有可能减少分离过程并优化细胞收集。由于PBSC收集不足,应将它们用于HSCT设置。3。motixafortide可能对对Plerixafor的过敏或过敏和患者有用。
序号 科目类型 科目缩写 科目 科目代码 备用。教室/实验室 讲师姓名 1 DC1 SP 分离过程 CHC301 2 DC2 CKRE 化学动力学与反应工程 CHC302 3 DC3 PDE 过程设计与经济学 CHC303 4 DP1 CKREL 化学动力学与反应工程实验室 CHC304 CHE-431 5 DP2 MTL 质量传递实验室 CHC305 CHE-426 6 OE2 InApEt 应用伦理学概论 HSE305 7 OE2 SocPsy 社会心理学 HSE308 8 OE2 IWGS 女性与性别研究导论 HSE302 9 OE2 PEDL 日常生活心理学 HSE310 10 OE2 PhiCT 哲学与批判性思维 HSE307
关于 CBE 该系在化学、生物和材料工程领域拥有各种既定的研究项目。这些包括纳米和生物材料合成、陶瓷、生物分析微系统和纳米系统、组织工程、催化、燃料电池、光电材料以及界面和传输现象。在许多情况下,研究是与工业和国家实验室联合进行的。研究涉及多个领域,包括微电子蚀刻和薄膜沉积、燃料电池技术、溶胶-凝胶合成、CVD 薄膜、陶瓷复合材料、表面科学、催化、煤炭利用、太阳能、放射性废物管理、陶瓷、无机膜、先进隔热、分离过程和生物医学研究。
膜蒸馏(MD)作为一种适合处理海水,咸水和含有无机污染物的工业废水的新兴技术引起了人们的关注。该多功能MD系统可以与其他分离过程集成,包括纳米滤过(NF)2或反渗透(RO)单位,3,4创建一个全面有效的分离系统。此外,值得注意的是,MD技术具有利用可再生能源的潜力,这是通过其与太阳能的成功整合,5和工业过程中的废热使用的成功所证明的。6除了其脱盐水平外,MD还可以从广泛的水溶液中提取有机化合物和重金属方面高效。7,8最后,值得强调的是MD的
摘要:在此,我们在感应方程(麦克斯韦方程之一)中引入了一个附加项。应用标量和矢量势的相关拉格朗日形式适用于此修改的麦克斯韦方程。在哈密顿原理的框架内,我们能够推导出场变量电场 E 和磁感应 B 具有负“质量项”的克莱因-戈登方程。我们可以从方程的数学结构得出结论,出现了排斥相互作用。可以计算出当前情况下的惠勒传播子,由此可以讨论场的时间演化。尽管这些方程具有快子解,但结果符合因果关系原理。根据该理论,场中可能会出现自发电荷分离过程。
摘要:生物活性肽 (BAP) 对人类健康有积极影响,这就是它们被用作药物和功能性食品开发的基础的原因。因此,它们具有经济利益。然而,它们的分离过程过于昂贵且耗时。因此,有必要开发更有效的方法来预测肽的潜在活性。一种合适的解决方案可能是计算机模拟方法,特别是使用基于人工智能 (AI) 技术的计算方法。使用 AI 方法可能有助于识别生物活性肽。因此,本文除了介绍一些有关食品衍生 BAP 的基本信息外,还简要回顾了用于预测其活性的 AI 技术。索引词:人工智能、活性预测、食品衍生肽、深度学习、神经网络。
芳香和脂肪液的分离是石化工业中最具挑战性的过程之一。这些分子表现出高度相似的物理和化学特征,使用常规方法提出了明显的挑战。蒸馏(用于工业分离的主要技术)依赖于反复的相变,并且特别是能源密集型的,用于分离复杂的混合物,例如芳香和脂肪族烃。在全球范围内,蒸馏和相关的分离过程近似于消耗10-15%的年能量,这是减少碳排放并推动可持续发展的主要障碍。1鉴于全球能源价格不断上升以及对更严格的环境法规的执行,人们对替代性,节能分离技术的需求不断增加,这可以减轻石化过程的环境足迹。
预见性作为一种工具最近被用在技术研究中 [1]。预见性的基础是专家方法,该方法允许随机和快速评估有能力的专家对设计因素重要性的意见。实际问题的范围是无限广泛的,特别是,作者试图“分析层次结构”以支持微电子决策 [2]。专家评估在技术系统建模中的适用性 [3, 4] 证明了其可行性和有效性。在设计用于森林种子分离过程的技术系统时。通过光谱特性对颗粒(具有小粒径的种子材料)进行分级 [5],被定位为传统分离方法(使用筛子、分离、抽吸装置)的替代方案。结合此方法以及种子来源和苗圃生产方法 [6] 将进一步提高幼苗质量。实施光学技术的技术手段多种多样,因此需要对其操作参数进行分析研究 [4]。
商用电器中大量使用锂离子电池 (LIB) 引起了人们对这些报废 LIB 在经济和环境前景方面的大量电子垃圾的担忧。本文概述了电子垃圾物流、收集、储存和各种预处理程序,以从污染程度较低的废旧 LIB 中回收黑物质。预处理阶段描述了一种环保、可持续的工业可行的电池组件机械化学分离过程,例如不同的电池放电方法、通过咒骂进行机械拆卸、基于粒度分数的深度筛选和顺序分离。我们强调所有回收阶段都面临挑战,并提出了一种高回收率的高品位材料回收的可行路线,这可能对环境和制造商来说都是双赢的局面。