大规模的可再生能源资产的大规模部署可能会由于对拥塞管理和储备提供的影响而产生全系统的成本,并且如果受到限制,对碳排放的影响可能有限。我们可以通过引入三种新的成本组件来进一步增强英国可再生能源的成功激励计划,称为“合同”(CFD),以内部化这些系统范围的外部性。提出的方案可以帮助:(i)通过发出可再生资产可以从整个系统的角度提供更多价值来激励更有效的投资,(ii)促进具有不同水平间歇性的可再生能源技术之间的更公平的竞争,并且(iii)通过计算网格重新确定的效果来减少实际的碳发射。发达的案例研究表明,大不列颠北部地区(GB)的可再生能源一代的另外一个MWH增加了交通拥堵管理的成本5.61英镑/MWH(占CFD 2019年价格的14%),并且由于GRID REDISPATTE降低了潜在的碳排放减免9%(23.52 KGCO2/MWH)。相比,在南部地区的部署可能会使拥塞成本降低4.04英镑/兆瓦,并且可以将潜在的碳减排增加17%(44.33 kgco2/hwh)。最后,GB中间歇性风能的另外一个MWH可以将储备的成本提高6.58英镑/兆瓦,而一项完全可预测的技术将使储备成本降低2.44英镑/兆瓦。
量子发射体(例如离子、原子、 NV 中心或量子点)与谐振器光学模式的强耦合和较长的腔光子寿命对于量子光学在基础研究和实用量子技术的众多应用中至关重要。有望满足这些要求的系统是光纤微腔 [1-4]、离子束蚀刻介质谐振器 [5] 或微组装结构 [6]。发射体和腔光子之间的强耦合可以通过很小的腔体体积和非常短的光学腔来实现。然而,对于许多现实的量子装置,由于技术困难,腔镜不能放置得太近:对于囚禁离子系统,短腔会导致介质镜带电并导致射频离子囚禁场畸变 [7];对于中性原子,由于需要将原子输送到腔内以及需要从光学侧面进入腔体进行冷却和捕获[8,9],短腔长受到限制。因此,用于量子光学装置应用的光学腔需要结合强耦合率和低损耗,同时保持镜子足够远。实现强耦合的一种方法是使腔体处于(近)同心配置中 [10]。这使腔中心的光模场腰部最小化,从而使发射极-光子耦合最大化,但是由于镜子上的模场直径较大,会增加削波损耗,从而限制了由腔协同性所能实现的最大腔性能。增加腔中心场振幅的另一种方法是通过调制镜子轮廓来创建某种干涉图案 [11]。我们假设我们不受球形腔的限制,即我们可以使用例如聚焦离子束铣削或激光烧蚀来创建任意形状的镜子,如第 6 节中更详细讨论的那样。在这里,我们用数字方式探索了腔镜的调制球面轮廓,这些轮廓会产生高度局部化的腔模式,同时保持较低的损耗。通过这种方法,我们发现了一种镜子轮廓的流形,它可以提供比同心腔更低的损耗率,从而实现更高的协同性。与我们之前的工作 [ 11 ] 相比,在这里我们不需要先验地了解我们想要生成的确切模式形状(特别是特定的
Title: Specificity, synergy, and mechanisms of splice-modifying drugs Authors : Yuma Ishigami 1,† , Mandy S. Wong 1,2,† , Carlos Martí-Gómez 1 , Andalus Ayaz 1 , Mahdi Kooshkbaghi 1 , Sonya Hanson 3 , David M. McCandlish 1 , Adrian R. Krainer 1,* , Justin B. Kinney 1,*。隶属关系:1。Cold Spring Harbour实验室,纽约州冷泉港,美国11724,美国。2。当前地址:横梁治疗学,马萨诸塞州剑桥,美国02142,美国。3。flatiron Institute,纽约,纽约,10010,美国。†同等贡献。*通信:krainer@cshl.edu(ark),jkinney@cshl.edu(jbk)。摘要:针对MRNA剪接的药物具有很大的治疗潜力,但是对这些药物的工作原理的定量了解受到限制。在这里,我们引入了机械解释的定量模型,以针对剪接修改药物的序列特异性和浓度依赖性行为。使用大量平行的剪接测定,RNA-seq实验和精确剂量反应曲线,我们获得了两种用于治疗脊柱肌萎缩的两种小分子药物Risdiplam和Branaplam的定量模型。