如果您对本委员会或其前身所创建的记录感兴趣,请与我们联系以了解我们拥有的记录。此列表会定期更新,但可能不包含新加入的记录。如需最新信息,请联系我们。在大多数情况下,列表中显示的描述是收藏的一般描述。它不会列出收藏中的单个项目。我们可能在收藏中保留尚未编目的其他相关项目。如需更多信息,请联系我们。请注意,由于数据保护等限制,某些记录可能已关闭。其他记录可能无法访问,因为它们太脆弱或已损坏。请联系我们获取更多信息或检查访问限制。如何使用此索引?下一页的页面索引列出了所涵盖的主题。单击页面索引中的主题可转到主题索引的正文。描述和涵盖日期应该足以确定这些项目/收藏是否可能对您有用/感兴趣。或者,您可以使用搜索功能进行关键字搜索,以查找索引中列出的任何描述。如何访问记录?最后一列包含该收藏的参考编号。请记下此参考。然后,您可以联系我们安排参观档案馆以查看记录。如果收藏量很大,您可能需要缩小要查看的项目范围
a 加利福尼亚大学经济学系,美国加利福尼亚州圣巴巴拉 b 中欧大学环境科学与政策系,奥地利维也纳 c 隆德大学国际工业环境经济研究所,瑞典隆德 d 查尔姆斯理工大学物理资源理论部空间、地球与环境系,瑞典哥德堡 e 卑尔根大学社会科学学院地理系和气候与能源转型中心,挪威卑尔根 f 国际应用系统分析研究所风险与恢复力计划,奥地利拉克森堡 g KDI 公共政策与管理学院,韩国世宗市南世宗路 263 号,邮编 30149 h RFF-CMCC 欧洲经济与环境研究所 (EIEE),意大利欧洲-地中海气候变革中心 i 韩国科学技术高等研究院 (KAIST) 商学院,韩国首尔
如果无法对某项服务采取必要的安全措施,建议暂时不要重启该服务。市政当局或图书馆或档案馆的上级组织将决定何时以及在何种条件下开放或不开放哪些服务。这些条件可能比一般安全措施更严格,这取决于 (1) 无法遵守有关社交/身体距离和卫生的一般规则,(2) 存在群体聚集的风险,或 (3) 在需要控制的情况下无法控制(以及任何)执法。
2020 年改变了世界,这超出了我们任何人在年初的预测。全球新冠病毒大流行在许多方面使未来变得不确定。这些变化对全球经济、我们的国民经济以及芬兰公民的财务状况、健康和福祉有何影响?我们能否恢复自由流动和全球市场,还是各国将变得越来越封闭,并通过提高自给自足来寻求安全?大流行会导致原材料、能源和粮食竞争加剧吗?这场危机会增强我们阻止气候变化的愿望吗?还是会让我们对其他问题漠不关心?富裕国家和公民与不太富裕国家和公民之间的差距会越来越大,还是这场危机会增加我们帮助那些不幸的人的意愿?
