所有离心步骤均在室温下执行。确保使用的离心管能够承受所需的离心力。用Norgen的血浆/血清细胞无循环的DNA纯化试剂盒提供的自旋柱被优化可与台式离心机一起使用,并且不适用于真空设备大多数标准的台式台式微型离心机将容纳Norgen的Micro和Mini Spin柱。离心诺根的自旋柱以比该过程中建议的高速速度可能影响DNA产量。以比该过程中建议的速度低的离心NORGEN的自旋柱不会影响DNA产量。但是,在较低速度下离心可能需要更长的时间才能通过旋转柱进行•清洁,一次性手套应始终戴上处理试剂,样品,移液器,一次性管等时,应始终戴上固定柱。建议经常更换手套以避免污染。确保所有溶液在使用前都处于室温下,并且没有形成沉淀物。如有必要,请加热解决方案并充分混合,直到解决方案再次变得清晰。通过将24毫升的96-100%乙醇(用户提供)加到包含浓缩溶液WN的瓶子中,准备溶液WN的工作浓度。这将给出42毫升的最终体积。瓶子上的标签具有一个可以检查的盒子,以表明已添加了乙醇。这将给出最终的128毫升。将水浴或加热块预热至60°C。通过将90 ml的96-100%乙醇(用户提供)加入含有浓缩洗涤溶液a的瓶子来准备清洗溶液A的工作浓度。瓶子上的标签具有一个可以检查的盒子,以表明已添加了乙醇确保样品未经过一个以上的冷冻周期,因为这可能会导致DNA降解。此套件适合于从肝素,EDTA或柠檬酸盐收集的血液中制备的新鲜或冷冻血清或血浆分离DNA。如果任何解决方案都不经过指定离心时间内的自旋柱,请再旋转1-2分钟,直到溶液完全通过列。不超过离心速度,因为这可能会影响DNA产量。冷冻血浆(从肝素,EDTA或柠檬酸酯管上收集的血液)或血清样品应在处理前在400 x g(〜2,000 rpm)下离心2分钟。仅处理清晰的上清液,因为直接处理冷冻样品,可能会遇到列堵塞。
更不用说性能提高了,人类和机器人队友必须通过共同的心理模型同步计划[19]。为了实现这一目标,需要有效的代理之间的有效沟通。一种我们利用的一种技术是增强现实(AR)可视化的技术,该技术已经在多个机器人域中进行了辩护[4,16,21],包括我们自己自己自己表明AR能够促进台式台式操作环境中平稳的人类机器人协调能力的作品[12]和共享仓库[12]和仓库[5]。AR具有将数据直接投射到环境上的独特能力。此原位可视化为人类和机器人提供了共享的环境环境,从而实现了紧凑的视觉通信,而无需上下文切换到单独的屏幕[8,10]。我们还从可解释的AI中汲取灵感,这不仅是为了提高对不透明学习模式的理解[1,9],而且还促进了团队流利性并提高人类机器人任务中的共同认识[2,3,18]。在我们的工作中,我们使用算法支持的AR可视化和自然语言措施,作为将人类整合到多机构增强学习(RL)计划中所需的沟通桥梁,通过利用每个代理商的独特技能来解决多代理强化学习(RL)。本摘要描述了解决两个研究问题的工作:Q1。在不确定性下执行任务以提高团队绩效时,机器人应该如何与人类交流?和Q2。机器人如何向人类队友证明他们的决策和指导是为了提高信任和合规性的合理性?
