钛合金在500~600℃的高温下具有高强度,可用于飞机的结构件、紧固件和发动机部件,此外还用于汽车发动机部件和/或排气系统,根据其使用情况,需要具有强度、疲劳强度、断裂韧性、抗蠕变性和抗氧化性等各种性能。钛合金的微观结构、织构、化学成分等对疲劳性能的影响主要在飞机领域进行研究,通过引入故障安全和损伤容限设计,提高了可靠性。1-3) 最近,正在进行如下所述的停留疲劳研究以及利用集成计算材料工程(ICME)来一致预测其疲劳寿命的研究和开发。4)日本除了飞机之外,还开发了汽车、消费品(例如高尔夫球杆头)和医疗设备的应用。因此,除了对钛合金的疲劳、裂纹扩展和断裂韧性的基础研究外,5,6)还进行了大量与各自用途所需的性能相关的研究。
摘要:脑机接口(BCI)的关键参数是输入速度、准确性、易用性和输入数量。稳态视觉诱发电位(SSVEP)–BCI在前三个类别中表现优异,但在输入数量方面存在问题。我们设计了一个50选择性SSVEP–BCI,以增加输入数量,以便将来实现日语和PC键盘输入。为了增加输入数量,我们提高了频率分辨率。通过将刺激的分辨率从0.2Hz更改为0.1Hz,可以将输入数量翻倍。这是因为可以将输入数量翻倍。我们对受试者的原始和伪信号数据进行了典型相关分析。噪声非常大,而输出典型相关向量最大值的传统分析方法的正响应率很低。因此,我们进行了频带限制,通过频率阈值区分SSVEP成分。我们还引入了多数表决算法来消除不可分类的数据。结果表明:脑机接口的平均正确率为55.11%,最高为79.53%;平均信息传输速率为28.05bits/min,最高为45.16bits/min。因此,实验结果表明,频率分辨率的提高可以增加输入的数量。关键词:脑机接口,稳态视觉诱发电位,典型相关分析,多选择1.引言
雷蒙德·H·科尔顿(Raymond H.堪萨斯州堪萨斯城堪萨斯城盟军健康中心66103 Jo A. Estill*(311),耳鼻喉科和传播科学系,纽约州锡拉丘兹市北部医学中心,13210 Thomas W. Guyette(托马斯W. Guyette(1)斯科特·F·麦克劳克林(249),俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州俄克拉荷马州的疾病系73190 Merlin J. Mecham(79),犹他州盐城,盐湖城84112 Mirah S. Morirology,Syr,Syr,Syr,Syr,梅尔林J. Mecham(79),通信学和听力学系,拉尔夫·N·奥德(Ralph N.威斯康星州53233
1。教育部的绿色制备和功能材料应用主要实验室,湖北大学,武汉430062,中国2。固体润滑的国家主要实验室,兰州化学物理研究所,中国科学院,兰州730000,中国摘要,世界人口的爆炸性增长以及工业用水消耗的迅速增长,世界供水已陷入危机。淡水资源的短缺已成为一个全球问题,尤其是在干旱地区。本质上,许多生物可以在恶劣的条件下从雾水中收集水,这为我们提供了开发新功能性雾收集材料的灵感。大量的仿生特殊润湿合成表面是合成的,用于水雾收集。在这篇综述中,我们引入了一些自然界的水收集现象,概述了生物水收集的基本理论,并总结了生物水收集的六种机制:表面润湿性增加,水传输面积增加,长距离水的散热,水积累和储存,冷凝水,凝聚力促进和重力促进和重力驱动。然后,讨论了三种典型生物的水收集机制及其合成。及其功能,收集水效率,其仿生材料中的新发展,包括仙人掌,蜘蛛和沙漠甲虫。多种生物学的研究是受到nepenthes潮湿和光滑的蠕动的启发。彼此相互结合的各种生物水收集结构的出色特征远远优于其他单一合成表面。此外,植物雾收集材料的制备和应用的主要问题以及材料雾收集的未来发展趋势。
