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。
重离子碰撞物理学的主要目标之一是探索奇异物质态的性质,即热、致密且难相互作用的重子物质。它可以在实验室中通过相对论能量下的重核碰撞来重现。格点量子色动力学 (QCD) 计算表明,在高能和低重子密度下,夸克胶子等离子体 (QGP) 到强子气体的转变是平稳的 [1]。人们普遍认为,最终以三临界点结束的一级相变发生在 √ s = 3 至 10 GeV 之间的能量范围内,例如,参见 [2] 及其参考文献。各种过去和正在进行的实验,如相对论重离子对撞机 (RHIC) 上的束流能量扫描 (BES) 和 BES II [ 3 , 4 ]、欧洲核子研究中心的超级质子同步加速器 (SPS) 上的实验,都在探索与金和铅离子束的碰撞,以发现上述能量范围内的任何特殊性。然而,到目前为止,还没有观察到一级相变和三临界点。未来的实验,如基于核子加速器的离子对撞机设施 (NICA) 和反质子和离子研究设施 (FAIR) 旨在以更高的亮度在给定能量下进行碰撞,这让我们有希望在那里看到一些新的东西。观察相变的困难源于许多因素。其中一些是QGP相存在时间极短(大约10 − 24 fm/ c),系统中粒子数少,物质在坐标和动量空间中都具有高度各向异性等。探测器记录的所有有价值的信息大约是数千个具有相应能量和动量的粒子。因此,很难对它们来自的介质做出任何合理的假设。
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
由于其在极高温度下的稳定性,石墨通常在核反应堆中用作中子的主持和反射器。石墨中发生的物理和结构变化源于由于快速中子的影响和相关的后坐力级联反应而导致的晶体格子损伤。因此,了解其辐射硬度(即其在中子和离子照射下的稳定性)对于安全使用石墨至关重要。高度定向的热解石墨(HOPG)是一种最高质量石墨的合成形式,其镶嵌物扩散小于一个度。其平面表面适合通过扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)分析。因此,它已在许多离子辐照实验中用于离子撞击位点的原子尺度研究[1]。