《软化水装置及其再生控制方法》

  • 来源专题:水体污染与防治领域信息门户
  • 编译者: 徐慧芳
  • 发布时间:2012-03-22
  • 提供一种随时间检测软化水处理的供应水硬度,根据该检测值,控制再生时间的软化水装置和其再生控制方法。配有:测定向软水器(1)的供应水的硬度的入口硬度测定装置(10),测定通过前述软水器(1)之后的处理水的流量的处理水量测定装置(11),检测再生时的盐水浓度的盐水浓度检测装置(8),检测再生时的盐水消耗量的盐水消耗量检测装置(9)。进而,配有测定通过前述软水器(1)之后的处理水的硬度、检测硬度渗漏的硬度渗漏检测装置(12)。
  • 原文来源:http://211.157.104.87:8080/sipo/zljs/hyjs-browse.jsp
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  • 《研究人员确定了控制CRISPR系统的分子》

    • 来源专题:人类遗传资源和特殊生物资源流失
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2019-05-05
    • 科学家已经确定了第一种能够抑制和调节CRISPR系统的化合物,这些化合物最终可以使CRISPR基因编辑技术更加精确,高效和安全。为了鉴定这些化合物,研究人员开发了一个新平台,用于快速发现抑制CRISPR酶的小分子。 有时被称为“抗CRISPR”,这样的分子允许研究人员微调CRISPR基因编辑。这些化合物可以防止CRISPR酶无意中影响其他基因 - 具有所谓的“脱靶效应” - 并使实验室和诊所的精确度更高。 由Broad研究所和布莱根妇女医院的研究人员领导的这项工作出现在Cell。 “精确控制和对策是任何强大技术的核心,”资深作者Amit Choudhary说。 “考虑一下我们能够利用诱导手术麻醉的药物,以及适当的控制如何将它们变成非常有用的工具。新兴的CRISPR技术已经开发用于基因治疗和生物技术,同样需要跨多个维度进行控制。“ Choudhary是Broad研究所的副会员,Brigham和妇女医院的副生物学家,以及哈佛医学院的医学助理教授。 FINE-TUNING CRISPR 随着CRISPR技术被开发用于治疗人类疾病,微调CRISPR作用的能力将有助于确保酶在体内其他地方不会产生负面影响。这些抑制剂还可以加速基础生物学研究,为科学家提供一种新的精确工具,可以快速,大规模地回答实验问题。 据研究人员称,CRISPR抑制剂还有助于在实验室环境中控制基因驱动。基于CRISPR的基因驱动是一种分子技术,可以保证生物体将工程基因传递给其所有后代。这个过程导致改变的基因在群体中传播得比自然可能的快得多。可以应用抑制CRISPR酶的分子来抑制这种结果,从而进一步研究基因驱动技术。 与病毒中发现的CRISPR系统的基于蛋白质的抑制剂相比,新鉴定的分子很小且易于逆转,并且更有效地进入细胞。 Choudhary说:“我们正在为化学领域的一小块区域打包。” 抑制CAS酶 为了帮助控制CRISPR的活性,Choudhary及其同事专注于这些酶如何最初识别其基因组靶标。研究人员开发了一系列新的生物化学和细胞测试来测量CRISPR酶与其靶标之间的相互作用,寻找可能干扰这一重要第一步的分子。 为了证明筛选平台的有效性,该团队定制了该技术,以寻找化脓性链球菌(Streptococcus pyogenes)细菌中Cas9酶的抑制剂,这是在CRISPR编辑中最常用的Cas9酶。他们筛选了大约15,000种化合物,以确定Cas9的一系列潜在抑制剂;最佳候选人名为BRD0539。这些分子成功地抑制了人类细胞中天然和工程形式的Cas9。此外,研究人员可以改变其水平以微调抑制程度,或者简单地去除它们,从而重新启用CRISPR活性。 使用相同的实验装置,研究人员已经在识别和开发下一代这些分子。该团队的目标是创建一个可以抑制任何CRISPR系统的化合物工具箱。 Choudhary说:“我们拥有这个平台,我们已经证明了它在概念验证方面的有效性。” “现在我们正在使用它来寻找CRISPR系统的下一个抑制剂。基于化学的方法在基于CRISPR的基因组编辑中的应用才刚刚开始。“ 这项工作部分得到了Burroughs Wellcome Fund,DARPA(Brdi N66001-17-2-4055,HR0011-17-2-0049),NIH(R21AI126239,RM1HG009490,R35 GM118062)和陆军研究办公室(W911NF1610586)的支持。 。 Broad Institute已提交专利申请,包括此处所述的工作。
  • 《岩爆机制及其控制》

    • 来源专题:岩土力学与工程信息资源网
    • 编译者:李娜娜
    • 发布时间:2024-12-17
    • 随着岩体工程向深部发展,开挖引发的围岩大变形和强冲击诱发的动力破坏日益严峻。岩爆作为深部地下工程中常见的一种强动力灾害,被称为岩土工程界的“癌症”,其具有突发性特点,难以有效预报及防治,严重地威胁着施工人员的安全和设备的正常运行。 何满潮院士通过对比岩石在真三轴卸荷和单轴压缩这2种应力路径下的储能差异,对岩爆多余能量机制进行探讨。首先,根据岩爆诱发机制的不同,将岩爆分为由应力集中导致的应变型岩爆和扰动诱发的冲击岩爆。然后,模拟开挖诱发的不同类型岩爆的应力路径进而在室内再现各种岩爆现象,并对其机制进行研究,自主研发3套真三轴岩爆模拟试验系统:第1代应变岩爆试验系统、第2代应变岩爆试验系统、冲击岩爆试验系统。同时,在实验室内成功模拟不同类型的岩爆:巷道应变岩爆、巷道交叉点应变岩爆、3个临空面矿柱应变岩爆、矿柱应变岩爆以及动荷载诱发的冲击岩爆。最后,为有效控制岩爆灾害,提出开挖补偿法,并研发具有负泊松比效应的宏观和微观NPR锚杆/索。工程实践证明,NPR锚杆/索能提供高预应力来补偿开挖造成的应力损失,同时具备良好的延展性和吸能效果,可为岩爆灾害的防治提供有效途径。 研究指出要加强岩爆试验力学系统的研发,深入研究不同地质和工况条件下岩爆发生机制,可为岩爆源头治理和预警提供理论基础;同时,进一步研发抗冲击吸能NPR锚杆和NPR金属支架支护技术,并提高NPR支护技术施工的机械化和自动化水平,可更大程度地保障施工人员的安全。研究成果发表于《隧道建设(中英文)》。