选择性 b AChE BuChE PQM-170 (5a) 26.4 >30 >1.1 PQM-171 (5b) 5.6 >30 >5.4 PQM-172 (5c) 25.1 >30 >1.2 PQM-173 (5d) 15.3 >30 >2.0 PQM-174 (5e) 12.0 >30 >2.5 PQM-175 (5f) 8.2 >30 >3.6 PQM-176 (5g) 3.3 49.8 15.0 PQM-177 (5h) 13.9 >30 >2.2 PQM-179 (5i) 12.0 >30 >2.5 PQM-180 (5j) 9.0 12.9 1.4 PQM-181(5k) 5.9 >30 >5.1 PQM-182(5l) 13.5 12.9 1.0
McCubrey, JA, Abrams, SL, Follo, MY, Manzoli, L., Ratti, S., Martelli, AM, 等人 (2023)。氯喹和羟氯喹对胰腺癌细胞对靶向疗法敏感性的影响。生物调节进展,87,1-7 [10.1016/j.jbior.2022.100917]。
光动力疗法 (PDT) 是一种很有前途的癌症治疗方式。在这里,我们使用正交纳米结构方法(遗传/化学)来设计 M13 噬菌体作为靶向载体,以有效地光动力杀死癌细胞。M13 经过基因重构,在噬菌体尖端展示一种能够结合表皮生长因子受体 (EGFR) 的肽 (SYPIPDT)。重构的 M13 EGFR 噬菌体表现出 EGFR 靶向性,并被过度表达 EGFR 的 A431 癌细胞内化。使用正交方法进行基因展示,然后对 M13 EGFR 噬菌体进行化学修饰,在衣壳表面结合数百个玫瑰红 (RB) 光敏分子,而不会影响 SYPIPDT 肽的选择性识别。 M13 EGFR - RB衍生物在内化后在细胞内产生活性氧,在超低强度白光照射下激活。在M13 EGFR噬菌体的皮摩尔浓度下观察到癌细胞的杀伤活性。
1 引言 缆索驱动并联机器人 (CDPR) 通过与末端执行器 (EE) 并行连接的可伸缩缆索来控制末端执行器 (EE) 的运动。CDPR 是一种高速协作起重机,其灵活性最近引起了业界的广泛关注:娱乐 [2]、物流 [3]、建筑 [4]、维护 [5] 和检查 [6] 只是其中的一些研究应用。由于 CDPR 可以通过反馈控制自主运行并进行自我调节,因此在海上环境中引入这些系统来补充或替代标准起重设备也呈现出一种上升趋势。CDPR 可以使海面作业更快、更安全,因为标准起重机本身无法补偿因波浪引起的干扰或风力引起的有效载荷摆动 [7]。另一方面,影响缆索驱动系统的主要问题是缆索只能施加拉力,而波浪引起的框架振动可能导致缆索松弛。为保证系统的安全性和性能,必须设计适当的控制器来避免张力损失[8]。[9] 提出了 CDPR 在海上活动中的首批实际应用之一,其中使用神经网络预测船舶振荡行为,并使用 6 缆索系统补偿有效载荷摆动。后来,通过使用过度约束的 CDPR 来解决减轻波浪影响的问题,这种 CDPR 配备的缆索数量多于 EE 自由度 (DoF):调整机器人控制模型以考虑缆索松弛[10,11],此外,还制定了张力分配策略来消除松弛[12]。毫无疑问,使用过度约束系统在精密应用中可能具有优势,因为 EE 可控性最高。然而,许多电缆严重影响工作空间的可达性、生产成本和维护成本。
a 圣基里尔麦托迪大学,技术与冶金学院,Rudjer Boskovic 16, 1000 Skopje, N. Macedonia *电子邮件:abuzar@tmf.ukim.edu.mk b Ss.斯科普里圣基里尔麦托迪大学,自然科学与数学学院,化学研究所,Arhimedova 5, 1000 斯科普里,北马其顿 c 博洛尼亚大学“Giacomo Ciamician”化学系和博洛尼亚 INSTM UdR,Via Selmi, 2, 40126 博洛尼亚,意大利 d 博洛尼亚大学电气、电子和信息工程系,Viale Risorgimento 2, 40136 博洛尼亚,意大利 e 博洛尼亚大学机械工程和材料技术高级应用跨部门工业研究中心,CIRI-MAM,Viale Risorgimento, 2, 40136 博洛尼亚,意大利
● 信息自由法 (FOIA) 发现 AI 试点,使用基于 NLP 的技术搜索文档并根据 FOIA 请求的性质编辑信息(研发阶段) ● 国家解密中心 (NDC) 的 AI 试点,标记可解密的机密文件的内容,在发布前编辑信息并跟踪解密过程(计划) ● 在 ERA 和 EOP 系统上进行培训,以开发用于生成 AI 的新大型语言模型 (LLM)(计划) ● 根据开发的自定义模型为 ERA/EOP/DAS 开发语义搜索(计划) ● 开发基于自然语言的聊天界面(如 ChatGPT)以与 ERA/EOP/DAS 文档进行交互(计划) ● 使用 VA 的数字化记录探索基于 AI 的 CMRS 搜索(计划) ● 在处理退伍军人文件时为 CMRS 创建基于 AI 的知识文章聊天界面(计划)