在全球变暖 3°C 的情况下,英国预计将受到严重影响,海平面将上升 0.83 米。11 与现在相比,河流洪水造成的经济损失和受影响人数将是现在的两倍,12 到 2050 年,每年因高温死亡的人数可能高达 7,000 人,而现在约为 2,000 人。13 如果不立即采取行动,我们不能排除本世纪末气温将升至 4°C 的可能性,而且气温升高的风险可能更高。14 气温升高 4°C 将增加超过阈值的风险,从而导致全球气候发生大规模不可逆转的变化,包括冻土融化释放出大规模甲烷以及大西洋经向翻转环流崩溃。15 冰盖消失可能导致海平面在百年至千年的时间尺度上上升数米。16
2012 年,基因编辑领域出现了一项重大科学突破:CRISPR-Cas9 的发现。这项新技术使科学家能够比以往更快、更便宜、更准确地编辑人类基因组。研究人员现在有可能治愈癌症、ALS 和阿尔茨海默病等疾病。CRISPR 不仅提供了一种治愈目前患有疾病的人的机制,而且还建立了一种修改胚胎 DNA 的方法,以防止后代遗传该疾病。由于使用 CRISPR 改变人类基因组会给人类基因库带来不可逆转的代际影响——并且鉴于这项从子宫开始改变孩子未来的技术具有吸引力——本评论考虑父母是否有使用 CRISPR 编辑孩子 DNA 的基本宪法权利。
目前,还没有国家明确允许可遗传性人类基因组编辑 (HHGE)。国际社会普遍认为,临床使用为时过早,研究应在严格的伦理和监管框架内谨慎进行。鉴于 HHGE 可能对后代产生不可逆转的影响,且目前安全性和有效性存在不确定性,因此支持在临床环境中暂停使用。Baylis 等人在 2020 年进行的一项涵盖 106 个国家的政策调查发现,96 个国家制定了关于在早期人类胚胎、配子或前体细胞中进行基因组编辑的政策。其中,75 个国家明确禁止使用转基因胚胎来启动怀孕,从而有效地禁止了 HHGE。但是,无论是在当地还是在国际上,法律框架仍然不明确,这凸显了需要提高监管清晰度。
引言地衣planopilaris(LPP)是一种炎症状况,其特征是毛囊逐渐破坏,导致疤痕性脱发。1作为地衣平面的一种变体,它主要影响头皮,但偶尔会涉及其他身体部位。2 LPP在女性中更常见,通常从40至70岁开始,在儿童中很少见。3-6 LPP的病因仍然很少理解,尽管人们认为它具有自身免疫成分。7例LPP患者经常由于不可逆转的脱发和头皮不适而感到严重的心理困扰。8主要的治疗目标是防止脱发,减轻症状并保留现有的毛囊。9传统的治疗选择,包括皮质类固醇和免疫抑制剂,取得了有限的成功,强调了对更有效的临床治疗的需求。9
骨关节炎(OA)是关节最常见的退行性疾病,其不可逆转的软骨损伤是主要病理特征。随着再生医学的发展,间充质干细胞(MSC)具有强大的治疗潜力。但是,关节内MSC注射疗法受经济成本和道德规范的限制。源自MSC(MSC-EXO)的外泌体是MSC的重要细胞间通信模式,含有核酸,蛋白质,脂质,microRNA和其他生物学活性物质。具有出色的编辑性和特定的丘陵,MSC-exos充当OA治疗,调节免疫力,抑制细胞凋亡和促进再生的靶向输送系统。本文回顾了MSC-exos在骨关节炎治疗,MSC-EXOS制备的当前研究状态以及其在OA治疗中使用药物的应用。
随着气候变化的不可逆转的影响变得显而易见,世界正在向低碳能源转型,同时确保满足日益增长的全球能源需求。然而,必须注意的是,尽管能源消耗在上升,但并不是每个人都能获得可靠且负担得起的能源供应。能源获取仍然是一项重大挑战,特别是在最不发达国家 (LDC)。普遍获得能源对发展和经济目标的重要性已得到认可,能源获取已被列为联合国可持续发展目标 (SDG) 之一,即 SDG 7。然而,尽管迄今为止做出了努力,但 SDG 7 的宏伟目标——到 2030 年实现普遍获得能源——并未按计划实现。进展受到多项挑战的阻碍,包括提供最后一英里接入的复杂性、消费者负担能力与供应商财务可行性之间的不匹配、一些国家不稳定的社会政治环境、COVID-19 疫情的影响以及最近的地缘政治紧张局势。
摘要:薄膜上和晶体内部的激光干扰图案是今天创建用于光学数据处理所需模式的功能强大的工具。在这里,我们分别通过水解吸和热分解过程在金属有机框架(MOF)薄膜上表现出可逆和不可逆的激光干扰。已经实现了不可逆的干扰模式,其带有高达5 µm的条带的不可逆转的干扰模式已经实现,并且使用共焦拉曼和反射光谱以及原子力显微镜表征了其形态。我们透露,将干扰最大值之间的距离从10.5降低到MOF的5 µm记录,使不可逆模式的表面粗糙度增加了10倍。另一方面,可逆的激光模式提供了可变光学对比度的完全无损的效果。获得的实验结果为使用MOF晶体作为光敏材料的模板图中所需模式的模板图中的光敏材料开放了前景。
政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 关于全球变暖 1.5°C 的特别报告列出了一项明确的义务:我们必须在社会各个方面推行“迅速、深远和前所未有的变革”,将气温上升幅度控制在比工业化前水平高 1.5°C 以内,否则我们的社会、经济和自然界将遭受不可逆转的损害 (IPCC, 2018)。为了应对这一紧迫性,科学碳目标倡议 (SBTi) 推出了技术资源,使企业能够根据《巴黎协定》的旗舰目标设定温室气体 (GHG) 减排目标,将气温升幅限制在 1.5°C 以内。本指导意见随 SBTi 为电力行业选择的一系列 1.5°C 路径一同提供,并详细说明了如何使用这些路径来制定体现最高气候领导力的减排目标。
摘要:富含Li的锰(LRMO)阴极材料被认为是下一代锂离子电池(LIB)最有前途的候选者之一,因为它们的特异性很高(250 mAh g-1)和低成本。但是,骑自行车期间不可避免的不可逆转的结构转化会导致不可逆的容量损失,速率性能差,能量衰减,电压衰减等。基于对LRMO的最新研究,本综述强调了LRMO在晶体结构,充电/放电机制研究以及解决当前关键问题的前景方面的研究进度。同时,本综述总结了特定的修改策略及其优点和缺点,即表面涂料,元素掺杂,微/纳米结构设计,高处熵的引入等。此外,提出和讨论了LRMO的未来发展趋势和业务前景,这可能会激发研究人员为LRMO的未来发展创造更多的机会和新想法,以实现高能量密度和延长寿命的LIBS的未来发展。