使命、职责和核心职能 国防技术安全局 (DTSA) 是由国防部政策事务副部长 (USD(P)) 授权、指导和控制的一个实地活动机构,负责制定和实施国防部 (DoD) 关于国防相关商品、服务和技术国际转让的技术安全政策。1 DTSA 的使命与 2022 年国防战略中的四大国防优先事项相关:保卫国土,应对中华人民共和国日益严重的多领域威胁;阻止针对美国、盟友和伙伴的战略攻击;阻止侵略,同时准备在必要时在冲突中获胜,优先应对中华人民共和国在印度-太平洋地区的挑战,然后是俄罗斯在欧洲的挑战;建立有弹性的联合部队和国防生态系统。DTSA 通过综合威慑、战役和建立持久优势来实现这些优先事项。通过综合威慑,DTSA 控制和限制信息和技术的转让,以保护美国军方的关键技术优势,因为这些信息和技术如果落入不当之手,可能会对美国国家安全利益造成潜在损害。DTSA 特别关注可能导致大规模毁灭性武器及其运载工具扩散的转让,以及可能削弱美国作战人员技术优势的常规武器和两用技术。DTSA 评估美国生产的国防相关产品被转移至令人担忧的国家和实体(包括恐怖分子)的风险,并在可能的情况下帮助制定缓解措施,以降低转移或滥用的风险。DTSA 与多边出口管制和不扩散制度成员合作,以识别和控制关键技术,并建立共同的许可做法,以防止向令人担忧的国家的军事最终用户和最终用途出口。DTSA 在通过双边技术安全合作努力与国际伙伴合作改进技术安全实践和程序以促进更广泛和更深入的安全合作方面发挥着重要作用。此外,DTSA 还对机密信息进行对外披露审查,以支持盟国和合作伙伴与美国军队的互操作能力,建立综合威慑,从而协助提高他们的军事能力,以解决共同关心的国家安全问题。最后,在履行上述职责时,DTSA 竭尽全力通过四项核心职能,在保护关键国防信息和技术与促进美国国防工业基础健康之间取得平衡,从而建立持久优势:(1)对国防技术转让进行国家安全审查;(2)与盟友和合作伙伴密切合作,开展具有技术
D-Orbit 宣布与土耳其物联网新空间公司 Plan-S 签订发射合同 该合同涵盖 2024 年至 2025 年期间发射八颗物联网/地球观测卫星。意大利菲诺莫尔纳斯科,2024 年 4 月 4 日:太空物流公司 D-Orbit 宣布与土耳其新空间公司 Plan-S 签订发射合同。该合同涵盖在 2024 年底至 2025 年初之间分两次发射八颗 6U 卫星。两家公司都认为这份合同标志着长期而富有成效的合作的开始,因为 Plan-S 已确定 ION 卫星运载工具 (ION),D-Orbit 专有的轨道转移飞行器 (OTV),是部署其卫星星座的理想技术。“我们对与 Plan-S 的此次合作感到非常高兴,因为它完美地体现了我们对创新和可访问的空间技术的共同愿景”D-Orbit 销售主管 Matteo Lorenzoni 评论道。 “我们相信,这标志着朝着显著增强全球物联网连接和地球观测能力迈出了一步。” Plan-S 是一家土耳其新空间公司,业务涉及物联网连接、地球观测和空间即解决方案市场。怀着改变物联网连接和地球观测的雄心勃勃的愿景,Plan-S 旨在建立一个低地球轨道卫星星座。该公司专注于提供经济高效、灵活和尖端的技术解决方案,以满足海事、农业、能源和环境管理等不同行业的需要。通过战略性地利用卫星,Plan-S 确保快速开发、部署和全球覆盖,满足市场在物联网连接、地球观测和智能方面的动态需求。“我们决定选择 D-Orbit 是基于这样的信念:在未来的任务中,我们将能够利用其 OTV 能力高效可靠地部署我们先进的卫星星座”,Plan-S 首席财务官 Emre Yanmaz 评论道。 “此次合作融合了我们在太空物流领域创新的共同承诺,为未来铺平了道路,未来太空技术将成为解决地球最紧迫挑战的基石,Plan-S 已做好准备并渴望凭借其在物联网连接、地球观测和太空即解决方案 (SpaaS) 服务方面的专业知识做出贡献”。Plan-S 先进卫星的成功发射拓展了物联网和地球观测的视野,与 D-Orbit 突破太空物流界限的愿景完美契合,从而实现地球和轨道上更加技术集成和可持续的未来。关于 D-Orbit
