完整作者列表: Pradhan, Dhiren;田纳西大学诺克斯维尔工程学院,材料科学与工程;橡树岭国家实验室纳米相材料科学中心, Kumari, Shalini;宾夕法尼亚州立大学帕克分校,材料科学与工程系 Puli, Venkata;圣卡洛斯联邦大学,化学 Pradhan, Dillip;NIT Rourkela,物理与天文系 Kumar, Ashok;国家物理实验室 (CSIR),顶级标准与工业计量 (ALSIM) Kalinin, Sergei;橡树岭国家实验室,凝聚态科学 K Vasudevan, Rama;橡树岭国家实验室,纳米相材料科学中心 Katiyar, Ram;波多黎各大学,Rio-piedras,物理学 Rack, Philip;田纳西大学;橡树岭国家实验室纳米相材料科学中心
1996年9月,公司注册地址由江东区百丈路139号变更为江东区百丈路158号;2007年8月,公司注册地址由江东区百丈路158号变更为宁波市望春工业园区云林中路238号;2016年2月,公司注册地址由宁波市望春工业园区云林中路238号变更为宁波市鄞州区首南街道日利中路777号(杉杉广场)801室。公司办公地址
这项工作是在橡树岭国家实验室进行的,该实验室由 UT-Battelle, LLC 根据与美国能源部 (DOE) 签订的合同 DE-AC05- 00OR22725 运营。这项工作得到了美国能源部高级科学计算研究 (ASCR) 量子计算加速研究 (ARQC) 计划的支持,该计划的现场工作提案为 ERKJ354。作者地址:G. Alvarez 和 S. Irle,橡树岭国家实验室,PO Box 2008,MS6102,Oak Ridge,TN 37831-6102;电子邮件:gz1@ornl.gov,irles@ornl.gov;R. Bennink,橡树岭国家实验室,PO Box 2008,MS6211,Oak Ridge,TN 37831-6211;电子邮件:benninkrs@ornl.gov; J. Jakowski,橡树岭国家实验室,邮政信箱 2008,MS6493,橡树岭,TN 37831-6493;电子邮件:jakowskij@ornl.gov。出版权已授权给 ACM。ACM 承认本文由美国政府雇员、承包商或附属机构撰写或共同撰写。因此,政府保留非排他性、免版税的权利,可以发布或复制本文,或允许他人这样做,但仅限于政府目的。© 2023 版权归所有者/作者所有。出版权已授权给 ACM。
为了研究爆破振动波在软岩隧道中的传播规律,在木寨岭隧道进行了纵向和环向爆破振动试验,并利用萨多夫非线性回归、傅里叶变换、希尔伯特-黄变换(HHT)等方法对实测数据进行了分析研究,为木寨岭隧道或类似软岩隧道爆破设计优化提供参考。研究结果表明:随着比例药量的增加,切向主频迅速下降,径向主频下降缓慢。在一定药量下,随着距爆源距离的增加,爆破振动频率频谱宽度变窄,整体能量更加集中,振动频率趋于低频。在距爆源一定距离处,随着药量的增加,爆破振动频率逐渐下降,低频区幅值增大。隧道左侧振动速度大于右侧,在拱顶和下台阶拱脚处振动速度下降较快,上台阶和中台阶拱脚处振动速度下降较慢;中台阶左拱脚和上台阶右拱脚的振动频率高于其他位置,上台阶左拱脚的频率最低。隧道爆破过程中,输入到地层介质的能量主要集中在切洞爆破阶段,爆破对上台阶左拱脚和隧道拱顶的能量输入较多,与频率分析的结论一致。
Cold Spring Harbor Laboratory Press on February 27, 2025 - Published by rnajournal.cshlp.org Downloaded from Cold Spring Harbor Laboratory Press on February 27, 2025 - Published by rnajournal.cshlp.org Downloaded from Cold Spring Harbor Laboratory Press on February 27, 2025 - Published by rnajournal.cshlp.org Downloaded from Cold Spring Harbor Laboratory Press on February 2025年2月27日 - 由rnajournal.cshlp.org出版于2025年2月27日从冷春港实验室出版社下载 - 由rnajournal.cshlp.org出版于2025年2月27日从冷春港实验室出版社下载 - 由rnajournal.cshlp.org.cshlp.org plocalional出版。
