摘要 许多发育过程依赖于基因表达的精确时间控制。我们之前已经建立了一个理论框架,用于控制如此高的时间精度的调控策略,但这些预测仍然缺乏实验验证。在这里,我们使用控制秀丽隐杆线虫神经母细胞迁移的 Wnt 受体的时间依赖性表达作为可处理系统,在体内研究强大的细胞内在计时机制。单分子 mRNA 定量显示受体的表达呈非线性增加,预计这种动态会提高计时精度,而不受控制的计时丰度呈线性增加。我们表明这种上调依赖于转录激活,为受体表达时间受累积激活剂调控的模型提供了体内证据,当达到特定阈值时,该激活剂会触发表达。这种计时机制在神经母细胞谱系中发生的细胞分裂中起作用,并受分裂不对称的影响。最后,我们表明通过经典 Wnt 通路对受体表达的正反馈可提高时间精度。我们得出结论,通过结合时间守护基因的调节和反馈,可以实现强大的细胞内在计时。
摘要。扩散模型已被证明是解决一般反问题的强大先验。大多数现有的基于扩散模型的In-verse问题求解器(DIS)采用插件方法来指导采样轨迹,以投影或梯度指导。虽然有效,但这些方法通常需要数百个采样步骤,在推理时间和重建质量之间构成了困境。在这项工作中,我们尝试将推理步骤的边界推向1-2 NFE,同时仍保持高重建质量。为了实现这一目标,我们提议利用扩散模型的预处理蒸馏,即一致性模型,作为数据先前的数据。实现少量步骤指南的关键是在一致性模型的采样过程中执行两种类型的约束:通过优化使用控制和硬测量约束的软测量约束。支持单步重建和多步进,该框架进一步提供了一种通过额外的计算成本来交易图像质量的方法。在可比较的NFE中,我们的方法在基于扩散的反问题解决方面实现了新的最新方法,展示了为现实世界应用使用基于先前的基于基于先前的In-verse问题求解器的重要潜力。代码可在以下网址找到:https://github.com/biomed-ai-lab-u-michgan/cosign。
日期:2024 年 5 月 22 日,星期三 时间:下午 6:00 - 晚上 8:00 地点:MRRA 会议中心,MTI 大厦,8 Venture Avenue 通过互联网:http://tinyurl.com/NASBMAY24RAB 会议 ID:211 482 923 553 密码(区分大小写):BnE7Tj 电话:+1 877-286-5733 电话会议代码:835 141 041# 海军设施工程系统司令部基地调整和关闭办公室项目管理办公室 (NAVFAC BRAC PMO) 宣布召开前海军航空站 (NAS) Brunswick 修复咨询委员会 (RAB) 会议。我们正在举行混合会议,与会者可以亲自到 MRRA 会议中心参加,也可以通过上面提供的 Teams 会议链接远程参加。海军将提供正在进行的活动的更新或状态审查,包括土地使用控制、地下水修复相关活动、全氟和多氟烷基物质相关活动、长期监测和社区外展工作。会议材料将根据要求提供。如有疑问或需要更多信息,请联系 BRAC PMO 东部环境协调员:W. Rachelle Knight 女士,BRAC 环境协调员,BRAC PMO 东部,4911 South Broad Street,Building 679,Philadelphia,PA 19112,电话 (215) 897-4916 或电子邮件 wynette.r.knight.civ@us.navy.mil。
设计过程中的系统为探索以前不可行设计提供了新的机会,这些设计可以通过跨学科的通用方法和工具实现。通过 (a) 气动弹性剪裁来承载重新设计的衍生机翼;(b) 开发用于非常精确的颤振建模和颤振控制合成的方法和工具,可以在降低技术风险的情况下将现有设计快速应用于衍生飞机(例如,使用控制来解决开发过程中发现的颤振问题),从而可以在开发、认证和运行期间改善颤振管理。开发的工具和方法的准确性在经济实惠的实验平台上进行验证,然后进行扩大规模研究,展示跨学科开发周期。制造商通过集成开发颤振控制和气动弹性剪裁,获得用于提高飞机性能的成本效益高的方法、工具和演示器。这些跨学科能力改善了衍生飞机和新型飞机的设计周期和验证与确认过程。飞行测试数据将发布在项目网站上,为全球航空航天研究界提供基准。该项目的成果将成为制定未来欧盟柔性运输飞机认证标准的催化剂。图 1 所示的飞机是 Horizon 2020 项目“无颤振飞行包线扩展”的主要演示器,旨在提高经济性能
