迷人的魅力,美丽的底部和夸克 - 格鲁恩等离子体在大型强调对撞机时代Santosh K. Das 1和Raghunath Sahoo 2摘要:在通过大爆炸创造了我们宇宙的几微秒之后,原始物质被认为是Matter-Matter Matter Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-Matter-tocark和Gluons and Gluons and Gluons of Corcark和Gluons的汤。这将在实验室中通过以超相关速度碰撞重核来创建。可以在相对论重的重离子撞机(RHIC),美国纽约,纽约,美国纽约州布鲁克哈文国家实验室和大型的Hadron Collider(LHC)的Quark和Gluons的等离子体,称为Quark-Gluon等离子体(QGP)。重的夸克,即魅力和底部夸克,被认为是表征QGP的新型探针,因此被认为是量子染色体动力学(QCD)物质。重型夸克传输系数在理解QGP的性质中起着重要作用。核抑制因子和椭圆流的实验测量可以限制重夸克传输系数,这是现象学研究的关键成分,它们有助于解散不同的能量损失机制。我们对QGP中的重夸克阻力和扩散系数进行了总体视角,并讨论了它们的潜力,作为解散不同的强调机制的探针,并探测了在非中央重型离子碰撞中产生的初始电磁场。对未来测量结果进行了实验观点,并特别强调了重型风味,这是新技术发展的下一代探针。关键词:大爆炸,夸克 - 杜伦等离子体,重型离子碰撞,重型风味
近年来,氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 受到航天电子界越来越多的关注。尽管 GaN 的电子质量优于 Si,电子迁移率更高,热导率优于砷化镓 (GaAs),但后者的辐射硬度研究已有数十年 [1],并且普遍得到充分了解。航天电子设备面临的主要威胁之一是重离子轰击引起的单粒子效应 (SEE)。虽然大多数此类事件是由银河宇宙射线 (GCR) 造成的,但这些粒子的能量通常比实验室环境中产生的更高。作为一种折衷方案,人们使用低能离子来产生类似的效果。通过这些重离子测试,结合工程控制和统计模型,通常可以可靠地预测电子设备的辐射硬度。在过去的 15 年里,人们对 GaN 设备 [2-7] 的 SEE 和位移损伤剂量 (DDD) 进行了广泛的研究和测试。不幸的是,即使是这些低能量重离子也只有全球少数几家工厂生产。一种更常见的高能粒子是质子。在医疗行业中,约 200 MeV 的质子被大量用于治疗和诊断目的,与重离子相比,它相对容易获得 [8]。许多研究
简介 美国是一个北极国家。因此,北极安全环境直接有助于国土防御,对我们的国家利益至关重要。2019 年,国防部 (DoD) 发布了最新的北极战略,目标是将北极建设成“一个安全稳定的地区,美国的国家利益在这里得到保障,美国国土得到保卫,各国合作应对共同挑战。”国防部指示该部门保卫国土,竞争以维持有利的地区力量平衡,并确保共同领域保持自由和开放。这项陆军战略以这些目标为基础,确定了陆军将如何确保陆地优势并继续作为联合部队的一部分完成任务。为了做到这一点,陆军必须了解北极在保卫国土方面的作用、大国竞争背景下复杂的地缘政治格局以及加速的环境变化如何影响未来的行动。有了这种理解,陆军将能够生成、预测和
摘要:城市通常被描述为经济增长的引擎。我们从量化角度评估了这一说法。我们关注两种机制:静态集聚效应,它使大城市的生产更有效率;动态效应,即城市规模影响发明的生产率,而发明的生产率又决定了整个国家技术进步的速度。使用来自文献和 1900 年以来 MSA 级专利和人口数据对这些影响的估计值,我们想知道如果从 1900 年开始城市规模限制为 100 万或 10 万,2010 年美国的产出会降低多少。这些限制对今天的产出影响很小。如果自 1900 年以来城市规模就被限制在 100 万人,2010 年的产出将仅比其观测值低 8%。