oak ridge国家实验室工作人员,田纳西州橡树岭化学科学司,田纳西州橡树岭 - 田纳西州橡树岭化学科学司,田纳西州橡树岭分部的副副参谋,研究重点:与核医学相关的未倍增放射性离子的协调化学;开发用于靶向放射性核素治疗的新螯合平台;关键材料的分离和恢复(例如,稀土元素);阴离子认可康奈尔大学2016 - 2019年化学和化学生物学系,纽约州伊萨卡顾问:贾斯汀·J·威尔逊教授:贾斯汀·J·威尔逊教授研究重点:用于选择性和稳定的重金属离子的配体开发,重金属离子的选择性和稳定螯合(例如,BA 2+,BA 2+,223 RA 2+,LN 3+,LN 3+,LN 3+,LN 3+,ln 3+),用于诊断和诊断,及其诊断,及其诊断, 2011–2016博士佛罗里达州盖恩斯维尔药物学系药物科学系:肯尼斯·斯隆教授学位论文:帕克森病州立大学的纽约州Potsdam 2009 B.A.生物学,生物学系,纽约州橡树岭国家实验室研究生实习生:
1 计算和预测生物学,生物科学,橡树岭国家实验室,美国田纳西州橡树岭 2 田纳西大学诺克斯维尔分校布雷迪森跨学科研究与研究生教育中心,美国田纳西州橡树岭 3 合成生物学,橡树岭国家实验室,美国田纳西州橡树岭 4 计算科学与工程,橡树岭国家实验室,美国田纳西州橡树岭 本稿件由 UT-Battelle, LLC 根据与美国能源部签订的合同编号 DE-AC05- 00OR22725 撰写。美国政府保留;并且出版商在接受文章发表时,承认美国政府保留非独占的、已付费的、不可撤销的全球许可,可以为美国政府的目的出版或复制本稿件的已出版形式,或允许他人这样做。能源部将根据能源部公共访问计划 ( http://energy.gov/downloads/doe-public-access-plan ) 向公众开放这些联邦资助研究的成果。摘要:CRISPR-Cas9 工具已经彻底改变了实验室的基因操作能力。经验法则仅针对少数模型生物建立,而 sgRNA 效率的机制基础仍然知之甚少。这项工作建立了一个使用量子化学张量生成的新特征集和新公共资源,用于解释和预测 sgRNA 效率。sgRNA 效率的特征工程是使用可解释的人工智能模型;迭代随机森林 (iRF) 执行的。通过对大肠杆菌 sgRNA 的位置特异性序列的定量属性进行编码,我们确定了细菌物种中 sgRNA 设计的重要性状。此外,我们还表明,将位置编码扩展到碱基对、二聚体、三聚体和四聚体序列的量子描述符可以捕获目标 DNA 局部和邻近核苷酸中复杂的相互作用。这些特征凸显了大肠杆菌和智人基因组之间 CRISPR-Cas9 sgRNA 动力学的差异。这些新颖的 sgRNA 编码极大地增强了我们对 CRISPR-Cas9 机制中涉及的复杂量子生物过程的理解。
Joshua New,橡树岭国家实验室 Evan Ezell,田纳西大学,诺克斯维尔分校 Eric Garrison,田纳西大学,诺克斯维尔分校 Piljae Im,橡树岭国家实验室 William Copeland,电力委员会,查塔努加
文件说明:美国能源部 (DOE) 橡树岭办公室美国 ITER 项目咨询委员会 2017-2018 会议记录 请求日期:2022 年 5 月 28 日 发布日期:2022 年 7 月 27 日 发布日期:2022 年 8 月 8 日 文件来源:FOIA 请求信息自由法/隐私法官员首席法律顾问办公室美国能源部橡树岭办公室邮政信箱 2001 橡树岭,TN 37831 governmentattic.org 网站(“本网站”)是第一修正案的言论自由网站,是非商业性的,向公众免费开放。本网站及其提供的材料(例如本文件)仅供参考。governmentattic.org 网站及其负责人已尽一切努力使这些信息尽可能完整和准确,但是,可能存在印刷和内容上的错误和遗漏。 governmentattic.org 网站及其负责人对任何个人或实体因 governmentattic.org 网站或本文件中提供的信息而直接或间接造成的任何损失或损害(或声称造成的损失或损害)不承担任何责任。网站上发布的公共记录是通过适当的合法渠道从政府机构获得的。每份文件都标明了来源。对网站内容的任何疑虑都应直接向相关文件的发布机构提出。GovernmentAttic.org 对网站上发布的文件内容不承担任何责任。