本教学指南为 9-12 年级学生提供一学分综合实验室课程,提供广泛的知识和技能,涉及个人发展和管理、促进强大家庭以及为成人角色做准备。介绍性材料包括课程描述;课程设计概述;设施、设备和资源;以及有关如何使用指南的部分。德克萨斯州家庭经济学的基本知识和技能。教育以两栏格式呈现,左栏中是编号的一般知识和技能陈述,右栏是相关的预期学生表现陈述。示例分块计划和分块计划主图说明了开展课程的一种方法。教学策略部分分配了两页用于针对每个预期学生表现陈述的策略。每个策略都有一个编号和标题名称。标题的示例有头脑风暴、案例研究、课堂讨论、游戏、小组活动、实验室体验、研究、角色扮演和短剧。标题旁边的灯泡图标表示建议在另一部分中使用创造性技巧。每页的注释栏显示信息和图标,指出教学辅助工具的使用位置和其他相关信息。提供资源列表。其他部分提供监督下的职业联系体验;混合活动;创意想法;TAAS 目标和熟练程度;参考书目;以及教学辅助工具(透明母版、学生信息表、活动表、评估设备和其他工具)。(YLB)
太阳能光伏(PV)细胞已成为生产绿色电力的主要技术。这项创新利用了直射的阳光来产生动力,其安装灵活性已在PV面板上进行了大量投资。尽管有许多好处,但这些细胞因细胞温度升高而导致的效率下降而阻碍。因此,研究人员对旨在使用多种技术增强光伏细胞性能的可能解决方案进行了广泛的研究。本评论论文对光伏面板的冷却技术进行了彻底的分析。它涵盖了被动和主动冷却方法,包括水和空气冷却,相变材料以及各种不同的方法。在每个类别中,它都深入研究详细的子类别,例如蒸发冷却,浸入水,浮动系统,水管,冷却通道,喷水机,喷射撞击,地热冷却以及通过PV设计增强的自然对流。它还使用冷却管,散热器和空气收集器覆盖强制对流,以及相变材料(PCM),纳米流体,辐射冷却,热电方法,热管,热泵,热泵和其他创新技术的整合。用特定的示意图说明了每种方法,并进行了彻底讨论和比较。此外,本文介绍了适用于光伏面板的这些冷却方法的原始分类系统,为未来的研究提供了宝贵的指导,并洞悉提高效率。关键字:综合;比较;审查;光伏面板;冷却技术。
这篇评论的目的是讨论如何通过考虑社会技术和相关文献的见解来使可持续能量转移途径的能源场景的定量建模如何更现实。的主张是,一种丰富的建模方法不仅关注技术开发和部署,还集中在反馈循环,学习过程,政策和治理,行为变化,能源部门与其他经济领域之间的相互联系以及基础设施之间的相互联系。评论讨论了一系列社会技术概念,以期如何丰富高度复杂的动态系统的理解和建模,例如具有可变可再生能源的较高份额的柔性能源系统。在这种情况下,还通过描述使用计量经济学和线性编程方法的SDM和传统建模方法之间的差异来介绍系统动力学建模(SDM)用于分析能量转换的应用。通过使用因果环图提供了此类模式的概念框架。这些图说明了SDM的内源方法 - 理解和建模系统的结构,这是负责其动态行为的。SDM还可以在足够长的时间内捕获经济,政策,技术和行为因素的共同发展,这对于分析过渡途径动态是必不可少的。在这方面,审查概念了如何在SDM中与社会技术概念进行联系,以及它们与能源系统灵活性分析相关的原因。从计算的角度来看,将SDM与技术详细的能源系统优化模型相结合可能是有益的,这可能是实现可持续能源过渡的更现实,非线性定量建模的前进的道路。
该图说明了DSI数据“转换”的简化示例。数据库名称以粗体列出。它显示了如何在科学数据库中转移和相互连接的DSI。该过程始于研究人员从欧洲核苷酸档案(ENA)中获得大肠杆菌基因组。从该基因组中,研究人员可能使用RefSeq确定了特定的感兴趣基因。然后,研究人员检查了该基因编码的酶(一种蛋白质),以及其特性,记录在Uniprot中。他们会进一步了解涉及酶的生化反应,他们咨询Brenda。研究人员利用KEGG提供的数据来编译代谢途径,这些数据与来自代谢的实验数据交叉引用。要分析与这些途径相关的化学特性(即,我们对酶破裂或将其放在一起的小分子的理解),研究人员转向Pubchem。出于药物开发的目的,它们将这些化学性质与在药品库中列出的已知药物,寻找潜在的抑制剂或激活剂进行了比较。接下来,研究人员探讨了有关这些药物的其他实验数据的临床试验。为了对上下文和含义有更广泛的了解,他们在PubMed上进行了交叉引用的发现,该发现提供了对同行评审出版物的访问。这种数据的迭代探索和交叉引用最终可帮助研究人员注释基因在基因本体论(GO)数据库中更准确地发挥作用,从而恢复了研究周期并增强了整体知识库。在这个简化的示例中,使用了11个与DSI相关的数据库,但实际上,使用DSI的科学家需要数千个。
