抽象背景通常,早期乳腺癌的预后很好。但是,如果它系统地扩散,尤其是在肺部受累时,前景会急剧恶化。重要的是,肿瘤浸润的T细胞有助于控制肿瘤,尤其是具有组织居民记忆表型的肿瘤内T细胞与改善的临床结果有关。方法,我们使用编码内源性肿瘤相关的腺病毒载体疫苗与白介素-1β辅助的内源性肿瘤相关的抗原诱导肺中的肿瘤特异性组织记忆T细胞(TRM),以预防和治疗鼠类4T1乳腺癌肺转移酶的预防和治疗肺转移酶。结果,疫苗的粘膜输送在建立肺部肿瘤特异性TRM方面非常有效。同时,一次粘膜疫苗接种减少了肺转移的生长,并在预防治疗中提高了生存率。疫苗诱导的TRM有助于这些保护作用。在治疗环境中,疫苗接种将明显的T细胞浸润到转移中,但仅导致疾病进展的限制很小。然而,与立体定向放射疗法结合使用,疫苗增加了承重肿瘤小鼠的存活时间和速率。总结总结,我们的研究表明,粘膜疫苗接种是利用抗肿瘤TRM及其潜在结合与最先进的治疗方法的有前途的策略。
15. 补充说明由船舶结构委员会赞助。由其成员机构共同资助。16. 摘要先进复合材料制造技术的发展为聚合物基质复合材料在大型承重结构(包括船舶和码头和桥梁等土木工程结构)中的经济高效应用提供了清晰的前景。然而,聚合物基质复合材料在火灾引起的热负荷下会严重降解(损坏)。本报告描述了经过火灾降解的聚合物基质玻璃增强复合材料的压缩失效的实验和理论研究结果。我们的研究涉及单层和芯复合材料。实验研究是在大约 1 平方米的复合板上进行的。这些研究记录了面板在受到热(即火灾)负荷和平面内和平面外机械负荷时的结构坍塌。与分析建模同时进行的面板变形和坍塌的详细有限元模拟与实验观察结果非常吻合。在实验和分析的背景下,讨论了开发结构防火定量方法的方法。最后,提出了单板和芯板的简单设计方法,并讨论了实验结果和热边界条件。 17. 关键词 复合材料、热负荷、聚合物基复合材料 18. 分发声明 分发可通过以下方式向公众提供: 国家技术信息服务 美国商务部 Springfield, VA 22151 电话 (703) 487-4650
鲁尼特穹顶是位于埃内威托克环礁的鲁尼特岛上的一座围堵结构。埃内威托克环礁是美国前大气核武器试验场,位于马绍尔群岛共和国,位于西北太平洋夏威夷以西约 2300 英里处。1947 年,在埃内威托克开始进行核武器试验之前,埃内威托克环礁约 150 名居民被迁移到埃内威托克西南约 155 英里处的乌杰朗环礁。埃内威托克人民在经过广泛的清理和恢复计划后于 1980 年返回了他们的祖籍故土;然而,鲁尼特岛仍然无人居住。该围护结构建于 20 世纪 70 年代末,内有超过 10 万立方码的放射性污染土壤和碎屑,它们被封在混凝土中(废料堆),位于鲁尼特岛北端的一个无衬砌核试验坑,即仙人掌坑内。废料堆随后被一个非承重的外部混凝土盖覆盖,以帮助保护其免受自然侵蚀。该地点一直是埃尼威托克人民及其领导人关注的问题。
带 7 个抽屉的工具手推车 T ABS 工作平台,带 3 个小零件隔间 T 带手柄,推、拉和旋转方便 T 抽屉可完全拉出、拆卸 T 单手安全锁定 T 滚珠轴承 T 抽屉可单独分区,交付时包括长度和横向分隔器 T 提供 2 个距离模块 1500 ED-70 KT 底部抽屉设计为重型抽屉 T 每个抽屉承重 40 千克 (88.18 磅),底部重型抽屉 60 千克 (132.27 磅) T 手柄侧的储物隔间带有 9 x 33 毫米穿孔板,用于固定配件 T 隔间门可通过中央锁锁定 T 四个可拆卸抽屉,用于存放小零件 T 中央锁用于挂锁 T 脚跟保护和全方位撞击保护 T GEDORE 重型底盘,带有高性能滚柱轴承轮,2 个固定脚轮 Ø 200 毫米和 2 个万向脚轮 Ø 125毫米,其中一个带全制动器 T 总负载能力 500 公斤 (1,102.31 磅) T 尺寸:高 985 x 宽 775 x 深 435 毫米 T GEDORIT 蓝色,抽屉 GEDORIT 银色,顶部黑色 T 不包含工具 T 可选配件:工具箱 2430,后面板 R 2003 L 或 RB 2004,木板 1500 HP
