CRISPR / Cas9 系统是一种基因组工程技术,已应用于基因的插入/缺失突变以及靶基因的缺失和替换。在这里,我们描述了人类 X 染色体上 PIGA 基因座上的成对 gRNA 缺失,范围从 17 kb 到 2 Mb。我们发现缺失大小和缺失效率之间没有明显的线性相关性,拓扑关联域对缺失频率没有实质性影响。利用这种精确的缺失技术,我们设计了一系列设计缺失细胞系,包括一种缺失两个 X 染色体反选择(负选择)标记 PIGA 和 HPRT1 的细胞系,以及带有每个单独缺失的其他细胞系。PIGA 编码糖基磷脂酰肌醇 (GPI) 锚生物合成装置的组成部分。 PIGA 基因反选择标记具有独特的特点,包括现有的单细胞水平 PIGA 功能和功能丧失检测,以及存在一种有效的反选择剂 proaerolysin,我们经常用它来筛选表达 PIGA 的细胞。这些设计细胞系可以作为具有多种选择标记的通用平台,可能特别适用于大规模基因组工程项目,例如 Genome Project-Write (GP-write)。
– Determine technical and economic feasibility of deploying Fluor's Econamine FG+ SM post-combustion carbon capture process on CRC's 550 MWe NGCC Elk Hills Power Plant (EHPP) – Captured CO 2 used for enhanced oil recovery (EOR) and/or storage surrounding EHPP (outside FEED scope) Commercial Drivers
摘要:可再生能源大多是间歇性的,且地理分布不均匀;因此,对开发新的储能技术的需求很高。能够吸收光、将其储存为化学能并在需要时将其释放为热能的分子被称为分子太阳能热能存储 (MOST) 或太阳能热燃料 (STF)。此类分子为太阳能存储应用提供了一种有前途的解决方案。人们已经研究了不同的分子系统用于 MOST 应用,例如降冰片二烯、偶氮苯、芪、钌衍生物、蒽和二氢蓝。多环应变分子降冰片二烯 (NBD) 可光转化为四环烷 (QC),它具有高能量存储密度和长期储存能量的潜力,因此备受关注。未取代的降冰片二烯在这方面存在一些局限性,例如太阳光谱匹配性差和量子产率低。在过去十年中,我们的团队开发并测试了具有改进特性的新型 NBD 系统。此外,我们还在实验室规模的太阳能利用、储存和释放测试设备中展示了它们的功能。本报告描述了关于如何设计 NBD/QC 系统关键特性(光化学、能量储存、热释放、稳定性和合成)的最有影响力的最新发现,以及用于太阳能捕获和热释放的测试设备示例。虽然众所周知,引入供体 - 受体基团可以实现与太阳光谱更匹配的红移吸收,但我们设法引入了分子量非常低的供体和受体基团,从而实现了前所未有的太阳光谱匹配和高能量密度。其中一些系统中的战略性空间位阻显著增加了光异构体 QC 的存储时间,而二聚体系统具有独立的能量壁垒,可改善太阳光谱匹配、延长存储时间和提高能量密度。这些发现提供了一系列可能的化学改性方法,可用于调整 NBD/QC 系统的属性并使其适用于所需的应用,这对于任何想要接受设计高效 MOST 系统挑战的人都很有用。已经建造了几种测试设备,例如,一种混合 MOST 设备,它可以同时存储太阳能和加热水。此外,我们还开发了一种用于监测催化 QC 到 NBD 转化的设备,从而可以量化显着的宏观热量产生。最后,我们测试了不同配方的聚合物复合材料,这些复合材料可以在白天吸收光线并在夜间将能量释放为热量,以备将来用于窗户涂层应用。这些实验室规模的实现具有形成性,有助于推动该领域向 MOST 系统的实际应用迈进。
摘要。我们讨论了核电推进 (NEP) 能力,该能力将 (1) 使一类无法使用放射性同位素动力系统完成的外太阳系任务成为可能,并且 (2) 显著增强一系列其他深空任务概念。NASA 计划开发 Kilopower 技术用于月球表面发电。Kilopower 还可以作为 10 kWe NEP 系统的电源;因此,我们强调 10 kWe NEP 的优势,以鼓励 NASA 科学任务理事会 (SMD) 倡导(作为潜在受益者)NASA 开发 Kilopower 的计划,并激励进一步开展 10 kWe NEP 相关概念研究。背景和主张。2010 年,十年巨行星调查小组要求进行一项研究,以考虑使用小型裂变动力系统支持未来未指定的 NASA 科学任务的可能性。