抽象目的Tepotinib是一种高度选择性,有效的间质 - 上皮过渡因子(MET)抑制剂,批准用于治疗具有MET Exon 14跳过的非小细胞肺癌(NSCLC)。该人群药物的目标(PK)分析是为了评估Tepotinib及其主要循环代谢物MSC2571109A的剂量暴露关系,并识别可预测PK变异性的内在/外在因素。方法数据包括来自12例癌症患者和健康参与者的研究。一种顺序建模方法用于分析父和代谢物数据,包括协变量分析。使用基于自举分析的森林图说明了观察到的协变量与PK参数之间的潜在关联。导致一个两室模型,具有顺序的零和一阶吸收,并且从中央隔室中消除了一阶消除,最好描述了人类在30-1400 mg的剂量范围内tepotinib的等离子体PK。tepotinib的生物可用性被证明是剂量依赖性的,尽管生物利用度主要以500 mg的治疗剂量高于治疗剂量下降。种族,年龄,性别,体重,轻度/中度肝损伤以及轻度/中度肾功能障碍的内在因素以及阿片类镇痛药和吉非替尼的外在因素对Tepotinib PK没有相关作用。tepotinib的有效半衰期约为32小时。结论Tepotinib显示至少至少具有治疗剂量的剂量比例,并且与时间无关的清除率具有适合每日给药的概况。均未确定的协变量对Tepotinib暴露或所需剂量调整具有临床意义。
图1无脊椎动物和水产养殖软体动物中受过比较训练的免疫反应模型。该图说明了在无脊椎动物和海洋软体动物中观察到的训练反应的多样性。训练诱导后的免疫反应(主要反应)和挑战(次要反应)。 文献中描述的不同响应模式由不同颜色的曲线表示。 传说指示观察到不同模式的物种:训练时诱导的持续反应,没有消光期,直到次级响应(深蓝色线);免疫移位显示出定性不同的主要和次要反应,涉及不同的基因集(浅蓝色和深绿色线);具有主要响应的公差响应,但没有次级响应(浅蓝色线)。 双相反应,命名为召回响应,其主要响应随后是灭绝阶段,以及对后续挑战(浅绿线)的相似或更强大,更快,更快的次要响应。训练诱导后的免疫反应(主要反应)和挑战(次要反应)。文献中描述的不同响应模式由不同颜色的曲线表示。传说指示观察到不同模式的物种:训练时诱导的持续反应,没有消光期,直到次级响应(深蓝色线);免疫移位显示出定性不同的主要和次要反应,涉及不同的基因集(浅蓝色和深绿色线);具有主要响应的公差响应,但没有次级响应(浅蓝色线)。双相反应,命名为召回响应,其主要响应随后是灭绝阶段,以及对后续挑战(浅绿线)的相似或更强大,更快,更快的次要响应。
图1无脊椎动物和水产养殖软体动物中受过比较训练的免疫反应模型。该图说明了在无脊椎动物和海洋软体动物中观察到的训练反应的多样性。训练诱导后的免疫反应(主要反应)和挑战(次要反应)。 文献中描述的不同响应模式由不同颜色的曲线表示。 传说指示观察到不同模式的物种:训练时诱导的持续反应,没有消光期,直到次级响应(深蓝色线);免疫移位显示出定性不同的主要和次要反应,涉及不同的基因集(浅蓝色和深绿色线);具有主要响应的公差响应,但没有次级响应(浅蓝色线)。 双相反应,命名为召回响应,其主要响应随后是灭绝阶段,以及对后续挑战(浅绿线)的相似或更强大,更快,更快的次要响应。训练诱导后的免疫反应(主要反应)和挑战(次要反应)。文献中描述的不同响应模式由不同颜色的曲线表示。传说指示观察到不同模式的物种:训练时诱导的持续反应,没有消光期,直到次级响应(深蓝色线);免疫移位显示出定性不同的主要和次要反应,涉及不同的基因集(浅蓝色和深绿色线);具有主要响应的公差响应,但没有次级响应(浅蓝色线)。双相反应,命名为召回响应,其主要响应随后是灭绝阶段,以及对后续挑战(浅绿线)的相似或更强大,更快,更快的次要响应。