与性能、成本、安全性和计划指标相反,直到最近,对地球或太空环境的影响才成为太空系统和任务设计的驱动因素。由于思维方式的转变、与太空垃圾相关的风险不断增加以及需要预测可能适用于太空行业的法规,这种情况正在发生变化。新的评估和比较工具 (ACT) 软件旨在创建太空运输工具 (STV) 的配置,并根据用户已知的数据和假设快速执行其生命周期评估 (LCA)。用户可以输入高级系统值并选择用于计算该系统环境影响的相关 LCA 数据集。该工具将在早期设计阶段或其他决策过程中用作支持,以确定未来 STV 设计的关键技术、生命周期步骤或组件,以便对其进行调整以减轻相关的环境影响,同时注意潜在的权衡和热点转移。目前,ACT 专注于发射阶段,根据专用的 ESA 空间 LCA 手册 [19] 设置系统边界。自 2022 年以来,由瑞士实体联盟(EPFL 太空中心 (eSpace)、保罗谢尔研究所 (PSI) 和 Ateleris GmbH)在与 ESA 未来发射器准备计划 (FLPP) 合作的项目中开发 ACT。该项目遵循了 eSpace 之前进行的研究,重点是空间物流建模和空间可持续性。生命周期影响评估 (LCIA) 分数来自环境足迹 v3.1 方法。除了这些常见的 LCA 指标之外,还使用空间碎片指数分数来评估对空间环境的影响,并将发射期间的大气排放的初步估计计算为质量流量。事实上,已经确定了 STV 的 LCA 的科学空白,包括发射期间高空排放的影响以及重返大气层期间产生的颗粒和气体。在这个充满活力和快速变化的能源系统、工业流程和物流的世界中,ACT 使其用户能够主动出击,并根据未来场景调整背景数据库。因此,ACT 有助于确保未来的 STV 能够最大限度地减少全球变暖或资源限制等环境影响,这些影响预计将成为未来几十年的主要驱动因素。该工具专为演进而设计。它嵌入了一个模块化数据结构,允许随着科学研究的进展而扩展范围并实施更新的计算方法。除了科学差距之外,还可以从计算的影响和使用生态设计流程减轻部分影响的意图中突出技术差距。本文介绍了评估和比较工具,并详细介绍了正在进行和需要的研究,以填补空间系统 LCA 的知识空白。使用 ACT 评估想象中的未来太空运输工具的测试案例,以介绍其功能和能力。在探讨该工具未来可能的发展之前,先讨论可重复使用性、新发射架构的运载工具以及新推进剂或材料对环境的影响。
北卡罗来纳州立大学,教堂山,27599,北卡罗来纳州,美国 8 9 *通讯地址 10 Christopher E. Nelson,博士 11 生物医学工程系 12 120 John A. White Jr. 工程大厅 13 阿肯色大学 14 费耶特维尔,阿肯色州 72701 15 479-575-2615 16 nelsonc@uark.edu 17 18 摘要 19 巨噬细胞是再生医学和癌症免疫疗法等各种应用治疗的有希望的目标。由于其可塑性,巨噬细胞可以在最小的环境变化下从非活化状态转变为活化状态。为了使巨噬细胞在各自的应用中有效,有必要筛选表型变化以阐明细胞对不同运载工具、疫苗、小分子和其他刺激的反应。我们基于 NF- κ B 的激活创建了一种灵敏且动态的高通量巨噬细胞筛选方法。对于该报告基因,我们将 mCherry 荧光基因置于炎症启动子的控制之下,该启动子会募集 NF- κ B 反应元件来促进巨噬细胞炎症反应期间的表达。我们根据巨噬细胞炎症反应的关键标志物(包括 TNF- α 细胞因子释放和炎症和非炎症细胞表面标志物的免疫染色)来表征炎症报告基因。利用炎症报告基因,我们还能够创建 LPS 剂量曲线来确定报告基因的动态范围,并通过对刺激与非刺激处理的报告细胞进行时间点分析来确定报告基因对刺激的敏感性。然后,我们使用报告细胞系来确定递送效率和对不同病毒和非病毒基因递送载体的炎症反应。这里开发的筛选技术 34 提供了一种动态、高通量筛选技术,用于确定 35 小鼠巨噬细胞对特定刺激的炎症反应,并深入了解小鼠 36 巨噬细胞对不同病毒和非病毒基因传递方法的炎症反应。 37 38 简介 39 巨噬细胞是吞噬细胞,负责防御外来入侵者并维持 40 所有器官和组织 1-3 的体内平衡。根据微环境,巨噬细胞会改变功能 41 以响应局部需要。巨噬细胞的可塑性导致形成异质性 42 巨噬细胞表型群以应对情况,无论是防御、维持还是在 43 激活状态之间转换。巨噬细胞作为肿瘤相关巨噬细胞 (TAMS) 在肿瘤和 44 体内再生过程发挥作用。对于许多癌症来说,巨噬细胞在肿瘤 45 微环境中丰富,TAMS 负责促进转移、免疫抑制和 46 促进侵袭和血管生成 4 。巨噬细胞还负责维持从最初的炎症到清除外来入侵者的愈合过程,募集必要的免疫细胞,以及在再生的最后阶段解决愈合过程 5–9 。 49 50 巨噬细胞由于其在活化 51 状态之间切换的能力,可以参与各种各样的活动。对巨噬细胞极化状态的理解在不断发展,在最基本的层面上 52 要么是经典的激活/炎症状态,要么是激活/抗炎状态。这些 53 状态也被描述为 M0(静息)、M1(炎症)和 M2(抗炎)。由于 54 它们的实用性,巨噬细胞已被用于许多不同的应用,从肿瘤学的细胞疗法到再生中局部环境的重新编程 10–16 。虽然巨噬细胞提供了 56