本文建立了一个反思,其目标是在不断发展的数字信息背景下集中保存伦理的概念和原则。这包括从两个角度进行保护管理和规划的框架:行动的背景 1) 和优先事项 2),表明当前实践和未来需求之间的异同。这表明,许多保存管理原则可以应用于广泛的技术环境,但其他一些已经广泛确立的原则则不再适用。本文还考虑了在数字世界中积累的增长和经验可能更有效以及可能更难带来改变的情况。从这个概念化和发展开始,该文本成为保护管理人员和技术专家之间深入辩论的基础。我们相信,随着文本的出版和传播,我们将激发更多更广泛的辩论,以便我们能够共同探索即使在最遥远的未来也能维持的道路。所有人的安全。以及获取人类历史和文化遗产的途径。
贝特斯·梅利图斯(Betes Mellitus)揭示了该疾病的病理学谱系中的关键里程碑。关键重点是β细胞分解,这显着有助于β细胞功能障碍/失败[2]。此过程涉及代谢和表格改变的复杂相互作用,从而错综复杂地破坏了胰岛素分泌的精确调节。值得注意的发现,发现提出了重新分化β细胞的潜在途径,为糖尿病管理和干预提供了有希望的治疗方法[3]。在T1D中,免疫系统攻击并破坏了β细胞,如T2D所示,β细胞逐渐失去对胶状的反应性,从而导致胰岛素分泌受损,以面对需求[3,4]。因此,β细胞再生能力对于维持葡萄糖稳态非常重要。另一方面,β细胞至高葡萄糖水平的慢性表现诱导内质网
本文致力于将文化遗产的研究、保护和传播问题带到当今。数字化方法在遗产保护中的重要性在本研究中,我们权衡了使用数字技术保存文化文物的利弊。当博物馆被在线档案馆取代时,遗产一词的价值论意义就消失了,因为前者并不总是能够保存记忆、历史和传统的真实表现。相反,通过使用文化文物的数字复制品和在线博物馆,可以保护和保存原本可能被毁坏的知识。在本研究中,我们研究了现代文化和文化传统如何在以虚拟形式保存文化遗产的同时相互作用。
预期用途 Norgen 的游离 DNA 和游离 RNA (cf-DNA/cf/RNA) 保存管是封闭的真空塑料管,用于收集和保存人类全血样本中的游离循环 DNA、游离循环 RNA 和循环肿瘤细胞 (CTC)。Norgen 的 cf-DNA/cf-RNA 保存剂是一种无甲醛保存剂,可稳定有核血细胞,从而防止细胞凋亡和基因组 DNA/RNA 释放到血浆中。这些管用于收集血液,以便使用 Norgen 的血浆/血清游离循环 DNA 纯化试剂盒、Norgen 的血浆/血清 RNA 纯化试剂盒或其他纯化方法(包括手动和自动方法)分离 cf-DNA 和 cf-RNA。纯化的 cf-DNA 和 cf-RNA 适用于任何下游分析检测,仅供研究使用。保存摘要
图 1. 在室温下保存在 Norgen 唾液 DNA 保存剂中超过 2 年的 DNA 稳定性。从众多捐赠者中收集唾液样本并混合,然后将等量的 Norgen 唾液 DNA 保存剂添加到唾液中。然后将保存的唾液在室温下保存长达 24 个月。随后在 4 个月、8 个月、16 个月和 24 个月时使用 Norgen 唾液 DNA 分离试剂盒 (Cat. RU45400) 从 0.5 mL 保存的唾液样本中分离唾液 DNA。为了进行目视分析,将 10 µL 纯化的 DNA 在琼脂糖 TAE 凝胶上运行。从中可以看出,唾液样本在 Norgen 唾液 DNA 保存剂中在室温下保存 24 个月后,没有 DNA 降解的迹象。此外,在整个 24 个月期间,DNA 的大小都保持在 24 kb 以上。M:Norgen 的 UltraRanger 1 Kb DNA Ladder(目录号 12100)。
