甘蔗是印度除克什米尔、阿鲁纳恰尔邦和喜马偕尔邦外广泛种植的作物。近年来,甘蔗也发展成为一种生物能源作物,据报道,几乎停滞不前的甘蔗种植面积已增至 570 万公顷(尽管最终数字尚未公布)。尽管甘蔗主要是一种工业作物,蔗农与制糖业联系密切,但甘蔗在食品、燃料、肥料、饲料和许多其他应用(包括制药和生物制药)等多种用途中的用途正在增加,全国各地的创业活动正在蓬勃发展,生产各种商品供国内使用和出口。印度良好的创业生态系统以及不断增强的农业技术创新能力是进一步为甘蔗种植提供机会的催化剂。与此同时,气候变化和良好甘蔗农业所需的投入日益稀缺也带来了严峻的挑战。
概念框架计划草案(下图1,图1)列出了总体规划的物理和体验特征的总体愿景,这些特征在各种土地使用,运输,公园和其他社区便利设施如何作为整体整体融合在一起。框架计划确定了现有社区景观的关键要素,这些要素被旨在通过实施总体规划实现的理想要素所覆盖。通过计划更新的公开参与收到的反馈,尤其是今年夏天早些时候举行的视觉研讨会,在概念框架计划草案的许多元素中都被捕获,包括更大的访问公园步道,在关键的交叉点上更加活跃的聚会空间,沿着沿途和跨越的非赛车模式的更安全的旅行以及在钥匙访问点上的途中的网关,并激发了社区的灵感社区。图1中概念框架计划草案的元素包括:
摘要:随着全球环境污染问题的加剧和能源结构调整的需要,氢能作为一种高度清洁的资源逐渐成为世界各国研究的热点。面对分布式氢气在原有加氢站运输及其他用途中的应用需求,本文提出了一种加氢站综合能源系统规划模型,以获得加氢站所需的设备建设、设备容量决策以及各设备的最优运行行为。与传统规划模型中单一的制氢工艺相比,本文提出的模型融合了水电解和甲醇两种生产工艺,并针对该综合系统设计了两级优化模型。数值研究的结果表明,所提出的模型能对分布式制氢得到更好的最优解,并且考虑了当一种主要资源的价格高于另一种时单一生产的情形。
CRISPR/Cas9 基因组编辑已广泛应用于各种植物物种。创建功能丧失的等位基因、启动子变体和突变体集合只是基因组编辑的众多用途中的几种。在有性生殖物种的典型工作流程中,会生成包含整合的 CRISPR/Cas9 转基因的植物。编辑目标基因后,可以在下一代中识别出仅包含所需编辑的 T-DNA 无效分离子。然而,保留 CRISPR/Cas9 转基因并在后续几代中继续编辑为模型植物和作物提供了一系列应用。在这篇综述中,我们将跨代基因编辑 (TGE) 定义为遗传杂交后继续编辑 CRISPR/Cas9。我们讨论了 TGE 的概念,总结了当前的主要应用,并重点介绍了特殊案例,以说明 TGE 对植物基因组编辑研究和育种的重要性。
颠覆性的科学发现和技术进步有望降低人类在长期太空任务中的健康风险和表现。它通过为 NASA 以外的社区提供科学内容和机会来了解人类深空探索挑战来实现这一目标。虚拟会议吸引了广泛而多样的受众,探讨如何应用特定领域的知识来帮助保障宇航员在前往火星的途中的健康。Sarkis Mazmanian 博士(加州理工学院)和 Stephen Mayo 博士(加州理工学院 TRISH 负责人)制定了会议议程并招募了发言人。本报告总结了演讲并提供了太空飞行应用的背景。所有演讲都已录像并存档在 TRISH 网站上,可在此处找到。太空飞行会给人体带来许多压力,包括但不限于暴露于太空辐射、在封闭和不变的环境中物理隔离、仅限于预先准备的食物的饮食和
