图1。细胞迁移和入侵测定。使用RGO-PEI UT和RGO-PEI MS对GL261细胞系对细胞迁移和侵袭的抑制作用。在与RGO-PEI UT,RGO-PEI MS孵育之前,将细胞粘附在Matrigel上,或者在24小时内没有任何RGO-PEI。核用图像中的蓝色染色的DAPI染色。数据作为平均迁移和入侵细胞数量比各自对照的比率表示。该值表示平均值±SEM,来自两个独立实验的总计n = 4,每个实验都具有重复的测量。*** p <0.0001,**** p <0.00001。图像代表了每种条件(比例尺:500 µm)。
免责声明 本研究由外部组织为欧洲航空安全局开展,表达了开展研究的组织的观点。研究中表达的观点未被欧洲航空安全局采纳、认可或以任何方式批准。因此,不应将其视为对欧洲航空安全局具有法律约束力的声明、任何形式的保证、陈述、承诺、合同或其他承诺。本材料(包括任何文档、数据和技术信息)的所有版权和其他知识产权的所有权仍归欧洲航空安全局所有。其中可能包含的所有徽标、版权、商标和注册商标均归其各自所有者所有。允许复制本研究的全部或部分内容,但前提是本免责声明的全部内容始终清晰可见地附在复制部分上。
本报告总结了 Wood 对当地规划提交版本与可能受影响的任何欧洲遗址的保护目标的评估,总结了为支持当地规划的制定并确保其符合法规 105 的要求而开展的迭代 HRA 流程。该报告附在规划的提交版本中,因此主要反映和评估最终规划的当前预期内容(有关最终规划中包含的政策的审查,请参阅附录 E);但是,该报告还记录了已遵循的迭代评估过程,因此对早期版本的规划(首选方案)的审查包含在附录 C 中,以保证完整性并说明规划的演变 1 。
zqtian@xmu.edu.cn表面增强的拉曼光谱(SERS)的领域是在1970年代中期开始的,并于1990年代中期恢复。在1974年,依赖于电化学潜力的第一表面拉曼光谱是从Fleischmann,Hendra和McQuillan [1]的吡啶分子中观察到的。这一成就源于他们在拉曼光谱法应用于电化学方面的开创性工作。实际上,这是第一个SERS测量,尽管当时还没有被认为。van Duyne和Jeanmaire很快就仔细地设计了一种测量表面增强因子的程序,因此发现增强因子的阶段为10 5 -10 6。在旷日持久的审查过程之后,这大概是由于审稿人不愿相信表面增强的非正统概念,他们的论文最终于1977年发表[2]。独立地,克雷顿和阿尔布雷希特在同年发表了有关SERS的论文[3]。在1978年,Moskovits首先解释了表面等离子体对粗糙银电极对SERS增强的影响,并预测在覆盖有吸附剂的Ag和Cu胶体可能会发生相同的效果[4]。Creighton等人使用AG和AU胶体对该预测进行了实验验证,并且该效果被Van Duyne在1979年被列为表面增强的拉曼散射(SERS)[5]。在过去的50年中,SERS经过了曲折的途径,发展为强大的诊断技术[5,6]。我们可以从1970年代发现SER的伟大先驱和故事中学到什么?物理。我的演讲将主要通过讨论以下问题来提供历史但前瞻性的主题。为什么要挑战教科书以开设新的科学领域?1990年代,纳米科学(纳米驱动的SER)的sers研究是如何提高的?Will AI会在SERS的研究和应用中迎来一个新时代,并突破2020年代[7]的SERS(AI-DRIENS SERS)的开发瓶颈?参考文献[1] Fleischmann M,Hendra PJ,McQuillan AJ,吡啶的拉曼光谱吸附在银电极,化学。Lett。 (1974); 26,163-166 [2] Jeanmaire DL,Van Duyne RP,Surface Raman SpectroelectroChemistry:Part I Part I.杂环,芳香和脂肪族胺上吸附在阳极氧化银电极上,J。Electroanal。 化学。 (1977); 84,1-20 [3] Albrecht MG,Creighton JA,在银电极处吡啶的反常强烈的拉曼光谱,J。 am。 化学。 Soc。 (1977); 99,5215-5217 [4] Moskovits M,表面粗糙度和被吸附在金属上的分子的拉曼散射强度增强,J。Chem。 物理。 (1978); 69,4159-4161 [5] Ding Sy,Yi J,Li JF,Ren B,Wu Dy,Panneerselvam R,Tian ZQ,基于纳米结构的基于纳米结构的增强拉曼的拉曼光谱,用于材料的表面分析。 nat。 修订版 mater。 (2016); 1,16021-16037 [6] Panneerselvam R,Liu GK,Wang YH,Ding Sy,Li JF,Wu Dy,Tian ZQ,表面增强的拉曼光谱:瓶颈和未来的方向。 化学。 社区。 (2018); 54,10-25 [7] Yi J,You Em,Hu R,Graham D,Tian ZQ,ET。 al。 Soc。Lett。(1974); 26,163-166 [2] Jeanmaire DL,Van Duyne RP,Surface Raman SpectroelectroChemistry:Part I Part I.杂环,芳香和脂肪族胺上吸附在阳极氧化银电极上,J。Electroanal。化学。(1977); 84,1-20 [3] Albrecht MG,Creighton JA,在银电极处吡啶的反常强烈的拉曼光谱,J。am。化学。Soc。(1977); 99,5215-5217 [4] Moskovits M,表面粗糙度和被吸附在金属上的分子的拉曼散射强度增强,J。Chem。物理。(1978); 69,4159-4161 [5] Ding Sy,Yi J,Li JF,Ren B,Wu Dy,Panneerselvam R,Tian ZQ,基于纳米结构的基于纳米结构的增强拉曼的拉曼光谱,用于材料的表面分析。nat。修订版mater。(2016); 1,16021-16037 [6] Panneerselvam R,Liu GK,Wang YH,Ding Sy,Li JF,Wu Dy,Tian ZQ,表面增强的拉曼光谱:瓶颈和未来的方向。化学。社区。(2018); 54,10-25 [7] Yi J,You Em,Hu R,Graham D,Tian ZQ,ET。al。Soc。,半个世纪的表面增强拉曼光谱:回顾和透视,化学。Rev。 (2024);要出版。Rev。(2024);要出版。
该标准的结构如下:主要术语和定义、参考文献和要求在标准主体中根据 ASPRS 标准模板进行说明,没有详尽的解释或说明。详细的支持指南和背景信息附在附件 A 至 D 中。附件 A 提供了与 ASPRS 相关但不满足当前数字地理空间数据要求的其他标准、规范和/或指南的背景摘要。附件 B 提供了实施该标准的精度/质量示例和总体指南。附件 C 提供了精度测试和报告指南。附件 D 提供了统计评估指南和计算植被和非植被地形的垂直精度的示例。
它们可以在固体或液体表面以及生物中的软组织上形成,通常对传统的消毒方法有抵抗力。它们主要由包裹在其产生的细胞外聚合物(EPS)基质中的致病细胞组成。EPS负责生物膜的凝聚和粘附(表面),主要由多糖和蛋白质组成。生物膜本质上很常见,它们的形成是病原体在敌对环境中生存的策略。当细菌或其他微生物附着在表面上时,它们开始发展。以及包围病原体,微生物细胞产生的聚合物在粘附过程中发挥了作用,通过在细胞和分子之间创建一个吸附在表面的分子之间的“聚合物桥”。
冷喷涂增材制造 (CSAM) 使用惰性气体载体将金属粉末加速至超音速并将其喷射到目标物体上,随后粉末颗粒在目标物体上变形并通过固态结合粘附在基材上。通过更换粉末,该技术可用于制造多材料(或分级材料)部件。高性能液体火箭发动机 (LRE) 燃烧室通常是双金属的,结合了高热导率铜合金衬套和高强度镍合金结构夹套。因此,CSAM 工艺对于液体火箭发动机燃烧室制造具有许多优势。本文讨论了使用 CSAM 进行 LRE 制造的优缺点,然后描述了使用 CSAM 技术制造的演示双金属燃烧室的设计,并展示了制造试验的结果。
舒尔茨认为,在未来 12-18 个月内,我们与智利的关系将“极其困难”。他指出了两个负面发展:(1)国务卿预计皮诺切特将通过操纵智利的宪法制度继任总统,并继续掌权至 1997 年;(2)中央情报局最近的一份报告得出结论,皮诺切特于 1976 年在华盛顿亲自下令暗杀奥兰多·莱特利尔,这也导致美国公民罗尼·莫菲特巧合地死亡。中央情报局的报告附在 A 表。舒尔茨说,这两个因素必然会影响我们对智利的政策,并影响我们做出决定的框架。国务卿没有进一步说明他的想法;他建议亲自向您介绍情况。
这是雷克瑟姆郡自治市议会(议会)推广和促进威尔士语使用的战略。它是根据 2015 年《威尔士语标准(第 1 号)条例》附表 4 的要求制定的,取代了议会的第一个推广战略,即《2016-2021 年威尔士语推广战略》。《2022-2027 年威尔士语推广战略》阐述了议会在未来五年内如何推广威尔士语并促进该语言的更广泛使用。根据威尔士语标准,www.Nico.cymru 于 2023 年 2 月对之前的推广战略进行了独立评估,并附在附录 2 中。我们欢迎该报告和评估,并采纳了其中对修订战略的建议。