2019年,布基纳法索(Burkina Faso)是西非州经济界(ECOWAS)成员国的电气化率最低之一,只有22%的人口拥有电力,而1,590万人无障碍。农村居民主要依靠传统的生物质,例如木炭和菲尔伍德,以满足其能源需求,从而有助于森林砍伐,室内空气污染和其他影响。仅次于生物质的第二大能源是进口石油。该国完全依赖石油进口,其中近四分之一用于发电。情况至关重要,因为石油进口占2019年国家帐户余额的近20%。
炎症性肠道疾病(IBD)包括克罗恩病(CD),溃疡性结肠炎(UC)和不确定的结肠炎等疾病。以慢性和复发性的胃肠道疾病为特征,IBD主要表现为炎症,导致一系列消化系统疾病。其中包括腹痛,胃肠道出血,腹泻,体重减轻和其他使人衰弱的症状,显着影响患者的生活质量以及升级的医疗费用(1,2)。IBD的确切发病机理尚不清楚。研究已经确定了造成IBD的关键因素是遗传成分,环境因素,失调的免疫反应和微生物组改变之间的复杂相互作用。由IBD造成的肠道损害是渐进的,累积的且通常是不可逆的。因此,IBD诊断的延迟与不良结果有关。因此,早期检测和及时治疗对于减少并发症和改善患者预后至关重要(4)。
MartÍnez-Merino, P.、Midgley, S. D.、MartÍn, E. I.、EstellÍ, P.、Alcántara, R.、Sánchez-Coronilla, A.、Grau-Crespo, R. ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8845-1719 和 Navas, J. (2020) 用于聚光太阳能发电的新型基于 WS2 的纳米流体:性能表征和分子水平洞察。 ACS应用材料与界面,12(5).页5793-5804。 ISSN 1944-8244 doi: https://doi.org/10.1021/acsami.9b18868 可在 https://centaur.reading.ac.uk/88909/ 上获取
M-DIME 研究项目的成果源自开源研究。每款 M-DIME 产品都是在 FMSO 各地分析师的合作下制作的,通常还会得到来自学术界、智库和私营部门的非国防部主题专家的协助。鉴于 M-DIME 研究项目以开源研究为基础,它存在固有的局限性。它无法追踪故意保密的中国和俄罗斯军事影响活动。因此,人们承认,基于保密性很重要的工具或通常由捐助国或受援国保密的信息(例如军事技术共享或情报协作)对中国和俄罗斯影响力的评估是可信度较低的。在某些情况下,如果开源数据被认为不确定,则不会进行评估。
M-DIME 研究项目的成果源自开源研究。每款 M-DIME 产品都是在 FMSO 各地分析师的合作下制作的,通常还会得到来自学术界、智库和私营部门的非国防部主题专家的协助。鉴于 M-DIME 研究项目以开源研究为基础,它存在固有的局限性。它无法追踪故意保密的中国和俄罗斯军事影响活动。因此,人们承认,基于保密性很重要的工具或通常由捐助国或受援国保密的信息(例如军事技术共享或情报协作)对中国和俄罗斯影响力的评估是可信度较低的。在某些情况下,如果开源数据被认为不确定,则不会进行评估。
共价有机骨架 (COF) 是具有固有孔隙率的晶体材料,可在各个领域提供广泛的潜在应用。然而,COF 研究领域的主要目标是实现最稳定的热力学产物,同时达到实现特定功能所必需的尺寸和结构。虽然在 2D COF 的合成和加工方面取得了重大进展,但可加工的 3D COF 纳米晶体的开发仍然具有挑战性。本文介绍了一种在环境条件下生产可加工的亚 40 纳米 3D COF 纳米粒子的水基纳米反应器技术。值得注意的是,这项技术不仅提高了合成的 3D COF 的可加工性,而且还揭示了它们在以前未探索过的领域(如纳米/微型机器人和生物医学)中的应用令人兴奋的可能性,这些领域受到较大晶体的限制。
2019年,布基纳法索(Burkina Faso)是西非州经济界(ECOWAS)成员国的电气化率最低之一,只有22%的人口拥有电力,而1,590万人无障碍。农村居民主要依靠传统的生物质,例如木炭和菲尔伍德,以满足其能源需求,从而有助于森林砍伐,室内空气污染和其他影响。仅次于生物质的第二大能源是进口石油。该国完全依赖石油进口,其中近四分之一用于发电。情况至关重要,因为石油进口占2019年国家帐户余额的近20%。
为了确保未暴露于高于 +40°C的温度下,必须始终伴随疫苗在CTC中监测疫苗的温度暴露时,必须伴随“峰值温度阈值指示器”。此指示器是带有贴纸的卡片,一旦温度暴露超过 +40°C,它将从浅灰色变为黑色。如果发生这种情况,则在对事件进行了适当的调查和文件后,必须将所有疫苗载体中的疫苗丢弃。峰值温度阈值指标不能替换VVM,因为它们测量了峰值暴露,而VVM的累积暴露在热量中。后者不足以监测比CTC标准所接受的高温接触。因此,两个温度监测工具相互互补。
摘要:使用Ab始于从头算计算,研究了优化的几何形状,以及钝化边缘扶手椅抗氨基烯纳米纤维(ASBNR)的电子和传输特性。由于量子限制,当宽度分别从5 nm降低到1 nm时,带隙的大小可以从1.2 eV到2.4 eV(间接)调节。这项研究的重点是宽度为5 nm(5-ASBNR)的纳米容器,因为它的制造潜力较高,并且可以接受电子应用的带型带。应用单轴压缩和拉伸菌株会减少5-ASBNR膜的带隙。当引入超过4%以上的拉伸应力时,观察到直接带隙转变的间接转换。此外,当引入高于9%的压缩应变时,可以观察到半金属行为。通过施加压缩(拉伸)应变,孔(电子)有效质量降低,从而增加电荷载体的迁移率。研究表明,可以通过在丝带上施加拉伸或压缩应变来调节基于ASBNR的纳米电子设备的载体迁移率。关键字:2D材料,偶然,纳米式,压缩和拉伸应变,带状结构,状态密度■简介
药物输送系统需要改进多种药物化合物的药理特性,开发创新和高效的药物。在当前情况下,有大量用于治疗人类疾病的药物输送系统。为了实现这一目标,已经设计出几种药物输送技术,并正在尝试用于鼻腔和肺部输送。智能药物输送系统的性能一直在得到增强,以实现有效的治疗作用,同时最大限度地减少与之相关的负面副作用。地球上最常见的元素之一是碳及其同素异形体改性碳纳米管和石墨烯基纳米材料。这些碳纳米结构可以设计成更可靠地帮助输送或靶向药物,以及创新治疗方法。碳纳米结构还可用于治疗癌症和开发新的癌症诊断方法药物。这些方法预计将有助于将分子成像与化学疗法相结合进行诊断。本文重点介绍了药物输送系统、纳米粒子以及碳基纳米粒子(如碳纳米管、石墨烯、纳米金刚石、石墨烯量子点和富勒烯)对研究人员的作用。