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聚合物基复合材料 (PMC) 因其优良的性能和较高的强度重量比而广泛应用于风能行业的主要承重部件[1]。然而,制造这种复合材料仍然是一项艰巨的任务。随着固化的进行,成分基质的化学流变和热机械性能会发生变化。化学收缩、放热产热和成分材料性能不匹配等多种多物理现象进一步影响原位基质响应,并导致制造过程中残余应力的积累、变形和损坏[2-9]。这些残余应力对复合材料性能的改变程度尚不完全清楚。基于准确而全面的材料表征的过程建模模拟可以填补这一知识空白。由此产生的过程模型可用于优化复合材料制造,以提高风能应用复合部件的性能。过程建模利用强大的计算分析工具,能够准确预测复合材料在受到各种热机械载荷时的微尺度响应[2-8,10-16]。许多基于航空级复合材料的计算研究报告了现象学和本构关系,以预测基质固化的演变[17],估计工艺引起的残余应力产生[18-27],并评估其对加工复合材料性能的影响[3-6、8、10、11、28]。然而,由于缺乏完整的固化和温度相关材料属性数据集,此类研究通常依赖室温数据或采用确定性基质属性进行分析。因此,
带 7 个抽屉的工具手推车 T ABS 工作平台,带 3 个小零件隔间 T 带手柄,推、拉和旋转方便 T 抽屉可完全拉出、拆卸 T 单手安全锁定 T 滚珠轴承 T 抽屉可单独分区,交付时包括长度和横向分隔器 T 提供 2 个距离模块 1500 ED-70 KT 底部抽屉设计为重型抽屉 T 每个抽屉承重 40 千克 (88.18 磅),底部重型抽屉 60 千克 (132.27 磅) T 手柄侧的储物隔间带有 9 x 33 毫米穿孔板,用于固定配件 T 隔间门可通过中央锁锁定 T 四个可拆卸抽屉,用于存放小零件 T 中央锁用于挂锁 T 脚跟保护和全方位撞击保护 T GEDORE 重型底盘,带有高性能滚柱轴承轮,2 个固定脚轮 Ø 200 毫米和 2 个万向脚轮 Ø 125毫米,其中一个带全制动器 T 总负载能力 500 公斤 (1,102.31 磅) T 尺寸:高 985 x 宽 775 x 深 435 毫米 T GEDORIT 蓝色,抽屉 GEDORIT 银色,顶部黑色 T 不包含工具 T 可选配件:工具箱 2430,后面板 R 2003 L 或 RB 2004,木板 1500 HP
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基于这些特性,金属和金属合金被用作承重植入物。其中,钴铬合金、不锈钢、钛和钛合金被广泛用于多种生物医学应用。特别是,钛及其合金的弹性模量接近骨骼,密度低于钴铬合金和不锈钢。[2,3] 此外,与纯钛相比,钛合金具有更高的机械性能,使其特别适合用作骨科和创伤植入物。然而,钛和钛合金被认为是生物惰性材料,即它们不会与人体周围组织发生化学或生物反应。[4] 此外,涉及钛合金(即 Ti6Al4V 合金)的腐蚀现象会导致释放对人体有害的 Al 和 V 合金。为了促进植入物与现有人体骨组织的骨整合,从而优化装置的整合,在植入物表面生长涂层可能是一种合适的方法。尤其对于钛和钛合金,火花阳极氧化是一种合适的技术,可在基体上生长出牢固粘附的多孔陶瓷涂层,最大限度地减少可能导致骨溶解的剥落现象。在此背景下,已研究了多种策略来增强钛合金的生物活性,从而增强其骨整合。[5–7] 文献中有充分的证据表明,羟基磷灰石 (HA,Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 ) 的存在可以增强外来生物材料的骨整合,因为它与硬组织和软组织具有很高的生物相容性。[8] 因此,诱导 HA 的结合或生长已被证明是提高材料生物活性的一种好策略。例如,这可以通过电化学转化涂层工艺(如火花阳极氧化)通过精确调整操作条件(形成电压、电解质浴成分等)来实现。 [3,9,10] 此外,Ti6Al4V 合金表面生长一层厚的阳极氧化层可以提高其耐腐蚀性能