间歇性可再生能源是由自然资源提供支持的一代来源,即风,潮汐和太阳能。这些一代单位的功率输出(或可用性)高度取决于盛行的天气条件。缺乏通过间歇性可再生能源而改变功率输出的能力意味着电压和频率(以及许多其他稳定因素)无法自行控制,并且仍然需要产生基本负载。在短时间内,存储(例如电池)可以暂时管理某些方面,例如通过吸收和释放功率来频率波动。在大风,晴天的需求能力上可以从可再生能源中满足,而互连器提供了基本负荷的稳定性。但是,可能会有一些可再生能源生产的时期
QBI作为有组织的研究部门(ORU)的起源位于先前成立的药学学院ORU学院,分子设计学院(MDI),由Irwin“ Tack” Kuntz,PhD于1993年创建,如今,今天是药学学院药学学院的药学学院授权教授。MDI的最初目标是促进新型药物的发现,设计和交付。尝试创建MDI时,根本无法使用基于定量方法的药物设计的许多实验和计算工具。多亏了过去20年来定量和计算生物学的最新革命,QBI处于独特的位置,可以利用定量方法来揭示几乎任何疾病领域背后的基本生物学,并最终确定可能具有治疗价值的化合物和治疗方法。现任药学院的院长约瑟夫·古利尔莫(B. Joseph Guglielmo)在UCSF校园和总统办公室的大力支持下,将MDI转变为QBI。
航天工程目前正在经历蓬勃发展。市场对小型卫星的需求不断增长,这些卫星具有大量相同的航天器及其组件,这些组件经过优化,可实现低成本和批量生产。作为一家德国中小企业,AST Advanced Space Technologies GmbH 将“新太空”理念转化为自己的生产线,每年可生产 600 个飞行单元。提出了制造和工艺开发的概念,质疑了航天工程中的常用方法。通过制造设计和构建块技术,可以实现高度的可扩展性和灵活性。通过这种方法,AST 为 OneWeb 生产了流体管理系统,OneWeb 目前是世界上最大的宽带互联网服务巨型星座之一,向供应商开放。简介:
摘要背景:琥珀酸具有巨大的潜力,可以成为基于生物的新基础,用于推导工业中多种增值化学品。基于可再生生物量的琥珀酸生产可以提供一种可行的方法来部分减轻全球制造对石油炼油厂的依赖性。为了改善生物过程的经济学,我们试图通过真菌细胞平台探索可能的解决方案。在这项研究中,尼日尔(Aspergillus Niger)是一种著名的生物基有机酸工业生产生物,因其琥珀酸产生的潜力而被利用。结果:使用核糖核蛋白(RNP)的CRISPR – CAS9系统,连续的遗传操作是在产生柠檬酸菌株的工程中实现的。两种涉及两种副产品的基因,即葡萄糖酸和草酸,被破坏。此外,有效的C 4-二羧酸盐转运蛋白和可溶性NADH依赖性富马酸酸盐还原酶被过表达。所得的菌株SAP-3产生了17 g/l琥珀酸,而使用合成底物在野生型菌株中未检测到可测量水平的琥珀酸。此外,还研究了两个培养参数,温度和pH值,以实现其对成功的粉刺产生的影响。3天后在35°C下获得最高量的琥珀酸,低培养pH值对琥珀酸的产生具有抑制作用。探索了两种类型的可再生生物量作为琥珀酸产生的底物。6天后,SAP-3菌株能够分别从甜菜糖蜜和小麦水解物中产生23 g/L和9 g/l琥珀酸。结论:在这项研究中,我们成功地将基于RNP的CRISPR-CAS9系统应用于尼日尔的基因工程中,并显着改善了工程菌株中的琥珀酸产生。关于栽培参数的研究揭示了pH和温度对琥珀酸产生的影响以及未来在菌株发展中的挑战。使用可再生生物量使用糖浆和小麦稻草水解产物来证明了可再生生物量来生产琥珀酸。关键字:尼日尔曲霉,代谢工程,琥珀酸生产,CRISPR – CAS9系统
摘要 光学设计和电子电路方面的最新进展使得近端传感器从被动式过渡到主动式。主动传感器不依赖自然光的反射,而是测量来自作物的调制光的反射,因此它们可以在所有光照条件下工作。这项研究比较了主动和被动冠层传感器在预测梅洛葡萄园 25-32 个随机选择位置的生物量产量方面的潜力。这两种传感器都提供了从转色期冠层天底视图估算的归一化植被指数 (NDVI),这可以很好地预测修剪重量。虽然被动传感器的红色 NDVI 更多地解释了生物量的变化(R 2 = 0.82),但它与修剪重量的关系是非线性的,最好用二次回归来描述(NDVI = 0.55 - 0.50 wt - 0.21 wt 2)。琥珀色 NDVI-生物量关系理论上的线性度更高,但在高生物量条件下无法验证。叶片中稳定同位素含量(13 C 和 15 N)的线性相关性提供了证据,表明冠层反射率可以检测到由于缺水和肥料氮吸收有限而导致的植物压力。因此,这些移动传感器提供的冠层反射率数据可用于改善葡萄园的特定地点管理实践。
(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2020 年 8 月 15 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.08.15.251348 doi:bioRxiv preprint
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衡量和传达政策目标的进展情况主要通过使用指标来实现。因此,指标可以在决策和适应性管理中发挥核心作用,并为科学和政策提供重要的接口。随着全球社会越来越意识到对自然系统的依赖,以及许多系统正在以惊人的速度退化的迹象,生态系统服务指标对政府和政府间进程变得越来越重要。其中包括《生物多样性公约》及其 2011-2020 年战略计划中所载的爱知目标;生物多样性和生态系统服务政府间平台工作方案;以及用于监测可持续发展目标进展的工具。在国家层面,生态系统服务指标可以支持生态系统核算过程、自然资本报告以及将生态系统纳入发展政策和计划的主流。