延迟焦饲料的组成和物理化学特性对所得针焦的定性特征具有决定性的影响,这既是在液相热解的阶段,又在高温钙化的阶段形成。在本文中,研究了在600-1600°°的温度范围内使用聚合物中源添加剂修饰碳氢化合物原料对针焦的高温钙化的影响。通过SEM,XRD,CHN,XRF和RAMAN光谱法确定了高温钙化过程中针焦的结构形成,以及通过对物理学特性的复杂研究方法确定。在较低的钙化温度(1200°C)下,与未修饰的原料(1400°C)相比,改良原料的针可口可乐获得更高的碳化度,从而降低了钙化炉的热负载,从而在维持所得的针头co的质量上降低了用于生产Grapeite Electrice Electrode Electrodes Electrode Electrodes的质量。用聚苯乙烯对针焦原材料进行修饰,并在1200°C下的生针焦煤炭的钙化提供了所得的电极电阻率7.1(µΩm)和20-520 = 0.897 * 10 -6 k -1。
摘要 简介:膜性肾病 (MN) 是一种常见的成人慢性肾脏疾病,也是临床治疗的主要挑战。尽管自发现磷脂酶 A2 受体是 MN 足细胞的主要自身抗原以来取得了重大进展,但导致肾小球损伤的机制仍然难以捉摸。我们最近的研究发现,细胞焦亡是一种新发现的程序性坏死性细胞死亡,主要由 gasdermin 介导,是造成 MN 足细胞损伤的原因。目的:本研究旨在探索 FDA 批准的药物双硫仑 (DSF) 通过抑制细胞焦亡在 MN 治疗中的治疗效果。方法与结果:DSF 显著减轻了 C3a/C5a 诱导的体外足细胞损伤和被动性 Heymann 肾炎 (PHN) 大鼠的肾脏病变,表现为碘化丙啶染色足细胞百分比降低、培养足细胞乳酸脱氢酶释放减少,24 小时尿蛋白、血清白蛋白、血清肌酐、异常
摘要 背景 基因组筛查发现,在对免疫检查点阻断 (ICB) 有耐药性的肿瘤中存在干扰素-γ (IFN γ) 通路缺陷。然而,其非突变调控和治疗发展的可逆性仍不太清楚。 目的 我们旨在鉴定与 ICB 耐药性相关的可用药组蛋白去乙酰化酶 (HDAC),并开发一种针对肝细胞癌 (HCC) 患者的易于转化的联合治疗方法。 设计 我们通过单细胞 RNA 测序将来自 pembrolizumab 试验 (NCT03419481) 的 HCC 患者的预后结果与所有 HDAC 亚型的肿瘤细胞表达相关联。我们使用免疫分析、单细胞多组学和染色质免疫沉淀测序研究了选择性 HDAC 抑制在 4 种 ICB 耐药原位和自发模型中的治疗效果和作用机制,并通过基因调控和共培养系统进行验证。结果 HDAC1 / 2 / 3 表达较高的 HCC 患者表现出 IFN γ 信号传导缺陷,并且在 ICB 治疗中生存率较差。选择性 I 类 HDAC 抑制剂 CXD101 的短暂治疗使 HDAC1/2/3 高肿瘤对 ICB 疗法重新敏感,导致 CD8 + T 细胞依赖性抗肿瘤和记忆 T 细胞反应。从机制上讲,CXD101 与 ICB 协同作用,通过增强染色质可及性和 IFN γ 反应基因的 H3K27 过度乙酰化来刺激 STAT1 驱动的抗肿瘤免疫。肿瘤内募集 IFN γ + GZMB + 细胞毒性淋巴细胞进一步促进 CXD101 诱导的 Gasdermin E (GSDME) 的裂解,从而以 STAT1 依赖的方式触发细胞焦亡。值得注意的是,GSDME 的缺失模仿了 STAT1 敲除,通过阻止细胞焦亡和 IFN γ 反应消除了 CXD101-ICB 联合疗法的抗肿瘤功效和生存益处。结论我们的免疫表观遗传策略利用 IFN γ 介导的网络来增强癌症免疫循环,揭示了自我强化的 STAT1-GSDME 细胞焦亡回路作为正在进行的 II 期试验的机制基础,以应对 ICB 耐药性(NCT05873244)。
首席科学家兼 HRD 主席 Surendra Poonia 博士对与会人员表示欢迎。ICAR-CAZRI 主任 OP Yadav 博士对客座演讲人 Datta 博士表示欢迎并做了简要介绍。演讲人发表了题为“作物生物技术科学与创新如何应对智能农业挑战”的演讲。他阐述了生物技术在通过提高作物产量、抗病能力和可持续性应对智能农业挑战方面发挥的关键作用。他介绍说,作物生物技术和智能农业的进步,如转基因作物、抗虫害和抗病能力、基因组选择、物联网和基于传感器的技术、基因编辑、智能传感器和机器人技术以及气候适应性作物,可以满足日益增长的全球粮食需求,同时最大限度地减少环境影响并促进可持续的农业实践。HRD 成员 NK Jat 博士提议致谢。50 名参与者参加了此次讲座。