ONSO简短阅读的测序系统是一种可扩展且灵活的台式平台,通过通过绑定(SBB™)技术进行独特的测序来提供非凡的准确度。具有固有的测序噪声,ONSO系统使研究人员能够发现以前错过的稀有变体,并在较低的测序深度下进行。ONSO系统提供的准确性将有助于在诸如液体活检测试(MRD),微生物群落中的抗生素耐药性监测等领域的突破性发现,基因编辑实验中的脱靶分析以及许多其他“针刺中的刺激性”应用程序中的最高水平。
在电池自动关闭之前开始充电以启动,可以通过台式顶部可调实验室电源充电。将电池打开,然后在60秒之前,将充电电压在20A时施加50-55V的电压。如果继电器处于活动状态,电池应接受电荷。允许电池充电,直到电压至少达到50V,然后您应该能够使用逆变器继续充电。无逆变器通信,它将在20分钟后关闭。因此,直到电压上升到可以开始用逆变器充电的地方,您需要手动重新启动它。请勿将其他ESS或电池用作充电的电源。C.如上所述,如果电池降至30伏左右,则被认为是
体验我们建立的Chemagic 360仪器的革命性紧凑型台式设计。基于获得专利的化学磁珠技术,该系统为不同的样品处理和吞吐量需求提供了灵活的解决方案。可与三种化学杆头配置的系统可以从10μl -10 mL处理样品体积(请参阅第3页的表)。为了满足您的自动需求,该系统配备了化学软件和Chemagic 360分配器单元。这些允许与LIMS兼容的条形码阅读/示例跟踪和自动化缓冲区填充所有卷应用程序。由于其模块化设置,Chemagic 360仪器
多年来,空军、海军、NASA 和教育机构一直赞助航空工程师和航空技术人员使用的计算机软件的开发。公共领域航空软件的目的是以当前台式计算机可以承受的价格向航空界提供这个宝库。大多数 PDAS 程序都可以立即执行(Windows、Linux、Macintosh),并附带完整的源代码、描述和示例案例(输入和输出)。对于许多程序,都有针对 gnuplot 或 PostScript 格式化的图形输出。您可以在任何航空研究中全部或部分使用源代码。如果原始参考资料以可移植文档格式 (pdf) 提供,则它们包含在光盘中。所有这些都可以在 CD-ROM 航空工程师公共领域计算机程序中找到。
2020 年 8 月 7 日,印度航空 1344 航班在卡利卡特机场的台式跑道上坠毁,这一可怕事件震惊了整个航空业。这本图文并茂的书试图从人为因素的角度讲述故事,概述导致这起可怕事故的一系列事件。借助图片和通俗易懂的语言,读者可以了解更多导致这场悲惨事故的因素。本书引发了对导致事故的因素背后的人为因素和社会技术方面的讨论。因此,这本书成为航空业相关人士的必读书籍,同时,它的精心设计也迎合了那些好奇想了解更多事故背后事故动态的普通公众。
SelectNA™ plus 是第一台完全结合 MolYsis™ 宿主 DNA 消耗和微生物 DNA 分离的自动化台式仪器。该设备与基于 MolYsis™ 的 DNA 提取试剂盒兼容,并已针对体液、拭子和组织样本进行了验证。该过程利用创新的真空控制技术消耗宿主 DNA 并富集病原体,然后分离微生物 DNA;对于仅含有少量微生物 DNA 的低负载样本而言,这是一种最佳解决方案。设备内的受控环境非常适合将空气污染和操作错误的风险降至最低。分离的 DNA 可用于后续分子分析,例如 PCR、NGS 或其他方法。
每台电子设备都需要某种电源,无论是电网、电池还是简单的台式电源。当今汽车和绿色能源等行业的先进电力电子器件面临着电力转换带来的重大挑战,需要低噪音和热管理来确保可靠性和稳定的电力输送,从而确保整个系统的电气性能。除了低噪音、热管理和稳定的电力外,现代电力电子器件还需要在更紧凑的外形尺寸中实现更高的功率因数,这将传统设计推向极限。突出的例子包括汽车电源管理、绿色能源系统和支持 5G 部署的电信设备。
该用例结构性报告是通过与东南亚国家(东盟)成员国和日本的各种专家进行多次讨论来开发的,以具体化目标用例。专家包括来自行业协会和私营部门的高级管理人员。我们还进行了深入的台式研究,全球最佳实践基准以及对数据共享平台的本地和全球专家的多次访谈。通过这些讨论和访谈,我们能够更好地了解数据共享中的当地痛点和挑战,对我们的数据共享计划产生影响,并建立对我们用例的关键组成部分的共识。通过反思东亚和东亚地区的独特环境和状况,我们同意了针对用例设计和实施中当地痛点和挑战的需求。