This protocol describes the surgical procedure for co-electroporation of two plasmids targeting neu- ral stem cells (NSCs) in the lateral ventricle of mouse postnatal day 2 (P2) pups: a nonintegrating plasmid encoding for the piggyBase transposase and Cas9 and an integrating piggyBac vector car- rying the oncogenes, CRISPR guide RNAs and a TDTOMATO荧光报告蛋白通过倒末端重复序列(ITRS)倾斜(图1)。在电穿孔后,瞬时CAS9表达会导致肿瘤抑制基因失活,而PiggyBase介导的PIG-GYBAC货物的整合确保了靶向NSC及其后代中的癌基因和流动性记者的稳定表达。的整合是由PiggyBase转疗的酶促活性介导的,该转移的酶活性通过切割和粘贴机制在受体细胞基因组中的TTAA位点识别并将其与它们的内容一起插入。NSC的靶向是通过最小的人GFAP(HGFAPMIN)启动子序列1-3驾驶PiggyBase/cas9的驱动表达来实现的。
摘要:在过去的几十年中,X 射线吸收光谱 (XAS) 已成为探测非均相催化剂结构和成分、揭示活性位点的性质以及建立催化剂结构模式、局部电子结构和催化性能之间联系的不可或缺的方法。本文将讨论 XAS 方法的基本原理,并描述用于解读 X 射线吸收近边结构 (XANES) 和扩展 X 射线吸收精细结构 (EXAFS) 光谱的仪器和数据分析方法的进展。本文将介绍 XAS 在非均相催化领域的最新应用,重点介绍与电催化相关的示例。后者是一个快速发展的领域,具有广泛的工业应用,但在实验表征限制和所需的高级建模方法方面也面临着独特的挑战。本综述将重点介绍使用 XAS 对复杂的现实世界电催化剂获得的新见解,包括其工作机制和化学反应过程中发生的动态过程。更具体地说,我们将讨论原位和原位 XAS 的应用,以探测催化剂与环境(载体、电解质、配体、吸附物、反应产物和中间体)的相互作用及其在适应反应条件时的结构、化学和电子转变。
• Produced using Helicon's patented process • Molecular-level mixing of nano-aluminum fuel and polymer binder • Extremely rapid nanoparticle combustion • Maximum energy release from aluminum fuel • Safe to handle, store, use • Replacement for conventional fuel ingredients that have unwanted behavior such as sensitivity, toxicity, aging, poor performance
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摘要:目前,单结钙钛矿基太阳能电池的光电转换效率已达到26%以上。钙钛矿基光电器件效率的进一步提升主要受到缺陷的限制,缺陷会导致载流子的非辐射复合。为了提高效率并确保可重复地制造高质量的层,了解钙钛矿的成核和生长机制以及相关的工艺控制以降低缺陷密度至关重要。在本研究中,我们研究了一种有前途的窄带隙钙钛矿——甲脒甲基铵碘化铅 (FAMAPbI 3 ),用于高性能单结太阳能电池。通过掠入射广角 X 射线散射和光致发光实时检查了 FAMAPbI 3 真空共沉积过程中结构和光电特性的时间演变。这种分析技术的组合揭示了钙钛矿沉积早期阶段与晶格应变相关的固有缺陷密度和层形貌的演变。关键词:铅卤化物钙钛矿、真空沉积、原位表征、缺陷、固有应力■简介
1 1荷兰乌得勒支大学乌得勒支(IMAU),荷兰2号荷兰2号应用科学研究组织(TNO),荷兰乌得勒支台(Utrecht EMPA - 瑞士联邦材料科学技术实验室,瑞士杜宾多夫6大气与气候科学研究所,苏黎世,苏黎世,苏黎世,瑞士7 Deutsches zentrumfürluft- uft- und und und undraumfahrt(DLR) Carafoli” (INCAS), Bucharest, Romania 9 Scientific Aviation (SA) Inc., 3335 Airport Road Suite B, Boulder, Colorado 80301, United States a now at: Department of Renewable Energies and Environment, College of Interdisciplinary Science and Technologies, University of Tehran (UT), Tehran, Islamic Republic of Iran b now at: Earth Systems and Global Change, Wageningen University and Research(WUR),荷兰Wageningen C NOT:联合国环境计划(UNEP)国际甲烷排放天文台(IMEO),法国巴黎,法国,1荷兰乌得勒支大学乌得勒支(IMAU),荷兰2号荷兰2号应用科学研究组织(TNO),荷兰乌得勒支台(Utrecht EMPA - 瑞士联邦材料科学技术实验室,瑞士杜宾多夫6大气与气候科学研究所,苏黎世,苏黎世,苏黎世,瑞士7 Deutsches zentrumfürluft- uft- und und und undraumfahrt(DLR) Carafoli” (INCAS), Bucharest, Romania 9 Scientific Aviation (SA) Inc., 3335 Airport Road Suite B, Boulder, Colorado 80301, United States a now at: Department of Renewable Energies and Environment, College of Interdisciplinary Science and Technologies, University of Tehran (UT), Tehran, Islamic Republic of Iran b now at: Earth Systems and Global Change, Wageningen University and Research(WUR),荷兰Wageningen C NOT:联合国环境计划(UNEP)国际甲烷排放天文台(IMEO),法国巴黎,法国,
抽象的全球气候变化通过表面温度升高,海洋酸化和脱氧而影响海洋生态系统。虽然对前两种效应的珊瑚霍洛比的响应已经相对较好地研究了,但对珊瑚微生物组对脱氧的反应的了解较少。在这项研究中,我们研究了微生物组对两个珊瑚物种缺氧的反应,它们对缺氧的耐受性有所不同。我们在巴拿马加勒比海沿岸的巴伊亚·阿尔米兰特(BahíaAlmirante)的珊瑚礁上进行了原位氧气操作,该珊瑚礁以前曾经历过封闭的缺氧发作。siderastrea siderea和lamarcki的幼稚的珊瑚菌落(以前暴露于缺氧)被移植到礁石上,要么封闭在造成缺氧条件的腔室中,要么在环境氧气中留下。接触48小时后,我们收集了表面粘液和组织的样品,并通过测序16S rRNA基因来表征微生物组。我们发现,两种珊瑚物种的微生物组相互不同,并且在响应缺氧的响应中表现出相似的微生物组组成转移后。暴露于缺氧后,丰度和厌氧微生物的分类群都增加了。这些分类单元中的一些可能会在珊瑚霍洛比恩(Coral Holobiont)中发挥有益的作用,通过在低氧压力期间对周围环境排毒,或者可能代表利用宿主压力的机会主义者。这项工作描述了在缺氧下的珊瑚微生物组的首次表征,并且是确定对这种环境压力源面对的珊瑚的潜在有益细菌的第一步。
图 8 – 样品的扫描电子显微镜图像:a) HSLA 成品;b) 含 0.66 wt.% SiC 的 HSLA;c) 和 d) 无 SiC 和 SiC 的能谱和化学成分