*** 0503 PCS 每日津贴 指定的每日津贴率适用于所有相关旅行,除非 JTR 另有授权或限制。这包括但不限于等待进一步运输的必要延误、登船或离船港口的延误以及途中的 TDY。使用授权旅行时间或实际旅行时间中较短的时间来计算途中每日津贴支付的旅行时间。如果旅行包括向东跨越国际日期变更线 (IDL),旅行者将获得一天的每日津贴,请参阅第020314 国际日期变更线计算示例 4 用于向东 PCS 旅行以及 PCS 示例以获取其他计算指导。当旅行包括向西穿越 IDL 时,旅行者可能会损失一天的每日津贴,请参阅向西 PCS 旅行的国际日期变更线计算示例 3。当由于 PCS 是短距离移动而不需要搬迁住所时,除非服务成员被命令在途中执行 TDY,否则不会授权 MALT Plus。***
AHA在旅途中的作用都是Drs。diz和Chappell靠近他们的心。Chappell博士说:“退休后,我们仍然会为AHA做出贡献,因为我们亲眼了解学生和早期调查人员的重要资金。它给了他们信心和经验,他们不仅会对自己的职业产生影响,而且对科学产生影响。”他们支持下一代研究人员的承诺是坚定不移的作为Wake Forest的导师,Diz博士和Chappell博士促进了年轻科学家和研究人员的成长。 Diz博士解释说:“我希望我的遗产之一是我能够提供导致学生进行研究的指导和计划。 这些年来,这对我来说是有意义的,我为此感到自豪。”作为Wake Forest的导师,Diz博士和Chappell博士促进了年轻科学家和研究人员的成长。Diz博士解释说:“我希望我的遗产之一是我能够提供导致学生进行研究的指导和计划。这些年来,这对我来说是有意义的,我为此感到自豪。”
摘要在过去几十年中,环境问题以及减少化石燃料的使用并用可再生能源(RESS)代替它们以面对温室气体(GHG)排放率不断提高的全球趋势。建筑物消耗了大量的能源,因此,它们负责全温室气体排放的明显部分。因此,当我们谈论能源系统的脱碳化时,建筑物是需要考虑的能源系统的重要部门。使用RESS,智能技术以及信息和通信技术以及能源效率的提高,是许多努力,可以提高建立在脱碳途中的作用。在新环境中,建筑物不是能源系统的被动参与者,他们能够积极发挥作用并参与能量良好的运营。尽管他们能够以最佳的方式管理资源并满足居民的当地能源需求,但他们可以参与能源和平衡市场,并支持网络运营商作为服务提供商。在本文中,我们对活跃建筑物的概念,挑战和前景进行了全面的评论,为希望开始在这一领域工作的学术界和行业的研究人员铺平了道路。
分子成像模式作为诊断和管理各种疾病的微创技术具有巨大潜力。分子成像将成像剂与靶向部分相结合,以对身体的患病部位进行特异性成像。单克隆抗体 (mAb) 因其特异性、亲和力和血清稳定性而越来越受欢迎,成为针对各种疾病的新型疗法。由于具有相同的特性,mAb 也用于分子成像,以将放射性核素等成像剂靶向体内感兴趣的细胞。许多研究调查了 mAb 靶向成像在各种用途中的应用,例如监测疾病进展和预测对特定治疗剂的反应。在此,我们重点介绍了 mAb 靶向成像在三种不同类型的病理中的应用:自身免疫性疾病、肿瘤学和心血管疾病。我们还描述了分子成像策略在治疗诊断和精准医学中的潜力。由于 mAb 的种类几乎是无限的,分子成像可以通过彻底改变几乎任何疾病的诊断和反应预测来改变现代医学的未来。
加拿大工程学院(CAE)来自专业社区,建筑行业,学术界和三级政府的集会思想领袖开始在2050年开始制定国家“弹性,超低能源建筑环境”的“弹性,超低能源建设环境”的工作,并在2050年深入融合可再生能源,旨在至少实现Greenhouse Gasuers(GHG GENRERY(GHG)的80%降低(GHG)和现有的建筑物(GHG)和现有建筑物和现有。CAE的Trottier Energy Futures Pathway项目描述了将能源供应排放降低到所有能源用途中的1990年水平以下的70%以下的方案,要求加拿大非住宅商业资本的20-30%投资到2050年。这代表了多元化和经济增长的重要机会。CAE路线图将为社区规划,建筑形式和设计,现有建筑物续订,“智能”社区能源基础设施以及现场可再生能源生成的弹性解决方案,以提供对Trottier Project的补充观点。这些解决方案可以在2050年的目标上实现80%的目标,同时增加了社区对急性冲击(例如Covid19大流行)的韧性。