[4] Gibson B, Wilson DJ, Feil E 等人。野生环境中细菌倍增时间的分布。Proc Biol Sci, 2018, 285: 20180789 [5] Yu J, Liberton M, Cliften PF 等人。Synechococcus elongatus UTEX 2973,一种利用光和二氧化碳进行生物合成的快速生长蓝藻底盘。Sci Rep, 2015, 5: 8132 [6] Paddon CJ, Westfall PJ, Pitera DJ 等人。强效抗疟药青蒿素的高水平半合成生产。Nature, 2013, 496: 528-32 [7] Lin MT, Occhialini A, Andralojc PJ 等人。一种更快的 Rubisco,具有提高作物光合作用的潜力。 Nature, 2014, 513: 547-50 [8] Bailey-Serres J, Parker JE, Ainsworth EA 等. 提高作物产量的遗传策略。Nature, 2019, 575: 109-18 [9] Gleizer S, Ben-Nissan R, Bar-On YM 等. 转化大肠杆菌从二氧化碳生成所有生物质碳。Cell, 2019, 179: 1255-63 [10] Chen FYH, Jung HW, Tsuei CY 等. 将大肠杆菌转化为仅靠甲醇生长的合成甲基营养菌。Cell, 2020, 182: 933-46 [11] Kaneko T, Sato S, Kotani H 等.单细胞蓝藻Synechocystis sp. 菌株 PCC6803 的基因组序列分析。II. 整个基因组的序列测定和潜在蛋白质编码区的分配。DNA Res,1996,3:109 [12] van Alphen P、Najafabadi HA、dos Santos FB 等人。通过确定其培养的局限性来提高 Synechocystis sp. PCC 6803 的光自养生长率。Biotechnol J,2018,13:e1700764 [13] Sheng J、Kim HW、Badalamenti JP 等人。温度变化对台式光生物反应器中 Synechocystis sp PCC6803 的生长率和脂质特性的影响。 Bioresour Technol, 2011, 102: 11218-25 [14] 张胜山, 郑胜南, 孙建华, 等. 通过便捷引入 AtpA-C252F 突变快速提高蓝藻细胞工厂的高光和高温耐受性。Front Microbiol, 2021, 12: 647164 [15] Ungerer J, Lin PC, Chen HY, 等. 调整光系统化学计量和电子转移蛋白是蓝藻 Synechococcus elongatus UTEX 2973 快速生长的关键。Mbio, 2018, 9: e02327-17 [16] Wlodarczyk A, Selao TT, Norling B, 等. 新发现的 Synechococcus sp. PCC 11901 是一种可高产生物量的强健蓝藻菌株。Commun Biol, 2020, 3: 215 [17] Jaiswal D, Sengupta A, Sohoni S 等人。从印度分离的一种强健、快速生长且可自然转化的蓝藻 Synechococcus elongatus PCC 11801 的基因组特征和生化特性。Sci Rep, 2018, 8: 16632 [18] Jaiswal D, Sengupta A, Sengupta S 等人。一种新型蓝藻 Synechococcus elongatus PCC 11802 与其邻居 PCC 11801 相比具有不同的基因组和代谢组学特征。Sci Rep, 2020, 10:
受微生物利用铁载体吸收铁的机制的启发,制备了四种不同的含有儿茶酚酸和/或异羟肟酸基团的典型人工铁载体配体的 Fe III 配合物,即 K 3 [ Fe III - L C3 ]、K 2 [ Fe III - L C2H1 ]、K[ Fe III - L C1H2 ] 和 [ Fe III - L H3 ]。它们被修饰在金基底表面 ( Fe-L /Au),并用作微生物固定化装置,可快速、灵敏、选择性地检测微生物,其中 H 6 L C3 、H 5 L C2H1 、H 4 L C1H2 和 H 3 L H3 分别表示三儿茶酚酸、双儿茶酚酸-单异羟肟酸、单儿茶酚酸-双异羟肟酸和三异羟肟酸类型的人工铁载体。利用扫描电子显微镜 (SEM)、石英晶体微天平 (QCM) 和电阻抗谱 (EIS) 方法研究了它们对几种微生物的吸附性能。在金底物 Fe-L C3 /Au、Fe-L C2H1 /Au、Fe-L C1H2 /Au 和 Fe-L H3 /Au 上修饰的人工铁载体-铁配合物表现出特定的微生物固定行为,并且基于人工铁载体的结构具有选择性。它们的特异性与微生物从细胞中释放或用来吸收铁的天然铁载体的结构特征很好地对应。这些研究结果表明,释放和吸收是通过人工铁载体-Fe III 配合物与微生物细胞表面受体之间的特定相互作用实现的。这项研究表明,Fe-L/Au 体系具有作为有效的微生物固定探针的特殊潜力,可以快速、选择性地检测和鉴定各种微生物。
