短脉冲激光-固体相互作用为研究复杂的高能量密度物质提供了独特的平台。我们首次展示了固体密度微米级 keV 等离子体在高达 2 × 10 21 W/cm 2 的强度下被高对比度、400 nm 波长激光均匀加热的现象。X 射线发射的高分辨率光谱分析表明,在 1 µ m 的深度内均匀加热至 3.0 keV。粒子内模拟表明产生了均匀加热的 keV 等离子体,深度达 2 µ m。靶内深处的显著体积加热和高度电离离子的存在归因于少数 MeV 热电子被捕获并在靶鞘场内进行回流。这些条件使得能够区分高能量密度环境中电离势降低的原子物理模型。
许多系统性癌症化疗都包含多种药物的组合,但所有临床使用的抗体-药物偶联物 (ADC) 都含有单一药物有效载荷。这些组合方案通过产生协同抗癌作用并减缓耐药细胞群的发展来改善治疗结果。为了复制这些方案并提高靶向治疗的疗效,ADC 领域已转向开发允许将多个独特有效载荷以高同质性附着到单个抗体分子上的技术。然而,由于构成抗体表面的反应性功能基团过多,因此生成此类构建体(同质多有效载荷 ADC)的方法既繁多又复杂。在这里,通过总结和比较单有效载荷和多有效载荷 ADC 生成方法及其关键的临床前和临床结果,我们及时概述了这一相对较新的研究领域。所讨论的方法范围从分支接头安装到非天然氨基酸的掺入,还提供了最有前景的修饰策略的通用比较工具。最后,对这一快速发展的领域的成功和挑战进行了严格评估,并由此提出了未来的研究和开发领域。
1。需求:进行了市场分析以确定需求。2。方法:解释了满足确定需求的独特方法。3。益处:通过生命周期评估(LCA)(LCA)的技术经济评估(TEA)和环境影响评估用于确定主要的好处和其他比较方面。4。竞争:讨论了欧盟和SA中的竞争力量。
创新驱动型创业是学术、研究和经济机构关注的重要话题之一。值得注意的是,由于该话题在各个层面的重要性日益增加,全球对这一话题的兴趣最近也日益增长。政府对创新驱动型创业的兴趣也体现在其发展知识型经济的目标上,而学术界则利用它来开发更多的研究和创新成果,参考国家和全球层面成功的开拓性模式,这些模式始于高等教育机构,因为它们是第一批知识产生者和开拓性创新理念的孵化器。在本期《科学洞察》中,封面故事致力于讨论创新型创业及其对社会的影响,邀请了多位学者、官员、专家和企业家,并回顾了一些成功的国家经验和领先的机构模式,以综合性的方式阐明创新驱动型创业,并为读者呈现一幅完整的图景。 《科学洞察》还通过其他栏目回顾其他科学和创新主题,例如与研究人员对话、研究人员传记、创新洞察、研究成果等。我们邀请您浏览杂志并享受其富有洞察力的主题,通过杂志页面或与研究和创新部门相关的社交媒体。
