MicroLED 代表着一个令人兴奋的机会,有可能降低超大面积显示器以及一些小面积显示器应用的成本。高能量紫外激光器是降低生产成本、提高产量和改善质量的关键。Coherent 提供多种解决方案,从单一激光源、光学系统到集成系统,用于 MicroLED 制造中的三个重要过程:激光剥离 (LLO)、激光诱导正向转移 (LIFT) 和修复/修整。Coherent 还涵盖了整个 MicroLED 生产链的更多工艺步骤,从超短脉冲激光器的激光切割到二极管激光器的激光辅助键合 (LAB)。
以可持续的方式养活不断增长的人口 在食品加工中,生产力是关键,但不能以牺牲质量和安全为代价。为了养活不断增长的人口,工厂必须找到提高产量的方法,同时满足客户对透明度和可持续性日益增长的需求。随着能源价格上涨,上游管理费用的增加增加了原材料成本,食品加工商面临着进一步优化流程、同时使运营更加可持续的压力。与此同时,消费者越来越要求提高食品来源的可见性,要求家禽加工商在出现问题时跟踪每件物品的可追溯性。
褐变会损坏水果和蔬菜并造成食物浪费。不褐变则保留了水果和蔬菜的感官营养特征和食品品质。我们的研究有可能提高作物的市场价值,因为不褐变会增强人们的视觉感知和食欲,使作物更容易被消费者接受。切片后不褐变可锁住其风味和营养价值。产量增加(超过对照的 10%)有助于提高茄子的总产量。开发具有理想特性的基因组编辑作物主要通过提高产量、提供安全食品和减少食物浪费来促进粮食安全。
在Sreeramaiah n Gangappa实验室中:我的实验室提供了由研究所资助的博士职位。该项目将涉及了解使用拟南芥和水稻作为模型系统的光和温度介导的植物生长和抗病抗病性调节的遗传和表观遗传基础。该项目涉及诸如遗传学,基因组学,生化和生物技术工具之类的尖端工具,以了解控制生长和繁殖的分子机制,以及响应各种气候条件的抗病性。我们的更大目标是开发气候富裕的农作物品种,以提高产量和质量特征。有兴趣的候选人被鼓励熟悉正在进行的实验室项目,并可能与PI联系任何疑问。
对于工厂运营商而言,系统级运营和性能优化是提高产量和降低运营成本以在全球市场保持竞争力的关键。通过使用工业物联网实现实时连接和数据捕获,运营商可以详细全面地了解整个制造流程,并发现需要注意的流程问题。他们可以使用统计分析、机器学习和人工智能算法来处理和分析实时数据,不仅可以识别流程效率低下的问题,还可以预测将会发生什么并采取行动,避免问题发生。制造流程的数字孪生可用于运行不同的场景,查明根本原因,并提供可行的见解以维持和提高运营绩效。
持续提高农作物产量是农业发展的根本驱动力,也是植物育种者和研究人员共同的目标。植物育种者在提高农作物产量方面取得了显著成功,不断推出具有更高产量潜力的品种就是明证。这主要是通过基于性能的选择来实现的,而没有对这些改进背后的分子机制的具体了解。植物分子、遗传和生化研究通过阐明基因和途径的功能,深入了解了许多有助于提高产量潜力的生理过程,从而深入了解了分子机制。尽管有这些知识,但大多数基因和途径对产量成分的影响尚未在主要作物或田间环境中进行测试以进行产量评估。这一差距很难弥合,但基于田间的生理知识为利用分子靶标成功应用基因组编辑等精准育种技术提供了一个起点。更好地了解田间条件下作物产量生理和产量限制过程背后的分子机制对于阐明哪些有利等位基因组合是提高产量所必需的至关重要。因此,植物生物学的一个目标应该是更全面地整合作物生理学、育种、遗传学和分子知识,以确定与产量性状相关的有效精准育种目标。实现这一目标的基础是了解产量形成生理学。这里,以大豆为例,我们自上而下地回顾了产量生理学,首先是产量来自群落中共同生长的植物群体。我们回顾了产量和产量相关成分,以提供产量生理学的基本概述,综合这些概念,强调如何利用这些知识进行大豆改良。以基因组编辑为例,我们讨论了为什么必须将多个学科结合起来,才能充分实现基于精准育种的作物改良的前景。
基因组编辑和组织工程是现代技术的前沿,旨在改善动物健康和生产。目前,随着全球变暖和气候变化的迫在眉睫,提高动物生产力和减少碳足迹的任务越来越艰巨,该领域变得越来越重要。因此,畜牧业的可持续增长对于农民的营养安全和经济繁荣以及通过生物技术干预提高产量和生产力至关重要。最近,CRISPR 等基因组编辑工具已经改变了动物生产、健康、生物治疗和异种移植的格局,超越了明显的悖论。研讨会将重点讨论组织再生、生物工程和基于 CRISPR 的哺乳动物系统基因组编辑的生物材料的基本概念和实践方面。