雷神技术公司是一家航空航天和国防公司,为全球商业、军事和政府客户提供先进的系统和服务。该公司由四家行业领先的企业组成——柯林斯航空航天系统公司、普惠公司、雷神情报与空间公司和雷神导弹与防御公司。该公司拥有 195,000 名员工,他们设想并提供突破量子物理、电力推进、定向能、高超音速、航空电子和网络安全界限的解决方案,使公司能够在已知科学的前沿开展业务。该公司成立于 2020 年,由雷神公司和联合技术公司航空航天业务合并而成,总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆。 4. 列出任何/实习机会:软件工程、系统工程、全生命工程、机械工程和电气工程师 5. 目前的招聘需求:实习、应届大学毕业生和专业招聘 6. 工作和实习机会和/或远程工作的潜在地点(城市/城镇):马萨诸塞州安多弗、马萨诸塞州图克斯伯里、马萨诸塞州马尔伯勒、马萨诸塞州沃尔瑟姆、马萨诸塞州沃本、马萨诸塞州 7. 简要描述贵公司的多元化和包容性举措、荣誉等: 8. 多元化和包容性是我们的核心,也是我们如何提供全球客户所依赖的创新解决方案的核心。它在我们努力培育包容和充满活力的文化、培育多元化供应商和提供为全球社区提供机会的计划中得以体现。最近获得的认可包括:《女性工程师杂志》读者评选的 50 强雇主(2018 年);Indeed 评选的千禧一代最佳工作场所/最佳工作场所(2018 年); 《少数族裔工程师杂志》读者评选的 50 佳雇主(2018 年);Glassdoor 最佳面试地点(2017 年);DEI 残疾人包容最佳工作场所/90% 残疾人平等指数(2018 年);美国印第安科学与工程学会评选的 50 佳 STEM 工作场所,《变革之风》杂志(2018 年);LGBTQ 平等最佳工作场所/100% 企业平等指数(2018 年)
州水资源控制委员会,饮用水部,弗雷斯诺区,收件人:Jose Robledo、Cinthia Reyes Westlands 水区,收件人:Jose Gutierrez、Russ Freemen 圣华金谷统一空气污染控制区(PIC-CEQA 部),收件人:PIC 主管 弗雷斯诺县消防区,收件人:FKU.Prevention-Planning@fire.ca.gov 发件人:Alexander Pretzer,规划师开发服务和资本项目部 主题:环境影响报告编号 8542 和未分类有条件使用许可证申请编号 3781 申请人:San Luis West Solar, LLC 截止日期:2025 年 1 月 20 日 San Luis West Solar, LLC 提议建造和运营 San Luis West 太阳能项目(项目)。该项目将包括一个 125 兆瓦 (mW) 的太阳能光伏 (PV) 发电设施和一个估计为 30 兆瓦的电池储能系统 (BESS)。该设施的 PV 部分将通过光伏效应产生电能,即使用半导体材料将来自太阳的光子转换为电子,然后注入 PG&E 运营的电网。该设施的 BESS 部分将存储由 PV 阵列产生的电能或从 PG&E 电网吸收的电能。无论哪种情况,BESS 都将使存储的能量在电力负荷高峰期间可供释放。该项目设施包括约 770 英亩的太阳能电池板和相关基础设施,包括项目变电站、BESS、运营和维护 (O&M) 大楼以及其他相关设备,例如架空和地下中压收集线。项目基础设施还将包括约 10 英亩的额外输电地役权区,用于位于现有农场道路沿线和内部的地下和架空中压收集线。项目区包括所有临时和永久影响区域,面积约为 1,100 英亩。项目区位于加利福尼亚州弗雷斯诺县的农村地区,距离休伦市南部约 3 英里。项目区位于西拖拉机大道以南、加利福尼亚渡槽以西、5 号州际公路 (I-5) 以东,南部为农业用地和未命名的农业道路网络。项目区向南延伸,距离太平洋天然气和电力公司 (PG&E) 盖茨变电站正东约 3 英里,该变电站位于南三一大道和西杰恩大道的交汇处。 (APN:075-070-54S、078-060-85S、078-080-55、085-050-01S、085-050-47S、085-050-48S、085-050-84S)(Sup. Dist. 4)。该部门还根据《加州环境质量法案》(CEQA)的要求,审查环境影响,并审查是否符合该县的计划和政策。
9.1 与维护相关的整体 FMO 设施绩效 ...................................... 9-1 9.2 维护的管理支持 .............................................. 9-2 9.2.1 管理层的承诺和参与 ...................................... 9-2 9.2.2 管理组织和管理 ...................................... 9-3 9.2.3 技术支持 .............................................. 9-3 9.3 维护实施 .............................................. 9-7 9.3.1 工作控制 .............................................. 9-7 9.3.2 维护完成 .............................................. 