美国能源部 (DOE) 和 NASA 的研究小组(包括格伦研究中心 (GRC)、喷气推进实验室 (JPL)、洛斯阿拉莫斯国家实验室 (LANL) 和爱达荷国家实验室 (INL))选择了一个简单的概念,提供 10 kWe 的功率、15 年的使用寿命,并可能在 2020 年具备发射能力 [Mason et al., 2010, 2011]。该初始概念导致了该概念的开发和测试计划,从 2012 年的平顶裂变演示 (DUFF) 测试开始 [Poston and McClure, 2013]。2015 年,NASA 的空间技术任务理事会 (STMD) 与美国能源部国家核安全局 (NNSA) 合作,进一步开发 Kilopower,作为一种新型、简单的 1 至 10 kWe 空间反应堆概念 [Gibson et al., 2017]。与电力推进一起使用的 10 kWe 电源可以实现一类外太阳系任务,并显著增强一系列其他深空任务概念 1 。该能力可以增加科学有效载荷质量、减少飞行时间、延长任务寿命 2 ,并为科学仪器提供充足的电力和/或提高数据速率。这样的进步将为卡西尼级任务提供科学价值的突破 [美国国家研究委员会,2006],使 NASA 能够继续执行大型外太阳系战略任务 [美国国家科学、工程和医学院,2017]。基于 10 kWe NEP 系统可以实现放射性同位素动力系统无法实现的任务的假设 3,4 ,NASA 和 DOE 研究中心的联合研究小组确定了使用 10 kWe NEP 进行外太阳系探索的一般和具体好处。裂变动力系统的使用已被确定为实现可持续发展的关键因素
课程 2.2 拆开课程 2.2 向学生介绍如何应用工程原理和实践对消费品进行逆向工程。逆向工程涉及拆卸和分析产品或系统,以了解和记录其设计的视觉、功能和/或结构方面。在本课中,学生将评估产品设计的所有三个方面。学生将了解 CAD 装配建模的第二种方法,即自上而下的建模,并用它来建模他们逆向工程的消费品。学生还将对常见的消费品进行案例研究,以确定改进产品可制造性和易组装性的方法。然后,他们再次应用设计流程来设计和制作逆向工程产品的集成配件的原型(3D 打印)并展示设计。
现有条件可能给设计带来挑战。可能存在新建筑可能不存在的限制和约束。本手册中概述的标准通常适用于理想的新街道条件,因此并非总是能够完全实现。当有机会时,必须至少满足本手册中的标准;但是,如果条件实际上不允许,则可以根据合理判断做出妥协。如果由于现有条件而无法满足条件,则应有充分的理由并记录在案,并且必须得到市政工作人员的认可。
现有条件可能会给设计带来挑战。可能会存在新建筑可能不存在的限制和约束。本手册中概述的标准通常适用于理想的新街道条件,因此并非总是能够完全实现。当有机会时,必须至少满足本手册中的标准;但是,如果条件实际上不允许,则可以根据合理判断做出妥协。如果由于现有条件而无法满足条件,则应有充分的理由并记录在案,并且必须得到市政工作人员的认可。
人体工程学(或人为因素)是一门科学学科,涉及理解人类与系统其他元素之间的相互作用,以及应用理论、原理、数据和方法进行设计以优化人类福祉和整体系统性能的专业。(维基百科)
该项目的目标是开发一种即时诊断 (POC) 设备,让患者能够轻松在家进行血液检测。具体而言,该项目旨在从一滴全血中提取血浆,以比色法定量测定血钾水平。该项目范围内的另外两个目标包括:优化用于血细胞定量的光学系统,并结合具有微动控制的微台以提高计数准确性。患有慢性疾病的患者由于长期反复前往医院实验室接受治疗和疾病监测,面临感染医院内感染疾病的风险。SmartMed Case 有可能通过为患者提供能够执行常见实验室血液检测的手持设备来改变当前的实验室血液检测流程。随着 SmartMed Case 的完成,患者将能够在家中方便地检查他们的血细胞计数(白细胞、红细胞和血小板)以及其他疾病指标,例如钾或葡萄糖。此外,它将为医生提供一个 POC 系统,以便轻松运送到发展中国家,帮助识别和控制疾病的传播。
该项目的目标是开发一种即时诊断 (POC) 设备,让患者能够轻松在家进行血液检测。具体而言,该项目旨在从一滴全血中提取血浆,以比色法定量测定血钾水平。该项目范围内的另外两个目标包括:优化用于血细胞定量的光学系统,并结合具有微动控制的微台以提高计数准确性。患有慢性疾病的患者由于长期反复前往医院实验室接受治疗和疾病监测,面临感染医院内感染疾病的风险。SmartMed Case 有可能通过为患者提供能够执行常见实验室血液检测的手持设备来改变当前的实验室血液检测流程。随着 SmartMed Case 的完成,患者将能够在家中方便地检查他们的血细胞计数(白细胞、红细胞和血小板)以及其他疾病指标,例如钾或葡萄糖。此外,它将为医生提供一个 POC 系统,以便轻松运送到发展中国家,帮助识别和控制疾病的传播。