描述环蛋白最初被鉴定为鼠肿瘤细胞系NIH3T3/克隆T7的条件培养基中的生长抑制因子。它属于包括EGF,TGF-α,肝素结合EGF类似增长因子(HB-EGF),Epigen,Epigen,epiregulin,betacellullulin,neuroRegulin和pyororegulin的EGF家族。它与其他与EGF相关的生长因子的序列占24-50%的氨基酸序列同一性。所有EGF家族成员均被合成为I型膜蛋白前体,它们可以在质膜上进行蛋白水解裂解,以释放成熟的可溶性异构域。epiregulin充当人表皮角质形成细胞中的自分泌生长因子,可以由HB-EGF,Amphiregulin和TGF-α诱导。epiregulin由角质形成细胞和组织驻留巨噬细胞的免疫相关反应中表达,并发挥关键作用。已经表明,上环蛋白缺陷型(EP - / - )小鼠会出现慢性皮炎。此外,环保蛋白参与骨髓来源的巨噬细胞中促炎细胞因子的产生。此外,环保蛋白诱导人角膜上皮细胞的增殖,其表达可以通过TGF-α,HB-EGF,AR和EGF在这些细胞中诱导。epiregulin在中耳胆道瘤发病机理期间在高乳突发育中起作用,并且在银屑病表皮中过表达。上环蛋白多态性似乎与对TB的不同临床表型的敏感性有关,而环保蛋白则调节结核病的先天免疫反应。
摘要:本文考虑了农村到城市的过渡,并将其与城市能量统治相关联。对三个不同的主题进行了检查和相互关联,以提高人们对城市化世界的认识:内部城市设计和创新,技术过渡和地缘政治变化。收集了有关在城市中使用能源的数据,并在过去30年中扩展了民族国家。城市人口繁荣继续向能量维度施加压力,对较不发达地区的重量影响很大。可持续的城市能源将需要减少资源投入和环境影响,并使能源消耗与经济增长失望。化石燃料仍然是城市的首选能源方法。但是,人们对可持续能源形式可以作为替代方案实施的越来越多。这一过渡的关键将是投资可再生能源(即太阳能,风,水力,潮汐,地热和生物量),有效的基础架构和智能生态城市设计的意愿。本文阐明了能源友好的技术的技术过渡如何着重于了解从不可再生到可再生能源的能源组合的变化。具有人工智能的智能电力存储网格可以在国际上运作,并减轻一些地缘政治障碍。能源政治被证明是一个有问题的障碍,其中包括中欧和东欧的案例研究实例。强调的能量重换是对现代城市的哲学重新思考,也是对人类能源关系的一种新方法。
摘要:本文考虑了农村到城市的过渡,并将其与城市能量统治相关联。对三个不同的主题进行了检查和相互关联,以提高人们对城市化世界的认识:内部城市设计和创新,技术过渡和地缘政治变化。收集了有关在城市中使用能源的数据,并在过去30年中扩展了民族国家。城市人口繁荣继续向能量维度施加压力,对较不发达地区的重量影响很大。可持续的城市能源将需要减少资源投入和环境影响,并使能源消耗与经济增长失望。化石燃料仍然是城市的首选能源方法。但是,人们对可持续能源形式可以作为替代方案实施的越来越多。这一过渡的关键将是投资可再生能源(即太阳能,风,水力,潮汐,地热和生物量),有效的基础架构和智能生态城市设计的意愿。本文阐明了能源友好的技术的技术过渡如何着重于了解从不可再生到可再生能源的能源组合的变化。具有人工智能的智能电力存储网格可以在国际上运作,并减轻一些地缘政治障碍。能源政治被证明是一个有问题的障碍,其中包括中欧和东欧的案例研究实例。强调的能量重换是对现代城市的哲学重新思考,也是对人类能源关系的一种新方法。
在过去的几十年中,技术进步已经揭示了肿瘤的多样性和适应性,阐明了支持肿瘤生长的关键遗传畸变和代谢途径。特别是癌细胞改变其代谢途径,以满足增强的能量和基础需求,同时管理其增殖和生存至关重要的氧化应激(Nong等,2023)。通过这些代谢途径的漏斗,癌症代谢可塑性的潜在,受到癌症驱动器突变和环境营养的可用性的控制。肿瘤微环境(TME)通常在特异性营养素中表现出来,迫使癌细胞通过诱导机制清除营养和维持其增殖来适应癌细胞。越来越多地认识到,TME中非癌细胞类型的代谢,例如内皮细胞,细胞细胞和免疫细胞,会影响肿瘤的进展(Xia等,2021)。特定的,代谢重编程对于维持各种类型免疫细胞的自我和身体稳态也至关重要。最近的研究表明,免疫细胞在效应功能的增殖,分化和执行过程中进行代谢重编程,这对于调节抗肿瘤免疫反应至关重要(Hu等,2024)。通过释放代谢物及其对免疫分子表达的影响来实现这种影响。此外,利用癌症遗传分析对患者进行分层和设计饮食干预措施以及靶向代谢疗法的设计有了新的兴趣。考虑到转移是与癌症相关的死亡的重要原因,因此持续的努力集中在理解转移细胞的代谢如何使用,尤其是在诸如肺和胰腺癌等侵袭性肿瘤类型中(Comandatore等人(Comandatore等)(Comandatore等,2022222))。本研究主题包括12篇原始和评论论文,涉及肿瘤中代谢重编程的不同特征,并在转化的角度提供了有关此主题的新知识。在他们的评论文章Chen等人中。总结了肿瘤中代谢重编程的主要特征,解决了不同方面,包括增加的糖酵解代谢,脂质合成,氨基酸的改变以及代谢改变和免疫反应之间的关系。然后,他们将论文集中在代谢适应机制在肾癌预后和进展中所扮演的作用,讨论了肾脏诊断和治疗的最新进展