色差共焦技术使用白光源,光线通过具有高度色差的物镜。物镜的折射率将根据光的波长而变化。实际上,入射白光的每个单独波长将在距镜头的不同距离(不同高度)处重新聚焦。当测量样品在可能的高度范围内时,将聚焦单个单色点以形成图像。由于系统的共焦配置,只有聚焦的波长才会高效地通过空间滤波器,从而导致所有其他波长失焦。光谱分析是使用衍射光栅完成的。该技术将每个波长偏离不同的位置,截取一条 CCD 线,这反过来指示最大强度的位置并允许直接对应于 Z 高度位置。
摘要:高纵横比结构在 MEMS 器件中的重要性日益凸显。对高纵横比结构进行原位、实时关键尺寸和深度测量对于优化深蚀刻工艺至关重要。离焦扫描光学显微镜 (TSOM) 是一种高通量且廉价的光学测量方法,可用于关键尺寸和深度测量。迄今为止,TSOM 仅用于测量尺寸为 1 µ m 或更小的目标,这对于 MEMS 来说远远不够。深度学习是一种强大的工具,它可以利用额外的强度信息来提高 TSOM 的性能。在本文中,我们提出了一种基于卷积神经网络模型的 TSOM 方法,用于测量硅上单个高纵横比沟槽,其宽度可达 30 µ m,深度可达 440 µ m。进行了实验演示,结果表明,该方法适用于测量高纵横比沟槽的宽度和深度,标准偏差和误差约为一百纳米或更小。所提出的方法可应用于半导体领域。
MICHELE DE LUCA 个人简历 ORCID ID orcid.org/0000-0002-0850-8445 ResearcherID N-5883-2014 Scopus 作者 ID 56082113500 H-INDEX (Scopus): 54 引用次数 (Scopus): 13,341 现任职位 摩德纳和雷焦艾米利亚大学生命科学系生物化学教授。摩德纳和雷焦艾米利亚大学生命科学系再生医学中心“Stefano Ferrari”(CMR) 主任。摩德纳和雷焦艾米利亚大学跨部门干细胞和再生医学中心(CIDSTEM)主任。摩德纳和雷焦艾米利亚大学分子与再生医学博士课程协调员教育 1980 年:卡塔尼亚大学医学与外科学位,最优等成绩。 1984 年:以优异成绩毕业于罗马大学内分泌学专业。专业经历 1982 年至 1985 年:美国马里兰州贝塞斯达市国立卫生研究院 (NIH) 国立关节炎、糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 (NIADDK) 生化药理学实验室细胞调节生物化学科 Fogarty 研究员。 1985年:美国马萨诸塞州波士顿哈佛医学院(HMS)细胞生物学系客座科学家。 1986年至1992年:热那亚国家癌症研究所细胞分化实验室助理。 1992年至1995年:热那亚国家癌症研究所细胞分化实验室助理。 1996年至2002年:罗马圣母无玷始胎皮肤病研究所组织工程实验室主任。 2002年至2007年:威尼斯地区上皮干细胞研究中心威尼托眼库基金会科学主任。 2004 年至今:摩德纳和雷焦艾米利亚大学生物化学教授。 2008 年至 2023 年:QP 科学总监兼 Holostem Therapies Advanced srl 联合创始人,该公司是摩德纳和雷焦艾米利亚大学的衍生公司
特性与优势 • 高图像质量 – 高对比度和宽色域可实现生动的图像 – 电影般的图像:高填充系数 (>90%) – 分辨率选项从 nHD (640 x 360) 到 4K • 灵活性和可扩展性 – 短焦和超短焦光学器件可在短距离内实现大图像 – 几乎任何表面都可以成为显示器 – 可集成紧凑型光学引擎,而不会影响产品尺寸和美观度 • 高光学效率 – 低功耗、高亮度显示器 – 所需的热管理最少,包括高性能无风扇设计
森林总监 Shri MD Chaturvedi 在研讨会上指出,“农业部最近任命了一个特设委员会来研究沙漠的沙漠化问题。”该委员会的主要建议是“建议在焦特布尔建立一个沙漠研究中心,研究当地植被的造林、其演替和繁殖、外来植物的适应性以及土壤、水文条件和风速等。”考虑到利用现代科学技术加速国家社会经济发展的总体政策,并考虑到沙漠问题的特殊性,政府决定在焦特布尔建立一个沙漠研究中心。印度于 1952 年在焦特布尔建立了沙漠造林研究站,根据联合国教科文组织顾问奥斯特拉帕的 CS Christian 的建议,该站于 1959 年改组为一个综合性的多学科机构,即中央干旱区研究所。从那时起,中央和州政府下属的其他几个专业机构和机构也相继成立,印度干旱地区产生了大量的信息和技术。