先进的柔性电子器件和软体机器人需要开发和实施柔性功能材料。磁电 (ME) 氧化物材料可以将磁输入转换为电输出,反之亦然,使其成为先进传感、驱动、数据存储和通信的绝佳候选材料。然而,由于其易碎性质,它们的应用仅限于刚性设备。在这里,我们报告了柔性 ME 氧化物复合材料 (BaTiO 3 /CoFe 2 O 4 ) 薄膜纳米结构,它可以转移到可拉伸基底上,例如聚二甲基硅氧烷 (PDMS)。与刚性块体材料相比,这些陶瓷纳米结构表现出柔性行为,并通过机械拉伸表现出可逆可调的 ME 耦合。我们相信我们的研究可以为将陶瓷 ME 复合材料集成到柔性电子器件和软体机器人设备中开辟新途径。
采用循环方法也对经济和福祉具有多种重大利益。找到具有较小占地面积的产品和服务的新方法将推动澳大利亚经济价值连锁店的创新和财富。货物的再利用和回收利用将促进当地工作,二手商品以及股权和授权的新途径。这些本地供应链比偏爱维珍材料的资本密集型全球供应链比供应中断和其他经济冲击更具弹性。使用非电场材料作为宝贵资源,以及可再生能源,将减少对全球资源的需求和竞争,从而降低地缘政治冲突的风险。我们的个人和公共卫生将受益于清洁的空气,土壤和水。随着材料的提取较少,最终在垃圾填埋场中,可以提供更多土地,以供其他用途,尤其是在城市中心附近。
作为其当前 SIS 议程“可持续性、投资和安全”的一部分,可持续性目前是该联合会的核心要点之一。我们希望打造一个未来,让基于太空的应用和服务帮助改善地球上所有人的生活。太空能力使我们能够更好地了解气候,适应不断变化的环境现实,并发现与家园平衡生活的新途径。在我们考虑地球的可持续性时,IAF 寻求影响有关太空环境可持续性的对话。确保轨道、航天器、频率和物理资源的安全对于未来太空探索的可行性至关重要。规范和对太空安全实践的更好理解将使参与者能够颁布新的应用,帮助研究、追踪、了解和保护地球,造福子孙后代。
谈到自己的研究领域,科学家常常能讲述一段个人故事。分子生物学家 Mandy Boontanrart 也不例外。2015 年,在她开始博士研究时,她偶然发现了当时位于加州大学伯克利分校的 Jacob Corn 教授领导的实验室。他的研究重点是如何利用新的 CRISPR/Cas9 基因组编辑方法治疗严重的遗传性血液病——镰状细胞病。2012 年,Jennifer Doudna 和 Emmanuelle Charpentier 发现了 CRISPR/Cas9 方法,并因此获得了 2020 年诺贝尔化学奖。通过让科学家改变遗传物质中单个 DNA 构建块,该方法为治疗世界各地存在的遗传性疾病(如血红蛋白病)开辟了新途径。
觅食Chinstrap Penguins照片:Chris Oosthuizen由开普敦大学(UCT)研究人员领导的一项新研究(UCT)将动物出生的视频和运动传感器数据与机器学习算法联系起来,以揭示Chinstrap Penguins如何吸引他们的猎物。这将使科学家能够监视这些企鹅的猎物消费,这将提供可以帮助保护策略的信息。“在过去的几十年中,我们对企鹅觅食行为的理解已经迅速发展,因为技术的创新允许越来越强大的远程监测。“如今,生态学家可以访问可以准确测量动物遇到的动物位置,潜水深度,运动行为以及环境方面的广泛标签和传感器。这为生态研究开辟了令人兴奋的新途径。”
摘要:肝内胆管癌(iCCA)是一种胆道恶性肿瘤,近年来发病率不断上升。其病因尚不完全清楚,但已发现其与胆道炎症改变关系最大。手术治疗是主要治疗方式,但诊断时可切除的胆管癌不到30%,大多数患者需要全身治疗。卡培他滨化疗是标准辅助治疗。对于无法手术的肿瘤或转移性病变患者,可单独使用化疗或联合免疫治疗(durvalumab、pembrolizumab)。对于体能状态良好的一线治疗后病情进展的患者,需要提供全身治疗。目前仍在寻找治疗此类肿瘤的新途径,其中包括新出现的潜在靶点,例如异柠檬酸脱氢酶 (IDH)、成纤维细胞生长因子受体 2 (FGFR2) 或 BRAF 突变。
摘要 生物体基因改造已成为农业、工业和生物医学应用研究和开发的一项繁荣活动。自第一批通过转基因技术获得的转基因产品进入市场以来,已经过去了三十年。世界各地的监管框架未能跟上新技术、监测和安全问题的步伐。新的基因组编辑技术为基因改造的开发和使用开辟了新途径,给这些框架带来了压力。在这里,我们讨论了生物体/转基因生物定义的含义、获取这些生物体的不断发展的基因组编辑工具以及世界各地的监管框架如何考虑到这些技术,重点是农作物。最后,我们将本综述扩展到商业作物之外,以解决生物体在食品工业、生物医学应用和气候变化解决方案中的用途。关键词:生物医学、气候变化、食品、转基因生物 (GMO)、新育种技术 (NBT)、监管框架、转基因
风资源的不确定性是导致弃风的主要原因之一,考虑到风电功率预测的不确定性,提出了一种针对采用先进绝热压缩空气储能(AA-CAES)技术的风火储能系统的鲁棒优化调度模型。其中,根据AA-CAES的运行特点,定义了发电厂的运行约束和备用容量的约束。基于有限场景方法,提出了一种实现系统最优鲁棒性和经济运行的解决框架,为智能算法在鲁棒优化调度中的应用提供了新途径。具体而言,采用一种新的平衡优化算法来解决最优调度问题,该算法具有良好的全局搜索性能。通过基于IEEE-39节点系统的仿真验证了所提出的解决方案。仿真结果验证了所提出的调度模型和智能求解器的有效性。
考虑到平均有机增长率至少为10%,预期的核心EBIT利润率将在未来几年的25-30%之间获得50亿瑞士法郎的雄心,这取决于投资的不同,并且毛利率的持续增长文化的持续增长在2021年中,在2021年中,在2021年中,在2021年中,股票的份额保持在2021年的增长,并在2021年中达到了25%的核心企业,核心的核心和核心的核心分数为25%。通过创新和地理扩展分别通过创新和地理扩展来实现价值细分市场正畸业务将通过增强其价值主张开发,扩大地理位置的存在并推动互补业务模型数字化转型塑造用于治疗和客户服务的新途径,从到2024年的电力和净零碳排放目标将于2022年设置
在Lurie癌症中心,尖端免疫学研究和免疫疗法治疗是我们的主要优先事项和投资领域,因为这些新途径正在挽救当今患者的生命,并随着新知识的出现,为未来带来了希望。我们的免疫学研究工作使我们对免疫反应有了更好的了解,这是进行更多突破的关键。我们最近在利用免疫细胞和调节免疫系统的进步已被证明是新型治疗学的有效性。进行CAR T细胞疗法,例如,从血液中收集了患者细胞的样本,细胞表面修饰以识别患者的肿瘤。我们已经在免疫学和细胞疗法方面建立了相当大的力量,并计划将更多的科学专家招募到Lurie Cancer Center,以便我们可以在这个蓬勃发展的领域竞争并在最高水平上做出贡献。