PSA International PTE Ltd(PSA)和BDP International,Inc。(BDP)今天宣布,PSA的PSA Cargo Solutions(Cargo Solutions)是PSA的业务部门,将与BDP结合,形成一个新品牌:PSA BDP。此公告是PSA在2022年4月成功收购BDP之后的。新的PSA BDP品牌融合了两家公司的补充优势和能力,以增强整个供应链中的服务和解决方案。以PSA的全球网络为60多个深海,铁路和内陆终端的强度,以及BDP作为全球物流解决方案提供商和供应链促进器的实力,PSA BDP将利用战略枢纽端口和宽敞的全球资产组合为复杂的全球环境提供更大的敏捷性和选择性。PSA BDP将通过行业领先的数字化和数据功能来增强创新和可持续性解决方案的交付,以增强供应链生态系统的连通性。自收购以来,货物解决方案和BDP已密切努力为跨关键行业垂直行业的客户提供完整的端到端供应链编排模型,包括扩展的终端增值服务,中途物流,中型物流,数字应用,用于简化合规过程,多型运输解决方案,这些解决方案侧重于降低降低碳碳的排放量。早些时候,PSA集团被重组为两类业务 - 港口和货物解决方案。新的PSA BDP品牌将代表PSA集团的货物解决方案类别的业务类别,合并的团队提供了完整的供应链解决方案,以满足货物所有者的不断变化和多方面的需求。“ PSA BDP的推出标志着我们正在进行的转型旅程中的重要里程碑,并象征着我们决心进一步扩展全球网络和服务产品,向我们的供应链客户和全球利益相关者。将小组重组成两个主要的业务类别,加强了我们继续承诺发展港口业务的承诺,同时增强了我们在补充货物解决方案领域中创新和提供未来解决方案的能力。我们认为,这种能力,才能和资产的综合将创造令人兴奋的机会 - 在这方面,总和大于各个部分。” PSA International集团首席执行官Tan Chong先生说。
近年来,对《战略货物(管制)令》进行了更新,废除了现有的《战略货物(管制)令》,并每年制定新的命令。今年,鉴于《战略货物(管制)令》需要进行微小修改,《战略货物(管制)令》的预期更新已纳入《2021 年战略货物(管制)令》。在这方面,一项修正附属法例《2022 年战略货物(管制)(修正)令》将于 2022 年 8 月 1 日在宪报上公布,并于 2022 年 10 月 1 日生效。这意味着《战略货物(管制)令》的主要名称将保持不变,即《2021 年战略货物(管制)令》,且变更将直接更新到主要命令中,将《战略货物(管制)令》的最新版本维持为《2021 年战略货物(管制)令》,并将根据生效日期在新加坡法规在线上追踪之前的版本。
一种重要的材料正在改变光学芯片的工作方式,使其更小,更快,更高效:薄膜硅锂(TFLN)。它为光和电信号如何相互作用提供了出色的属性。这可以使关键组件(例如电气调节器和信号处理器)的无缝集成一个单一的芯片。因此,光学设备可以实现前所未有的紧凑性,效率和性能。
能够靶向并在肿瘤微环境 (TME) 中积累的聚合物纳米级材料为更安全地递送抗癌药物提供了有希望的途径。通过在大量药物释放之前到达目标,此类材料可以减少脱靶副作用并最大限度地提高 TME 中的药物浓度。然而,较差的药物负载能力和纳米材料对肿瘤的渗透效率低会限制其治疗效果。在此,我们提供了一种新方法,可实现高负载曲线,同时确保药物快速有效地渗透到肿瘤中。这是通过将光敏紫杉醇与对肿瘤相关酶有反应的单体共聚,并将所得的二嵌段共聚物组装成球形胶束来实现的。虽然光照使紫杉醇能够从聚合物骨架中解耦成光激活胶束,但 TME 中的酶消化会引发其爆发释放。通过一系列体外细胞毒性试验,我们证明这些光开关胶束比共价连接的非触发胶束具有更大的效力,并且具有与游离药物相当的治疗特性。