14. 日期: 15. 比例: 16. 纸张________ *注:请勿包含灰色数字;它们仅供参考。当出现“或”时,请选择适当的选项,有关标题块引用,请参见第 1-2 页的“格式”部分。 附件 2 - LUDS 证书 土地使用和开发服务证书 本概要规划符合土地使用控制委员会于 ____(日期)____ 采取的计划开发措施,并经孟菲斯市议会于 ____(日期)____ 批准。 由_________________________________________ 签署 日期 _______________ 分区管理员 LUDS ____________________ 日期 _______________ *注:根据需要修改证书,即根据需要删除或添加机构、部门和语言。附件 3 — 工程师证书 工程师证书 我特此证明此地图真实、正确,符合孟菲斯和谢尔比县统一开发规范的设计要求以及对此开发项目施加的具体条件,并考虑了所有适用的联邦、州和地方建筑法律和法规。由___________________________________________(盖章)日期_________________田纳西州执照编号_________________________________附件 4 – 测量员证书测量员证书我在此证明此 A 类别______测量且未调整测量的精度为 1:______或更大;此地图由我或在我的个人监督下准备,并符合适用的州法律、孟菲斯和谢尔比县统一开发法规以及与测量实践有关的对此开发施加的具体条件。由_____________________________________________(盖章)日期_________________田纳西州执照编号_________________________________
CO 一氧化碳 CRM 《马萨诸塞州法规》 CWA 《清洁水法》 DAF 《空军部》 DEP 《环境保护部》 DOD 《国防部》 DV 贵宾 EA 环境评估 EIAP 《环境影响分析过程》 EIS 《环境影响声明》 EISA 《能源独立和安全法》 EJ 环境正义 EO 行政命令 EPA 《环境保护局》 ERP 《环境恢复计划》 ESA 《濒危物种法》 FAA 《联邦航空管理局》 FEMA 《联邦紧急事务管理局》 FIRM 洪水保险费率图 FONSI 《无重大影响的发现》 FY 《财政年度》 GCR 《一般符合性规则》 HAFB 《汉斯科姆空军基地》 HBM 危险建筑材料 HMMP 《危险材料管理计划》 HVAC 《危险材料管理计划》 HWMP 《危险废物管理计划》 ICRMP 《综合文化资源管理计划》 IDP 《设施开发计划》 IICEP 《环境规划跨部门/政府间协调机构》 IRP 《设施恢复计划》 ISWMP 《综合固体废物管理计划》 LBP 《含铅油漆》 LBPMP 《含铅油漆管理计划》 LID 低影响开发 LP 《液化石油气》石油 LTM 长期监测 LUC 长期使用控制 MCP 马萨诸塞州应急计划 MESA 马萨诸塞州濒危物种法案 MHC 马萨诸塞州历史委员会
表2-1土地使用控制总结2-2补救措施的状态,2012年2 - 3年2-3 OU1,NBCGRS抽水/VOC批量删除数据,2009财年2-4 OU1,NBCGRS抽水/VOC量减去数据,FY 2010 2-5 OU1 2-5 OU1,NBCGRS PUMSIGS PUMPING/VOC PUMPING/VOC PUMPALT/vov Data,fy 2011 2-6 OU1,NB 2011,NB 2012 2-7 OU1,PGAC废水质量,2012年第3-1财产H地下水质量数据,用于浅层土地监控,2009财年3-2 TGRS(近地点D和G)地下水质量数据,2011年第3-3场地下水质量数据,2012年3-4个现场C c 2012年3-4个网站c 2011年fy 2011 fy 2011 fy i groun f y Moder fy y Modly fy 2011,fy,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY,FY 2011 2012财年3-7个现场K处理系统浓度(有机物),2012年3-8建筑物102地下水质量数据,2012财年3-9地表水的水质结果3-10 TGRS地下水清理水平3-11 TGRS提取井水泵