Jinsy Andrews是神经病学副教授,是哥伦比亚大学神经肌肉临床试验的主任。她目前负责神经肌肉疾病患者的神经肌肉临床试验和护理,主要患有肌萎缩性侧面硬化症(ALS)。安德鲁斯博士在学术和行业环境中的人类临床试验和药物开发的所有阶段都有丰富的经验。Andrews博士是东北ALS(Neals)财团的当选联合主席,该联盟是一个由100多个ALS临床研究中心组成的网络。 她还当选为ALS协会的国家董事会,并且是美国神经病学会(FAAN)的会员。 安德鲁斯博士还从华尔街的Wings和肌肉营养不良协会获得了ALS临床研究奖。 安德鲁斯博士获得了学士学位 来自联合学院,硕士 哥伦比亚大学公共卫生学院的生物统计学(面向患者的研究)和医学博士学位 来自奥尔巴尼医学院。 她在康涅狄格大学完成了神经病学的居住培训,并在最后一年担任首席神经病学居民。 Andrews博士完成了哥伦比亚大学神经肌肉疾病/ALS和临床神经生理学的研究金培训。 她获得了神经病学,神经肌肉疾病和电诊断医学的董事会认证。Andrews博士是东北ALS(Neals)财团的当选联合主席,该联盟是一个由100多个ALS临床研究中心组成的网络。她还当选为ALS协会的国家董事会,并且是美国神经病学会(FAAN)的会员。安德鲁斯博士还从华尔街的Wings和肌肉营养不良协会获得了ALS临床研究奖。安德鲁斯博士获得了学士学位来自联合学院,硕士 哥伦比亚大学公共卫生学院的生物统计学(面向患者的研究)和医学博士学位 来自奥尔巴尼医学院。 她在康涅狄格大学完成了神经病学的居住培训,并在最后一年担任首席神经病学居民。 Andrews博士完成了哥伦比亚大学神经肌肉疾病/ALS和临床神经生理学的研究金培训。 她获得了神经病学,神经肌肉疾病和电诊断医学的董事会认证。来自联合学院,硕士哥伦比亚大学公共卫生学院的生物统计学(面向患者的研究)和医学博士学位 来自奥尔巴尼医学院。 她在康涅狄格大学完成了神经病学的居住培训,并在最后一年担任首席神经病学居民。 Andrews博士完成了哥伦比亚大学神经肌肉疾病/ALS和临床神经生理学的研究金培训。 她获得了神经病学,神经肌肉疾病和电诊断医学的董事会认证。哥伦比亚大学公共卫生学院的生物统计学(面向患者的研究)和医学博士学位来自奥尔巴尼医学院。她在康涅狄格大学完成了神经病学的居住培训,并在最后一年担任首席神经病学居民。Andrews博士完成了哥伦比亚大学神经肌肉疾病/ALS和临床神经生理学的研究金培训。 她获得了神经病学,神经肌肉疾病和电诊断医学的董事会认证。Andrews博士完成了哥伦比亚大学神经肌肉疾病/ALS和临床神经生理学的研究金培训。她获得了神经病学,神经肌肉疾病和电诊断医学的董事会认证。
哈佛大学的乔治教堂教授和加州大学伯克利大学加州大学伯克利大学的詹妮弗·道达团队与詹芬教授一起,使用Christpher Gene Scissors Technology在人类细胞基因版中获得了成功[Nature Biotechnology [Nature Biotechnology,2013.1。),Jang Feng教授,乔治教授(科学,2013.1。),詹妮弗·道达教授团队(Elife,2013.1。)。- 已知在体外水平上起作用
从历史上看,新材料和异质结构推动了革命性的科学和技术变革,从用于节油飞机的碳复合材料,到用于现代计算的高纯度、精确掺杂半导体,再到用于固态激光器和关联量子霍尔物理的新型 III-V 异质结构。近年来,我们对材料分类的理解发生了革命性的变化。就像在拓扑学家看来,甜甜圈和咖啡杯“看起来一样”,因为它们都有一个孔(图 1),但它们看起来都不像没有孔的球一样,这些新材料的特点是其电子态的拓扑特性。拓扑材料中稳定存在的不寻常特性将为一系列技术应用带来新一代电子、传感器和光学元件。
对 MIRAGE 综合征进行基础研究以开发治疗策略 MIRAGE 综合征是一种最近发现的遗传性疾病,其特点是六个主要特征,包括骨髓发育不良、感染、生长受限、肾上腺发育不全、生殖器表型和肠病。“MIRAGE”是这六个特征的首字母缩写。MIRAGE 综合征是由 SAMD9 突变引起的,该突变编码一种功能未知的蛋白质。MIRAGE 综合征是一种罕见/难治性疾病。日本仅发现 11 名患者。MIRAGE 综合征是一种危及生命的疾病,事实上,超过一半的患者在 2 岁前死亡。我们开展“对 MIRAGE 综合征进行基础研究以开发治疗策略”的研究旨在获得有关 MIRAGE 综合征的基本知识和见解,从而有助于开发治疗方法。