1 简介 制造业是欧盟许多国家经济的支柱。制造业是一个至关重要的领域,其作用日益被视为欧洲复苏和可持续增长的基础。它是当前向“竞争性可持续全球化”转变的重要关键使能技术,可应对我们时代面临的重大社会经济和环境挑战。先进制造技术被视为新工业革命的关键参与者。例如,3D 增材制造允许生产更小的批次,从而实现低成本定制生产,并为创新型中小企业开辟新的市场利基。未来的公司有望在能源和原材料使用方面采用高效的流程;他们将采用再生材料和生物基材料,设计旨在重复使用和拆卸的产品,并推动采用基于循环经济、产业共生和价值链整合的可持续商业模式。此外,信息技术的进步及其在工业中的应用所带来的新可能性意味着信息技术和知识与工业设备和流程紧密交织在一起,向虚拟制造或沉浸式现实靠拢。物联网、信息物理系统或云计算等概念现在通常用于新产品和服务的设计和开发。这将给制造业的人员带来重大挑战,他们需要一个适当的工作环境、新工具和专门为先进制造工厂设计的终身培训。该技术路线图说明了在欧洲制造业竞争力方面迈出一大步所需的技术领域和发展。这份更新的技术路线图是在 SMART:先进制造尤里卡集群框架内进行的反思过程的结果,由欧洲工业界的重要参与者领导,并在学术和研究组织的贡献下完成。该路线图提供了在几个高影响力工业领域确定的战略挑战的愿景:航空、汽车、消费品(包括制药和医疗器械)、资本货物和铁路,集群项目内开发的技术和新解决方案将主要应用于这些领域。我们的目标是使其成为一份活文件,随着相关工业部门的代理和实体的观点而不断发展和完善。
2035 年默弗里斯伯勒现有计划的目的和历史 2017 年,默弗里斯伯勒市批准了一项综合计划——默弗里斯伯勒 2035。该计划提出了 20 年的增长和发展愿景,并为政策、计划和项目举措制定了指南。该计划要素包括城市的主要功能,包括交通、土地使用、住房和社区、公园和娱乐、公共设施、历史保护和经济发展,重点是人口增长和基础设施。过去五年来,市领导和工作人员一直在使用该计划。 未来土地利用图更新 正如默弗里斯伯勒 2035 计划的执行摘要中所述:“未来土地利用图和相关政策的目的是指导合理使用分区和其他土地开发法规,确保高效、可预测地使用土地来适应增长和发展;保护公共和私人财产投资免受不兼容的土地使用影响;并有效协调土地使用和基础设施需求。未来土地利用图强化了连贯的未来土地利用模式,在提出开发计划时,应与城市附录 A 分区规划一起考虑。未来土地利用图说明了规划区内每块土地的土地用途。”随着城市的不断发展以及对土地利用和基础设施愿景的重新评估,市领导层开始意识到,尽管未来土地利用图是一个很好的起点,但它并没有完全反映出默弗里斯伯勒市的愿景和需求。为了更好地反映城市的当前愿景,未来土地利用图正在更新,以使其能够成为一种更准确的工具,用于确定城市的基础设施需求以及评估潜在的增长、开发、兼并和重新分区考虑因素。还确定了将以下内容纳入其中将大有裨益:
摘要Moiré超级晶格是通过精确堆叠范德华(VDW)层设计的,对探索密切相关的1-4和拓扑现象的巨大承诺具有巨大的希望。但是,这些应用已通过常见的制备方法阻止了:苏格兰胶带去角质单层的撕裂7。它具有低效率和可重复性8,以及扭曲角度不均匀性,界面污染9,微米尺寸8的挑战,以及在升高温度下脱离twist的趋势10。在这里,我们报告了一种有效的策略,可以构建具有高产量吞吐量,接近统一的收益率,原始接口,精确控制的扭曲角度和宏观尺度(至百万计)具有增强的热稳定性的高度一致的VDWMoiré结构。我们进一步证明了各种VDW材料的多功能性,包括过渡金属二甲化物,石墨烯和HBN。Moiré结构的膨胀尺寸和高质量的大小和高分辨率映射可将相互空间回折的晶格和具有低能电子衍射(LEED)和角度分辨光发射光谱光谱光谱(ARPES)的Moiré迷你带结构进行高分辨率映射。该技术将在基本研究和互惠设备的大规模生产中都有广泛的应用。主要的莫伊尔超晶格是由两个晶格晶格平面之间的界面干扰引起的,这些晶格晶格平面与晶格常数和/或对齐角不同。具有可调的带填充和掺杂条件,Moiré超级晶格成为研究电子11,Ickitons 12,Solitons 13和拓扑带结构的集体行为的多功能平台。6,14在特定的扭曲角度(即范德华(VDW)双层界面的魔法角度),这些超级峰值大大降低了电子动能,从而使库仑相互作用占主导地位,从而促进了强电子相关性,从而导致了FERMI水平附近的平坦电子带。15,16除了双层外,最近的实验发展正在探索混合尺寸系统中的Moiré系统,具有更健壮的超导性和更丰富的兴奋性物理学16-19。例如,为扭曲的石墨烯/石墨结构展示了魔术角的Van Hove奇异性。20在石墨烯/石墨系统上的最新传输测量图说明了单个准二维杂交结构的形成,这是通过栅极可调的Moiré电位和石墨表面状态组合的21,22,其中散装晶体的性质被超级晶体势能调整为在界面处的超级乳势。