Sofradir 和 ULIS 更名为 Lynred 通过简化全面红外产品的运营并提高工业效率,Lynred 将加速向全球客户提供新技术并追求增长 法国格勒诺布尔附近的沃雷沃鲁瓦兹,2019 年 6 月 4 日 — — Sofradir 及其子公司 ULIS 今天宣布合并并更名为 Lynred。Lynred 的成立是为了满足全球航空航天、国防、工业和消费市场对全包红外 (IR) 产品的需求。为了应对来自新进入者的日益激烈的竞争,该公司已达到临界规模,旨在缩短新产品的上市时间。其美国实体仍然是子公司,已更名为 Lynred USA。Lynred 是新的身份,其 1,000 名员工将以新的身份向全球市场提供最广泛的先进红外技术,确保长期可靠的产品供应,并为客户项目提供最佳的红外设计和设备集成支持。 Lynred 董事长 Jean-François Delepau 表示:“Lynred 将以全新的未来愿景进入市场,在竞争日益激烈的市场中,过去五年来,参与者数量翻了一番。我们是红外技术领域的欧洲领军企业。现在,Lynred 赋予我们在研发方面更大的影响力,并在红外生态系统中提高知名度。得益于员工在组建 Lynred 过程中做出的承诺以及合作伙伴的大力支持,我们将能够为客户提供新的有吸引力的解决方案。”Lynred 正在积极追求增长。根据 Maxtech International Inc. 的市场报告:《全球军用红外成像探测器和系统市场》2019 年版 1,2018 年全球军用红外成像系统市场规模估计为 85 亿美元(约合 76 亿欧元),预计到 2023 年将增长到 140 亿美元(约合 125 亿欧元)。根据 Yole Développement 的《非制冷红外成像仪和探测器 2019 年版 2》报告推断出的市场数据表明,工业和消费应用的相机市场规模有可能在同一时期从 29 亿美元(约合 26 亿欧元)增长到 41 亿美元(37 亿欧元)。对于 Lynred 而言,这意味着全球相机和系统层面的市场增长率可能高达 10%(复合年增长率)。在未来五年内,Lynred 预计将加强其市场地位,在红外探测器领域占据超过 20% 的市场份额。Lynred 将在未来五年内通过对 Nano2022 项目的 1.5 亿欧元(1.674 亿美元)的金融投资来推动下一代红外探测器的开发。这些红外设备将旨在应对智能建筑(工作区管理、节能)、道路安全和车内舒适度的自主系统趋势。
贷款计划办公室 (LPO) 发布了一份可再生能源和高效能源项目招标草案,该草案将提供高达 40 亿美元的贷款担保,用于支持美国减少、避免或封存温室气体的创新型可再生能源和能源效率项目。该招标旨在支持具有催化作用、可复制且市场就绪的可再生能源和能源效率技术。贷款担保可以成为商业化创新型可再生能源和能源效率技术的重要工具,因为这些项目可能无法获得全额商业融资,因为这些技术从未在商业规模上部署过,存在已知风险。可再生能源和高效能源招标由 2005 年《能源政策法》第 17 章通过贷款担保计划第 1703 条授权。LPO 目前管理着超过 300 亿美元的投资组合,包括全国范围内约 30 个已完成和已承诺的项目,包括前沿可再生能源项目、先进的汽车制造设施以及 30 多年来美国首批正在建造的新核反应堆之一。此次招标确定了五个催化技术领域 此次招标寻求涵盖一系列技术的项目申请。这些技术可以包括任何可再生能源或能源效率技术,这些技术与美国现有的较成熟的技术相比是新的或有显著改进的,并能减少温室气体排放。虽然资格最终将根据项目逐一进行评估,但 LPO 已确定了本次招标中的五个感兴趣的技术领域: 技术领域 1:先进的电网集成和存储 此领域侧重于可再生能源系统,通过结合需求响应或本地存储等技术,缓解与可变性、可调度性、拥塞和控制相关的问题。这些先进的系统设计将展示可再生资源发电的更高电网兼容性,并为可再生能源发电开辟更大的作用。