6 月,芬顿风力发电项目自豪地向默里县捐赠了 3,000 美元,用于赞助默里县所有博览会展示的直播,包括 2024 年博览会季的牲畜表演、时装表演、表演艺术和示范。默里县 4-H 青年发展推广教育家 Kim Hause 表示:“对于我们的年轻人来说,这是一个绝佳的机会,他们可以回顾这些录制的展示,观看自己以及他们的表演。无论是表演艺术还是展示牲畜,能够观看自己都是一个很好的学习机会。我们非常感谢 EDF Renewables 让我们与年轻人以及无法参加展示的家人和朋友分享这些展示。”我们致力于支持我们运营所在社区,这源于我们的信念:投资当地青年不仅可以加强我们的合作伙伴关系,还可以帮助下一代取得成功。
• 美国联邦债务总额无论从绝对值还是相对于经济而言都很高,预计还会进一步增加,因为政治意愿有限或无法大幅减缓赤字支出。 • 因此,为弥补这些赤字而增加国债发行量可能会使利率略微升高,并在短期内导致市场波动加剧,但我们认为这种影响应该是可以控制的。 • 然而,我们认为,对长期利率大幅上涨的担忧被夸大了。从历史上看,在许多发达市场经济体中,在满足某些条件的情况下,过度的债务负担实际上会导致利率下降。 • 拥有过多现金余额的投资者应继续寻找机会,在各个资产类别中接近完全投资。在固定收益方面,我们继续表示,根据我们对通胀和经济的预期,以及作为股票风险分散工具,我们倾向于让客户稍微多持有一些战略期限目标,即使考虑到预算赤字和高额债务负担。
联邦存款保险公司 (FDIC) 为每家发行商的 CD 提供最高 250,000 美元的本金和应计利息保险。您直接在特定发行商处开立的任何账户或存款都将与 CD 汇总,以达到 250,000 美元的限额。更多信息可在 FDIC 网站 www.fdic.gov 上找到。Fidelity 提供新发行的经纪 CD,这些 CD 具有 FDIC 保险覆盖范围。National Financial Services LLC 和/或存管信托公司 (DTC) 根据 FDIC 的适用要求和与 CD 承销商的经纪协议保存每位经纪存款人的记录。二级市场上的 CD 可能不受 FDIC 保险。
停电、电网故障和可再生能源都是固定式储能装置有用的例子。在这篇硕士论文中,我们研究了两种固定式电化学储能装置:排气调节式铅酸电池 (VRLA) 和磷酸铁锂电池 (LFP),以找出在固定用途中更有益的装置。在技术经济调查中,我们针对大量电网服务研究了这些技术。储能每交付 kWh 的成本是比较的基础,该成本是使用电池退化数据计算得出的,这些数据与 C 速率、SoC、DoD、温度、存储时间和循环频率有关,以估计日历和循环老化。建模表明,这两种选择都不是最佳选择,尽管 LFP 是用途更广的替代方案。对于要求低于 1 次循环/天、温度低于 30°C、项目寿命较短以及使用超过 80% EoL 的储能装置的应用,VRLA 电池可能是一种更具成本效益的替代方案。在相同的 C 速率下,VRLA 的投资成本较低。忽略成本项目将降低 VRLA 成为最便宜技术的可能性。从可持续性的角度来看,LFP 在几乎所有情况下都是能耗和 CO 2 密集度较低的技术,但可回收性明显有利于 VRLA。关键词铅酸、磷酸铁锂、固定式储能、技术经济分析作者 Fredrik Persson 联系方式:fredripe@kth.se 主管 Magnus Berg,Vattenfall AB Fredrik Kanth,Boliden AB Linn Arnerlöf,Boliden AB 考官 Göran Lindbergh 教授,KTH 皇家理工学院化学工程系考试日期 2020 年 6 月 11 日硕士论文分子科学与技术硕士课程 KTH 皇家理工学院© Fredrik Persson,2020
半干旱热带地区国际作物研究所是一家非营利性科学教育研究所,通过国际农业研究咨询小组从捐助者那里获得支持。捐助者包括澳大利亚,比利时,加拿大,德国联邦共和国,芬兰,法国,印度,印度,意大利,日本,荷兰,尼日利亚,挪威,中华人民共和国,瑞典,瑞士,英国,英国,美国,美国国际和国际私人组织,国际发展中心,国际范围,,国际私人组织,国际范围,,国际私人组织,,国际范围内,芬兰,印度,意大利,荷兰,尼日利亚,挪威,挪威,挪威,挪威,挪威,挪威,荷兰,荷兰,国际农业发展基金,欧洲经济共同体,福特基金会,勒沃尔姆信托基金会,欧佩克国际发展基金,人口委员会,洛克菲勒基金会,世界银行和联合国发展计划。本出版物中的信息和结论不一定反映了上述政府,机构以及国际和私人组织的地位。
涉及固定的假肢,确保准确复制自然的牙齿对于取得结果和满足患者非常重要。但是,依赖判断的传统阴影匹配方法通常导致变化。技术的引入通过引入精确的技术彻底改变了这一领域。一个值得注意的进步是分光光度法,它通过测量光跨波长反射和传输的方式客观地分析颜色谱。这种方法已被证明有效地提高了阴影匹配的准确性,同时最大程度地减少了因素的影响。此外,具有照明条件的数字摄影通过允许在牙科专业人员之间进行准确的文档和沟通来提高颜色的确定。通过集成颜色管理系统,可以确保跨设备的一致性,这对于阴影匹配结果至关重要。人工智能的未来方面也在该领域发挥作用,因为机器学习算法有可能超越人类在识别颜色微妙变化方面的能力。数字阴影匹配的临床实施带来了解决方法局限性并提供自然牙色的更准确再现的精确性,效率和沟通。尽管挑战,例如标准化照明条件和牙齿色彩的复制差异,但很明显,这些进步已经积极地改变了固定的假肢。它提供了一种系统的方法来确定固定假肢中的颜色。管理数字阴影匹配涉及采用一种方法,其中包括合并实施强大临床方案的技术并为牙科专业人员提供持续的教育。但是,连续进展仍然存在一些困难,使数字阴影与解决方案相匹配。随着牙科实践的发展,技术和临床专业知识的协同作用有望重新定义审美牙科标准。