修复咨询委员会会议日期:2024 年 10 月 2 日,星期三时间:下午 6:00 - 晚上 8:00 地点:仅通过互联网进行虚拟访问:https://tinyurl.com/NASBOCT24RAB 会议 ID:254 668 103 758 密码(区分大小写):VAvfxr 电话:+1 877-286-5733 电话会议代码:629 543 152# 海军设施工程系统司令部基地调整和关闭计划管理办公室 (NAVFAC BRAC PMO) 宣布召开前海军航空站布伦瑞克 (NASB) 修复咨询委员会 (RAB) 会议。会议将仅以虚拟形式举行,可通过上面提供的 Teams 会议链接访问。海军将提供正在进行的活动的更新或状态审查,包括全氟和多氟烷基物质相关活动、长期监测、沉积物和地下水修复相关活动、土地使用控制、财产转让和社区外展工作。会议材料将在线提供,网址为 https://www.bracpmo.navy.mil/BRAC-Bases/Northeast/Former-Naval-Air-Station- Brunswick/Meeting-Material/ 。如有疑问或需要更多信息,请联系 BRAC PMO 东部环境协调员:W. Rachelle Knight 女士,BRAC 环境协调员,BRAC PMO 东部,4911 South Broad Street,Building 679,Philadelphia,PA 19112,电话 (215) 897-4916 或电子邮件 wynette.r.knight.civ@us.navy.mil。
公告 美国陆军驻扎地阿伯丁试验场,马里兰州 美国陆军开始对阿伯丁地区进行第五个五年期审查 美国陆军部正在启动第五个五年期审查,审查在马里兰州哈福德县阿伯丁试验场 (APG) 的设施恢复计划场地实施的环境补救措施。本次国家优先事项清单五年期审查的重点将是阿伯丁地区已实施补救措施且危险物质、污染物或污染物仍高于允许无限制使用和无限制暴露水平的场地。将要评估的阿伯丁地区场地位于三个研究区域和 10 个可操作单元 (OU)。这些区域包括 Michaelsville 垃圾填埋场(两个 OU)、西部边界(三个 OU)和其他阿伯丁地区(五个 OU)。这些区域的环保补救措施包括人工垃圾填埋场盖板;受污染土壤、沉积物和灰烬的挖掘和处置;地下水开采和处理;原位地下水处理;侵蚀控制;长期监测;以及土地使用控制。将进行五年审查,以确定补救措施是否仍然保护人类健康和环境,以及补救措施是否按照决策文件的意图发挥作用。它还将评估各种因素,以确定补救措施在未来是否将继续发挥保护作用。阿伯丁地区五年审查报告预计于 2024 年 7 月完成。最终五年审查报告将在以下网址供公众查阅:
高能辐射加工可以定制和增强聚合物的性能,高能辐射加工是调整各种热塑性和弹性聚合物成分的物理、化学、热、表面和结构性能的有效技术。伽马射线和电子束辐射是用于交联、增容和接枝各种聚合物共混物和复合材料系统的最常用辐射技术。伽马射线诱导的接枝和交联是一种有效、快速、清洁、用户友好且控制良好的聚合物材料技术,可改善其性能,以用于不同环境下的高性能应用,如核能、汽车、电绝缘、油墨固化、表面改性、食品包装、医疗、灭菌和医疗保健。同样,电子束辐射交联是一种众所周知的性能开发技术,与化学交联技术相比具有经济效益。本综述重点介绍了聚合物多组分系统(功能化聚合物、共混物和纳米杂化物)的开发,其中部分纳米级粘土的加入可实现所需的性能,部分通过控制共混物和纳米复合材料的高能辐射交联。在本综述中,对聚合物系统的开发和改性进行了各种研究,并使用控制剂量的伽马辐射处理了聚合物共混物和粘土诱导复合材料。重点研究了聚合物主链上各种单体的辐射诱导接枝。同样,重点研究了伽马和电子束辐射及其对性能发展的影响的比较研究。高能辐射改性聚合物已用于多个高性能领域,包括汽车、电线电缆绝缘、热缩管、灭菌、生物医学、核能和空间应用。