成海聪(国立儿童保健与发育研究所分子内分泌科主任)建立了 MIRAGE 综合征的 HEK293 细胞模型,研究人员可以通过该模型重现患者细胞的生长受限情况。利用该模型,他测试了大约 1,500 种之前鉴定的小化合物,以寻找治疗 MIRAGE 综合征的潜在药物。然而,在初步筛选中尚未发现任何有效的化合物。目前,SAMD9 的功能在很大程度上尚不清楚。鉴定 SAMD9 的功能对于阐明 MIRAGE 综合征的分子机制至关重要。为此,成海聪和金仓耕介(东京医科大学分子病理学系助理教授)开始了两种基于细胞的实验。一种是蛋白质组学筛选。在该实验中,以上述 MIRAGE 综合征的 HEK293 细胞模型的细胞提取物为对象,用抗体偶联树脂捕获 SAMD9,并寻找与 SAMD9 结合的分子。已确定了几种候选分子,目前正在验证中。另一个是基因组学筛选。Narumi 和 Kanekura 使用基因编辑技术应用了一种新的基因敲除筛选方法,现在正试图确定负责 SAMD9 功能的生物学途径。基于细胞的方法对于研究 MIRAGE 综合征的分子和细胞水平发病机制是有效的。另一方面,这些方法不适合阐明器官和身体水平的发病机制。它需要对 MIRAGE 综合征患者进行深入表征,并重现该疾病的动物模型。为了对患者进行深入分析,Tomonobu Hasegawa(庆应义塾大学医学院儿科教授)与日本儿科内分泌学会和日本新生儿健康与发展学会一起开始了全国性的 MIRAGE 综合征调查。这项调查将有助于找到更多患者,并将有助于阐明该综合征的临床表现。此外,为了建立MIRAGE综合征的动物模型,木下昌人(京都大学农学研究科应用生物科学系助理教授)和谷口义人(预防医学和公共卫生系教授)正在培育基因工程的青鳉(Medaka)。石井智宏(庆应义塾大学医学院儿科助理教授)也在培育基因工程小鼠。今年,靶向载体的构建已经完成。这些实验将在明年建立突变动物系。
F、Plenio MB. 量子演化的纠缠和非马尔可夫性。Phys Rev Lett, 2010, 105: 050403; Breuer HP、Laine EM、Piilo J. 测量开放系统中量子过程的非马尔可夫行为程度。Phys Rev Lett, 2009, 103: 210401 9 Datta A、Shaji A、Caves CM. 量子不和谐与一个量子比特的力量。Phys Rev Lett, 2008, 100: 050502 10 Lanyon BP、Barbieri M、Almeida MP 等。无纠缠的实验量子计算。Phys Rev Lett, 2008, 101: 200501 11 Vedral V. 难以捉摸的加速源。 Found Phys, 2010, 40: 1141 – 1154 12 Shannon C E. 通信的数学理论。Bell Syst Tech J, 1948, 27: 379-423: 623 – 656 13 Groisman B, Popescu S, Winter A. 量子态中的量子、经典和总关联量。Phys Rev A, 2005, 72: 032317 14 Ferraro A, Aolita L, Cavalcanti D, et al. 几乎所有量子态都具有非经典关联。Phys Rev A, 2010, 81: 052318
联合国教科文组织在变化中的世界中所扮演的角色,作者:雷内·马赫,《社会工作》,巴黎。……所谓的联合国教科文组织的业务行动,实际上是将人道主义思想付诸实践。欠发达国家与发达国家之间日益扩大的差距将逐渐缩小,而这只能通过大规模的教育来实现。首先需要培训新近获得独立的新兴国家的关键工作人员,并制定一项计划,帮助这些国家根据其他国家取得的成果,根据本国情况组织自己的教育体系。必须让所有人受益于科学成就,让所有人都能获得旨在改善生活条件的现代技术。过去几十年来,科学进步的迅猛发展加速了以技术为基础的世界文明的到来;但我们不能指望这种文明的精神价值是统一的。为了维护和促进基于质量的差异,文化标准的维护仍然是基本目标之一。联合国教科文组织致力于让更多人了解民族文化的独特和不可替代的价值。