(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2024 年 10 月 29 日发布。;https://doi.org/10.1101/2024.10.26.620313 doi:bioRxiv preprint
摘要:城市电动汽车市场的持续增长和电子行业的快速发展创造了积极的前景,以促进自主机器人解决方案的发展,以覆盖关键生产部门。农业可以看作是这样的,因为它的数字化转型是保护环境的必要条件,并应解决自然资源的退化和增加地球人口的营养需求。许多研究着重于农业车辆的潜力,以提高智力的运作。同时,对这些车辆的活动足迹的研究可以成为监督,检测故障,扩展,建模或优化相关操作的基础。在这方面,这项工作采用了原型轻巧的自动驾驶电动货车,概述了一种简单且具有成本效益的机制,用于详细的机器人的功耗日志。此过程是在良好的粒度上进行的,可以详细的跟踪。该研究还讨论了在各种典型的农业场景方案中机器人的能量性能。此外,已经进行了比较分析,以评估两种不同类型的电池的性能,以在所有操作场景中为机器人供电。即使是非专家用户也可以进行现场操作实验,同时为收集数据的潜在使用提供了方向。鉴于电动机器人车的尺寸和消耗之间的线性关系,原型农业货物机器人的能量性能可以作为该地区各种研究的基础。
DNA结构设计通过人工扩展的基本对字母(包括循环和不匹配热力学参数)Tuan M. Pham 1,§,Terrel Miffin 2,§,Hongying Sun 3,§,肯尼斯·K·肯尼斯·K·肯尼斯·K·夏普2,Xiaoyu wang 2,米格尼Jason D. Kahn 2*和David H. Mathews 1*摘要:我们表明,通过将基本配对字母扩展到A-T和G-C之外,可以改善DNA二次结构的硅设计中,以包括2-氨基-8--(1'-β-β-D-2-2'-deoxyrabofuranosyl)之间的一对 - )-4-和6-氨基-3-(1'-β-d-2'-脱氧核糖核基)-5-硝基 - (1 H)-Pyridin-2-One,简单p和Z。为了获得在设计中包括P-Z对所需的热力学参数,我们进行了47个光学熔化实验,并将结果与先前的工作结合在一起,以适合P-Z对和G-Z摇摆对的一组新的自由能和焓最接近的邻居折叠参数。我们发现G-Z对具有与A-T对相当的稳定性,因此应通过结构预测和设计算法进行定量考虑。此外,我们推断了循环,末端不匹配和悬挂端参数的集合,以包括P和Z核苷酸。这些参数已纳入用于辅助结构预测和分析的RNAstructure软件包。使用RNAstructure设计程序,我们使用ACGT字母或补充P-Z对提出的100个设计问题中的99个。通过归一化的集合缺陷(NED)评估,延长了字母,降低了序列折叠成脱靶结构的倾向。延长了字母,降低了序列折叠成脱靶结构的倾向。在提供Eterna-player溶液中的91个情况中,有91个中的91例中,NED值相对于来自Eterna示例解决方案的值提高了。含P-Z的设计的平均NED值为0.040,明显低于仅标准DNA设计的0.074,并且包含P-Z Pairs会减少在设计上收敛所需的时间。这项工作提供了将任何扩展的字母核苷酸纳入预测和设计工作流中的样本管道。关键词:DNA二级结构设计,合成生物学,DNA折叠热力学,扩展的DNA字母