的结果定量地表征了Risdiplam和Branaplam对于5'剪接位点序列的特异性,这表明Branaplam通过两种不同的相互作用模式识别5'剪接位点,并证明了SMN2 Exon 7的Risdiplam活性的普遍的两点假设。结果还表明,在小分子药物和反义寡核苷酸药物中,异常的单药合作以及多药协同作用是促进外生包容的。Nusinersen 11–我们的定量模型阐明了现有治疗的机制,并为新疗法的合理发展提供了基础。引言替代性mRNA剪接已成为药物发育的主要重点1-10。已经开发了三种剪接改良药物 - Nusinersen,Risdiplam和Branaplam,以治疗脊柱肌肉萎缩(尽管Branaplam已撤回)。所有三种药物都通过促进SMN2外显子7。
P. 鉴于欧盟没有关于成员国之间承认父母身份判决的规则,也没有旨在解决这方面冲突的欧盟条款;鉴于一些成员国不承认来自其他成员国的同性婚姻,除非出于居留许可以外的任何国家法律目的;鉴于一些允许同性伴侣结婚的成员国似乎不愿意承认来自其他成员国的同性注册伴侣;鉴于在一些成员国,有孩子的同性伴侣可能会被拒绝在法律上被承认为其子女的共同父母(14);鉴于跨性别父母在跨越边境时经常被拒绝承认其法定性别,导致边境当局不承认他们为自己孩子的父母;
同居伴侣 — 与您建立同居关系的同性人士,定义见《同居伴侣法》第 2003 号公共法第 246 章。任何州雇员、州退休人员或参与当地公共实体的合格雇员或退休人员的同居伴侣,只要该实体通过决议提供第 246 章健康福利,均有资格获得保险。注册时需要提供 2007 年 2 月 19 日之前出具的新泽西州同居伴侣证书复印件(或来自其他州或外国司法管辖区的有效证书,这些证书承认同性同居伴侣)和其他支持文件。同性同居伴侣保险的费用可能需要缴纳联邦税(详情请参阅您的雇主或《民事结合和同居伴侣情况说明书》)。
同居伴侣 — 与您建立同居关系的同性人士,定义见《同居伴侣法》第 2003 号公共法典第 246 章。任何州雇员、州退休人员或参与当地公共实体的合格雇员或退休人员的同居伴侣,只要该实体通过决议提供第 246 章健康福利,均有资格获得保险。注册时需要提供 2007 年 2 月 19 日之前出具的新泽西州同居伴侣证书复印件(或来自其他州或外国司法管辖区的有效证书,这些司法管辖区承认同性同居伴侣)和其他支持文件。同性同居伴侣保险的费用可能需要缴纳联邦税(详情请参阅您的雇主或《民事结合和同居伴侣情况说明书》)。
摘要:光学活性自旋系统与具有高协同性的光子腔耦合可产生强光-物质相互作用,这是量子网络的关键成分。然而,获得用于量子信息处理的高协同性通常需要使用光子晶体腔,而光子晶体腔从自由空间的光学访问能力较差,尤其是自旋相干控制所需的圆偏振光。在这里,我们展示了协同性高达 8 的 InAs/GaAs 量子点与制造的靶心腔的耦合,该腔提供近乎简并和高斯偏振模式以实现高效的光学访问。我们观察到量子点的自发辐射寿命短至 80 ps(约 15 个 Purcell 增强),从腔体反射的光的透明度约为 80%。利用诱导透明度进行光子切换,同时相干控制量子点自旋,可以为建立量子网络的持续努力做出贡献。
8.2 PI/项目总监,授予/合同上列为高级/关键人员的任何个人和/或PI/项目总监确定的任何个人都对该协议的设计,行为或报告的决策负责和实质性独立性(包括配偶,同性家庭合作伙伴,包括同性儿童和/或依赖的孩子,以及与之相关的人,都有任何研究(综合人)(随后)有任何关系(均为一定的关系) (b)一家在研究中使用或研究产品或服务的公司;和/或(c)正在研究的技术。选择以下任何一个适用:是
我们根据 2015-2018 年美国社区调查 (ACS) 的数据,估算了 2015 年 6 月至 2018 年期间每年结婚的同性伴侣数量。4 2019 年和 2020 年 ACS 的数据尚未公布。因此,我们根据 2015-2018 年 ACS 估计值的预测,估算了 2019 年 1 月至 2020 年 3 月期间结婚的同性伴侣数量。5 我们无法估计 COVID-19 病毒对 2020 年 6 月之前举行的婚礼数量和庆祝活动范围的影响,因此我们将分析范围限制在今年第一季度。6
2023 年 9 月 20 日——分子自组装的驱动力。大分子的结合协同性、溶剂化、滴定。M. Birnbaum、C. Voigt。生物工程...