9-9 9.3.3 维护材料控制 .............................................. 9-11 9.3.4 维护人员培训和人员配备要求 .................................. 9-11 9.4 LCV-300 的维护事故后分析 ...................................... 9-12 9.4.1 部件描述 .............................................. 9-12 9.4.2 LCV-300 的故障机理分析 ...................................... 9-13
9.1 与维护相关的整体 FMO 设施绩效 ...................................... 9-1 9.2 维护的管理支持 .............................................. 9-2 9.2.1 管理层的承诺和参与 ...................................... 9-2 9.2.2 管理组织和管理 ...................................... 9-3 9.2.3 技术支持 .............................................. 9-3 9.3 维护实施 .............................................. 9-7 9.3.1 工作控制 .............................................. 9-7 9.3.2 维护完成 .............................................. 9-9 9.3.3 维护材料控制 .............................................. 9-11 9.3.4 维护人员培训和人员配备要求 .................................. 9-11 9.4 LCV-300 的维护事故后分析 ...................................... 9-12 9.4.1 部件描述 .............................................. 9-12 9.4.2 LCV-300 的故障机理分析 ...................................... 9-13
这些参与努力导致了Transform Fresno,这是一项由社区驱动的计划,旨在通过一套项目和计划来改变4.9平方英里的项目区域,这些项目和计划将减少温室气体排放,同时还提供当地的Envi Ronmental,Health,Health,Sealth及其经济和社会公平。在2018年初,SGC授予Transformno Fresno授予6650万美元的TCC赠款,以实现其愿景。跨性别弗雷斯诺还将利用1.173亿美元的其他资金来实现这一愿景。与安大略市和洛杉矶的瓦茨(Watts)社区一起 - 另外两个地点获得了第一轮TCC资金 - 弗雷斯诺(Fresno)是该国最早试用社区领导的,多疗意和基于地方的气候变化计划的社区之一,专门针对低级家庭的需求。
哺乳动物雷帕霉素靶标 (mTOR) 抑制剂依维莫司、替西罗莫司和雷帕霉素具有广泛的临床应用;然而,与其他化疗药物一样,耐药性的产生限制了它们的有效性。一种假定的耐药机制是促进自噬,这是抑制 mTOR 信号通路的直接结果。自噬主要被认为是一种细胞保护性生存机制,通过该机制,细胞质成分被回收利用以产生能量和代谢中间体。依维莫司和替西罗莫司诱导的自噬似乎发挥了很大的保护作用,而雷帕霉素似乎以细胞毒性作用为主。在这篇综述中,我们概述了不同肿瘤模型中响应 mTOR 抑制剂而诱导的自噬,以确定自噬靶向是否可以作为与 mTOR 抑制相关的辅助疗法具有临床应用。
摘要:免疫疗法的最新进展彻底改变了癌症治疗。免疫疗法可以激活免疫系统的适应性和先天性。针对免疫检查点抑制剂(即 CTLA-4、PD-1 和 PD-L1)的疗法已显示出对部分癌症患者有效,因为它可以激发适应性抗肿瘤免疫反应。或者,先天免疫系统的小分子免疫调节剂,如 Toll 样受体 (TLR) 激动剂,正在开发用于癌症治疗。TLR 可作为微生物产物的模式识别受体,也参与致癌作用。Reisquimod 是一种具有抗肿瘤功效的 TLR 7/8 激动剂。然而,由于非特异性 TLR 7/8 激活的毒性,全身输送游离的 Resiquimod 已被证明具有挑战性。因此,我们开发了一种靶向肽-药物偶联物策略,用于全身输送 Resiquimod。我们设计了一种可激活的细胞穿透肽,可将雷西莫德特异性地递送至肿瘤组织,同时避开正常组织。可激活的细胞穿透肽 (ACPP) 支架在细胞外基质中被基质金属蛋白酶 2/9 酶促裂解,随后在细胞内溶酶体蛋白酶 B 介导下释放游离雷西莫德。重要的是,当与 ACPP 结合时,雷西莫德的肿瘤组织浓度比周围非癌组织高出 1000 多倍。此外,全身 ACPP-雷西莫德递送产生的治疗效果与同源鼠肿瘤中的局部游离雷西莫德相当。这些结果突出了精确的肽-药物结合物递送。