摘要:磷氧化连接器的可调节性质可作为ph-触发的受控释放平台的广泛适用性,尤其是在抗体和小分子 - 毒物缀合物(ADC和SMDC)的背景下,在那里需要新的接头技术。在此,我们深入探讨了从均基磷脂酸酸可裂解的连接器中释放转交通的有效载荷。在代表全身循环,早期和晚期内体和溶酶体的pH条件下观察到有效载荷释放的有效载荷释放的动力学。发现有效载荷释放以两个关键的连续步骤进行:(1)P -N键水解和(2)间隔剂浸入。发现这两个步骤遵循伪 - 前阶动力学,并且对pH的依赖性相反。p -n键水解随pH值的降低而增加,而在生理pH值下,间隔剂的浸润最快。尽管这两个步骤的释放动力学对比了,但在轻度酸性pH值(5.0 - 5.5)下观察到最大有效载荷释放,而生理pH值最小的有效载荷释放。,我们将此磷酰胺类 - 付费接头系统整合到了PSMA靶向的荧光转探探针中,以研究在表达PSMA的前列腺癌细胞中溶出的细胞内传播和释放。结果表明,在这些细胞的内体和溶酶体隔室中,香豆素有效载荷的良好转盘和积累。该连接器的释放属性将其标记为ADC和SMDC模块化设计中的一种有吸引力的替代方案,该替代品需要由伴随细胞内traigking的pH变化触发的选择性细胞内有效载荷释放。
2024 年 7 月 9 日 美国致力于促进对人权和尊严的尊重,并支持没有强迫劳动的全球贸易体系。作为强迫劳动执法工作组 (FLETF) 主席,并代表美国国土安全部 (DHS),我很高兴向国会提交这些“2024 年防止进口中华人民共和国强迫劳动开采、生产或制造的商品的战略更新”。除国土安全部外,FLETF 的其他成员还包括美国贸易代表办公室和美国商务部、司法部、劳工部、国务院和财政部。美国农业部和能源部、美国国际开发署、美国海关和边境保护局 (CBP)、美国移民和海关执法局以及国家安全委员会作为 FLETF 观察员参与其中。这些更新是根据第 117-78 号公法第 2 条制定的,该法案旨在确保中华人民共和国新疆维吾尔自治区强迫劳动生产的商品不会进入美国市场,并用于其他目的,也称为《维吾尔强迫劳动预防法案》(UFLPA)。终止强迫劳动是一项道德、经济和国家安全的当务之急。国土安全部及其 FLETF 合作伙伴坚定不移地履行职责,应对全球挑战,禁止进口全部或部分通过强迫劳动开采、生产或制造的商品。打击使用强迫劳动生产的外国商品的贸易,包括国家支持的强迫劳动或囚犯劳动,解决了美国和国际制造商合规的不公平竞争问题,并弘扬了美国的自由和公平贸易、法治和尊重人类尊严的价值观。自 2022 年 6 月发布初始战略以来,由于 FLETF 实施了该战略的多管齐下的方法,再加上 CBP 强有力地执行了 UFLPA 的可反驳推定机制,情况发生了巨大变化。截至这些更新之日,FLETF 已显著扩大 UFLPA 实体名单,从 2022 年战略中列出的最初 20 个实体增加到 68 个实体。FLETF 改进了 UFLPA 实体名单流程,在最佳实践的基础上,推广了一种更透明、一致和可扩展的方法,使 FLETF 能够更快地增加 UFLPA 实体名单中包括的实体数量。根据 UFLPA 的规定,为了向私营部门提供更多的透明度,FLETF 还确定了新的执法重点行业——聚氯乙烯、铝和海鲜——以告知贸易界,哪些供应链涉及来自中国新疆维吾尔自治区 (XUAR) 的强迫劳动风险更高。
此类移动医疗微型机器人的开发和实施,包括软机器人微设备的制造[11,12]、生物相容性或响应性 (自适应) 材料的合成[13–15] 以及体内运动策略。[16–22] 已提出了大量远程控制医疗微型机器人,以实现形状改变、多功能化和重构,以响应不同的刺激,如磁场[23–27]、温度[28,29]、化学物质[30,31]、光[32] 和超声波[33,34],用于各种医疗应用,如靶向药物输送、微创手术和遥感。[35,36] 然而,微型机器人与生物组织的相互作用、复杂的生物流体环境以及多种刺激的重叠是其未来医疗应用面临的主要挑战。[37]