能源部预计合格项目可能包括但不限于以下内容:可再生能源发电,包括分布式发电,结合了存储;智能电网系统结合了需求响应、能源效率、传感和存储的任意组合,以实现可再生能源发电的更大渗透;在系统层面减少二氧化碳排放的微电网项目;和存储项目,这些项目显然能够更多地采用可再生能源发电。技术领域 2:直接替代型生物燃料该领域专注于与当今的发动机、运输基础设施和加油站设备更兼容的生物燃料。这些项目利用现有基础设施,提供几乎相同的生物基原油替代品,汽油、柴油和航空燃料,或生产可输送到现有石油炼油厂并融入其中的中间燃料原料。这些类型的项目不会受到当前乙醇/生物柴油混合水平的限制,并可能推动燃料市场的催化变化。能源部预计合格项目可能包括,但
邓幼平博士 - 综合补充医学系 循环脂质和miRNA标记物在乳腺钼靶X线异常女性乳腺癌早期检测中的应用 (CA230514) 大多数乳腺钼靶X线异常结果均为假阳性,需要活检和其他影像学检查。邓博士的研究将识别循环脂质和miRNA标记物,并将其用作诊断工具,以减少不必要的后续检查。他和他的团队正在测试脂质和miRNA的比例,以区分早期乳腺癌和良性样本,准确率超过90%。他们的研究结果将对乳腺癌的早期检测具有重要意义。 Claire Townsend Ing,公共卫生博士 - 夏威夷原住民健康部 PILI 'ĀINA 项目 (HL168858) 在这项为期五年的研究中,Townsend-Ing 博士及其团队将调整并测试 PILI 'Āina 项目。PILI 'Āina 项目是他们开发的一项循证多层次干预方法,旨在促进超重/肥胖的夏威夷原住民成年人的健康饮食、减肥和心血管健康。该团队将与社区成员合作,在夏威夷原住民家园推广传统饮食和社会凝聚力,以降低饮食相关疾病的风险因素,并改善社区中普遍存在的心脏代谢疾病的自我管理。 Marjorie K. Mau,医学博士(多位首席研究员)——夏威夷原住民健康部 I KUA NA'U“让我实现您的遗愿”夏威夷原住民长者预先照护计划(编号 NR018400,授予塔夫茨医学中心)尽管预先照护计划 (ACP) 服务在医疗保健系统中迅速扩展,但夏威夷原住民的 ACP 率始终微乎其微,姑息治疗和临终关怀服务的使用率也较低。为了解决这些问题,我们的多学科社区和研究小组携手合作,制作了 I kua na'u“让我实现您的遗愿”ACP 视频干预项目。 Alika Maunakea 博士 - 解剖学、生物化学和生理学系,《土著社区糖尿病风险免疫表观遗传特征的社会生态决定因素》(MD016593) 我们提出一个假设:社会环境决定着表观基因组格局和肠道菌群组成,而这些因素又调节着糖尿病背后的炎症和代谢途径。我们将利用一组新的非居民健康保险计划 (NHPI) 及其社会网络,采用横断面研究设计,探讨其与邻里和人际层面社会因素的关联,并探索该特征可能构成先天性糖尿病相关特征的机制基础,以确定该特征在多大程度上可以前瞻性地预测糖尿病的结局。 Jesse B. Owens 博士 - 解剖学、生物化学和生理学系 定向进化序列特异性靶向技术,用于将治疗基因递送至人类基因组 (EB031124) 目前插入基因的工具存在一些缺点,例如免疫反应、基因大小有限、并且不受控制的插入可能导致癌症。该项目旨在开发一种新工具,能够将灵活大小的治疗基因插入人类基因组中的安全位置。将测试血友病 B 的治疗方法,以展示这种新技术的治疗相关应用。Matthew W. Pitts,博士 - 细胞和分子生物学系评估甲基汞和硒对出生后大脑发育和精神疾病风险的联合影响(ES035851)Pitts 博士和他的团队正在进行一项基础研究,以了解青少年时期长期低汞暴露可能导致精神疾病发展的分子和细胞机制。他们假设汞会抑制硒蛋白抵御大脑氧化应激的能力,特别是在快速放电、表达小清蛋白的中间神经元(PVI)中。在系统层面上,由此产生的大脑兴奋-抑制失衡可能导致行为改变和精神问题风险增加。