使用化学品来防止或延缓食物腐败,部分原因是此类化合物可用于治疗人类、动物和植物的疾病。许多化学化合物,无论是天然存在的、在加工过程中形成的还是合法添加的,都可以杀死微生物或控制其在食品中的生长。它们作为一个整体被指定为防腐剂。一些天然存在的防腐剂可以在食物中以足够的量存在以产生抗菌作用,例如蛋清中的溶菌酶和柑橘类水果中的有机酸。一些抗菌剂可以在食品加工过程中以足够的量形成以控制不良微生物的生长,例如酸奶发酵中的乳酸。在众多的食品添加剂中,有些是专门用于保存食品以防止微生物侵害的(例如腌制肉类中的NO 2可以控制孢子发芽,特别是肉毒杆菌的孢子发芽),而其他一些则被添加以改善食品的功能特性(例如丁基羟基茴香醚,BHA,用作抗氧化剂,尽管它具有抗菌特性)。
该方法涉及对原始样品进行连续稀释,从而使微生物种群密度显著降低。然后将最稀释的样品与温琼脂混合,倒入培养皿中。分离的微生物长成菌落,并用于建立纯培养物(图 6.4)。在表面生长的菌落呈圆形,而在表面下生长的菌落呈透镜状。因此,由于一个微生物形成一个菌落,因此该技术会计数表面以及固体培养基中的 CFU(菌落形成单位)总数。活菌平板计数为科学家提供了一种标准化方法来生成生长曲线、计算样品接种管中的细胞浓度以及研究各种环境或生长条件对细菌细胞存活率或生长率的影响。
对现代机械系统的需求是修缮历史建筑最常见的原因之一。这类工作包括升级旧的机械系统、提高现有建筑的能源效率、安装新的供暖、通风或空调 (HVAC) 系统,或者——尤其是对于博物馆——安装具有加湿和除湿功能的气候控制系统。安装新的 HVAC 或气候控制系统的决定通常是出于对居住者健康和舒适度的考虑、让老建筑更具市场价值的愿望,或者需要提供用于操作计算机、储存文物或展示博物馆藏品的专门环境。不幸的是,居住者的舒适度和对建筑内物品的关注有时比建筑本身受到更多的关注。在很多情况下,将现代室内气候舒适度标准应用于历史建筑已被证明会对历史材料和装饰面层造成损害。
摘要 - 大型语言模型(LLM)引起了人们的重大关注,因为它们显示出人工通用智能(AGI)的令人惊讶的迹象。人工智能和大型语言模型可用于各种良好目的,例如用于创造知识的数字助手。但是,如此强大的模型也可以具有潜在的风险。除其他问题和风险外,AI模型可以对数据和用户构成的安全和隐私风险。在本文中,我们讨论了多项式和矢量空间等数学结构以及多项式和矩阵矢量函数的隐私保留委派如何用于将计算模型(包括LLMS)转换为隐私保护计算模型。此外,我们重点介绍了一些众所周知的加密结构以及一些可以改进LLM的解决方案,从某种意义上说,它们可以保留数据的隐私和安全性以及用户。总体而言,我们在本文中介绍的隐私性和零知识LLM可能是潜在的解决方案,可以在某种程度上且合理地保留数据和用户的隐私。更重要的是,也许应该对AI模型进行公开可信的数据培训;训练有素的模型应在当地被压缩和使用。索引术语 - 私有的计算,私人多样性计算,隐私提供大语言模式,安全计算,完全同源性加密,Peovacy-Preservice机器学习,零知识范围,零知识模型,可信度的AI,可靠的AI,安全和隐私风险
为了证明将部分损失评分作为BDAR或BCAR的一部分,证明将在开发的所有阶段(包括结构后和操作)保持剩余的生物多样性值。通过这些阶段考虑需求和局限性以及这些阶段将如何影响部分损失评分(例如地形,使用涉及建筑的重型机械,需要道路和通道)。提供管理的详细信息,以使生物多样性价值保留。如果存在不确定性的植被将被保留,则将影响评分为全部损失。