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犹太葡萄牙语(Judeu-Português,又称卢西塔尼亚语,Lusitanic)是一种大体而言已经迈向绝种的犹太语言。
在十六世记之前,犹太-葡萄牙语是葡萄牙犹太人日常生活使用的语言,后来与流离的塞法迪犹太人通婚之后,犹太-葡萄牙语也影响了犹太西班牙语。由于与标准的葡萄牙语相当接近,因此在葡萄牙境内渐渐无人使用,而一直到十九世纪初期,移居海外的葡萄牙犹太人仍在日常生活中使用犹太-葡萄牙语。
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HSD是丰田混动系统(Toyota Hybrid System, 缩写 THS)的改进版本,THS被用在1997年到2003年生产的丰田普锐斯车型上。第二代丰田混动系统(THS II)被应用在了2004款普锐斯上。因为丰田将这款系统用在了丰田品牌之外的车型上,比如雷克萨斯(称为Lexus Hybrid Drive),因此将系统名称更改为(Hybrid Synergy Drive). 第三代丰田混动系统(THS III)着重于提高功率和效率,同时改进了可放大性,使它能同时适用于大型车和小型车。在这代系统中,内燃机(ICE)/电动机1(MG1) 和电动机2(MG2)具有分离的减速器。这两者最终通过一个连接到齿轮桥和差速器的复合齿轮联系起来。这种动力设计方式被应用到了雷克萨斯车型的四驱和后驱车型中。2007年5月,丰田已在全球出售100万辆混动车型;这个数字在2009年8月达到200万辆;2013年3月突破500万辆。截止2014年9月,丰田已经在全球售出雷克萨斯和丰田品牌的混动车型超过700万辆。截止2003年,美国市场在丰田混动车辆销量中占比38%。
丰田HSD系统中用电化学系统代替了常规的齿轮传动系统。一般来说,内燃机只能在有限的速度范围内保持高效的功率输出。在传统汽车中,齿轮传动系统将不同转速下发动机的扭矩传递给车轮。齿轮传动系统可以为带有离合的手动变速系统,也可以是带有扭力转换器的自动变速系统,使发动机在不同速度下得以驱动车轮。驾驶员可以通过调节节流阀(油门)来调节发动机的转速和扭矩,并通过机械传动装置将能量传递给车轮,车轮的速度与发动机转速不同,由齿轮比和当前所选择的档位所决定。但是,一般车辆中可供选择的档位或者齿轮比是有限的,一般为4档至6档。有限的档位使得发动机不得不在低效率的速度区间工作。通过观察转速表和辨别发动机噪声,可以优化发动机的转速以匹配实际速度。当一台发动机需要被设计成能够在较宽的转速范围内有效输出扭矩时,许多参数的设计会受到限制,比如发动机效率、可靠性、寿命、发动机体积和重量等。这也就是为什么用于发电的发动机相比于需要工作于不同转速条件的发动机,可以更小、更高效、更可靠,寿命更长。
然后,如果是无级变速传动系统,可以在各种速度下更加有效地选择合适的齿轮比,而不受有限的档位的限制。因此,发动机可以在优化的转速区间(一般来说为1500-2000 转/分钟)工作。一台搭载HSD系统的汽车,可以在任何时候在高效区间工作,用来给电池充电或者加速车辆,并在不需要高功率输出的时候完全关闭发动机。
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乳腺癌一号基因(BRCA1)是一种蛋白质,由在人体中编码为BRCA1的基因组成,BRCA1是人类肿瘤抑制基因,负责修复DNA。
BRCA1与BRCA2是两种不相关的蛋白质,但通常都在乳房与其他细胞组织中出现。它们可帮助修复DNA,也可在无法修复DNA的情况下破坏细胞。它们参与染色体损伤的修复,在DNA双链断裂的无错修复中起着重要作用。如果BRCA1或BRCA2本身因BRCA突变而受损,则受损的DNA无法正确修复,这会增加患乳腺癌的风险。BRCA1和BRCA2被描述为“乳腺癌易感基因”和“乳腺癌易感蛋白”。主要的等位基因具有正常的肿瘤抑制功能,而这些基因中的高渗透性突变会导致肿瘤抑制功能的丧失,这与患乳腺癌的风险增加相关。
1990年,加州大学伯克利分校的玛丽·克莱尔·金(Mary-Claire King)实验室提供了第一个证据,证明存在编码与乳腺癌易感性有关的DNA修复酶的基因。 四年后,经过一场国际合作,人们发现了该基因,该基因是由美国犹他大学,国家环境健康科学研究所(NIEHS)和Myriad Genetics于1994年发现的。
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