棉花是世界主要的纤维作物,面临着众多生物和非生物胁迫。棉花的基因转化对于满足世界粮食、饲料和纤维需求至关重要。通过随机转移基因进行的基因操作产生了可变的基因表达。通过最新的基因组编辑工具进行有针对性的基因插入会导致基因在特定位置可预测的表达。基因堆叠技术是一种适应性策略,它通过同时在特定位点整合 2-3 个基因来避免在不同位置产生可变的基因表达,从而对抗生物和非生物胁迫。这项研究解释了棉花创始转化子的开发,以用作多基因堆叠项目的基线。我们引入了 Cre 和 PhiC31 介导的重组位点来指定传入基因的位点。整合了 CRISPR-Cas9 基因以开发基于 CRISPR 的棉花创始系。Cas9 基因与 gRNA 一起整合以靶向棉花卷叶病毒的 Rep(复制)区域。病毒的复制区域被专门针对以减少进一步的增殖并防止病毒发展出新的菌株。为了成功开发这些原代转化体,已经使用红色可视化(DS-Red)优化了模型转化系统。根据红色转化系统,已经开发了具有重组指定位点(Rec)、目标复制区域(Rep)和Cas9创始系的三个基线。这些创始转化体可用于开发重组酶介导和基于CRISPR/Cas9的棉花起源系。此外,这些转化体将为所有重组酶介导的基因堆叠项目建立一个基础系统。
Gene Yeo PhD MBA 是加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 细胞和分子医学教授,基因组医学研究所的创始成员,也是 UCSD 干细胞项目和摩尔斯癌症中心的成员。Yeo 博士拥有伊利诺伊大学香槟分校化学工程学士学位和经济学学士学位,麻省理工学院计算神经科学博士学位以及 UCSD 拉迪管理学院 MBA 学位。Yeo 博士担任 UCSD 生物信息学和系统生物学研究生课程联合主任以及遗传学 T32 培训项目副主任。Yeo 博士是一位计算和实验科学家,为 RNA 生物学和治疗学做出了贡献。他的主要研究兴趣是了解 RNA 加工的重要性以及 RNA 结合蛋白 (RBP) 在发育和疾病中的作用。自成立以来,Yeo 博士的实验室一直致力于揭示 RBPs 影响基因表达的分子原理、RBP 介导的转录后基因网络如何促进干细胞和大脑的细胞稳态,以及 RBPs 突变如何导致人类发育和神经退行性疾病。他的实验室率先在人类疾病相关系统中采用计算算法和实验方法,以进行系统和大规模研究。这些多学科方法结合了机器学习、生物化学、分子生物学、基因组学、化学和材料研究。他的实验室开发了系统、稳健且可采用的方法,例如用于大规模绘制蛋白质-RNA 相互作用的增强型 CLIP(Van Nostrand 等人,Nature Methods,2016 年)。 Gene 实验室是研究 RBPs 的主要资源贡献者,这些资源使生物科学许多领域的数百个实验室能够利用这些资源,例如世界上最大的 RBP 特异性抗体资源,这有助于生成和解释迄今为止最全面的数百种 RBP 的 RBP 结合位点图谱 (Van Nostrand 等人,Nature,2020)。他们还系统地发现了在应激过程中凝结成 RNA 颗粒的 RBPs,并展示了利用这些 RBPs 治疗神经退行性疾病的策略 (Markmiller 等人,Cell,2018;Fang 等人,Neuron,2019;Wheeler 等人,Nature Methods,2020)。他的实验室还展示了使用 CRISPR/Cas 蛋白的体内 RNA 靶向 (Nelles 等人,Cell,2016),并在重复扩增障碍中进行了概念验证 (Batra 等人,Cell,2017;Batra 等人,Nature Biomedical Engineering,2020)。最近,他的实验室开发了 STAMP 技术(Brannan 等人,Nature Methods,2021),这是第一种在转录组范围内识别 RNA 结合蛋白位点和以单细胞分辨率进行翻译测量的方法。Yeo 实验室的工作被《Nature Methods》和《Nature Reviews Genetics》列为“值得关注的方法”,并被《Discover》杂志列为头条新闻。这些努力促成了开发 RNA 相关疾病药物的临床项目。Yeo 博士撰写了 180 多篇同行评议出版物,包括神经退行性疾病、RNA 处理、计算生物学和干细胞模型领域的特邀书籍章节和评论文章;并担任两本 RNA 结合蛋白生物学书籍的编辑。Gene 是 Cell Reports、Cell Research 和 eLife 杂志的编辑委员会成员,也是 Review commons 的顾问委员会成员。Gene 于 2008 年加入加州大学圣地亚哥分校担任助理教授,2014 年晋升为副教授,2016 年晋升为教授。Gene 是索尔克研究所第一位克里克-雅各布斯研究员 (2005-2008)。其他奖项包括阿尔弗雷德·P·斯隆奖学金(表彰他在计算分子生物学领域的工作)(2011 年)、Alpha Chi Sigma-Zeta Chapter Krug 讲师奖(2016 年)、新加坡国家研究基金会访问研究员奖(2017 年)、国际 RNA 学会颁发的首届早期职业奖(2017 年)、Blavatnik 国家奖决赛入围者(2018 年和 2019 年)、圣地亚哥 Xconomy 奖“大创意”获得者(2019 年)和跨领域类别的高被引研究员(2019 年和 2020 年),表彰过去十年全球最具影响力的研究人员。Gene 还是 Paul Allen 杰出研究员(2020 年),并获得了 RNA 学会颁发的 2021 年 Elisa Izaurralde 研究、教学和服务创新奖。 Gene 是 Locanabio、Eclipse Bioinnovations、Enzerna、Proteona、Trotana 和 Circ Bio 等生物技术公司的联合创始人。Gene 曾任或担任 Allen Institute of Immunology、Locanabio、Eclipse Bioinnovations、Proteona、CircBio、Aquinnah、Cell Applications、Tecan、LGC、Sardona Therapeutics、Ladder Therapeutics、Insitro、Trotana、Nooma 和 Ribometrix 的科学顾问委员会成员。Gene 是 Accelerator Life Sciences Partners 的高级顾问。Gene 的实验室目前或之前曾得到美国国立卫生研究院、美国国家科学基金会、加州再生医学研究所、TargetALS、ALS 基金会、国防部、肌强直性营养不良协会、肌强直性营养不良基金会、陈-扎克伯格倡议、武田、基因泰克和罗氏的支持。 Gene 是圣地亚哥新冠疫情研究企业网络 (SCREEN,2020 年) 的创始人,也是圣地亚哥新冠疫情流行病学和研究联盟 (SEARCH,2020 年) 的创始成员。SCREEN 在圣地亚哥拥有约 1000 名科学家成员,专注于基层研究协调和社区外展。SEARCH 专注于病毒流行情况的流行病学研究,完成了一项涉及 12000 人的病毒传播研究。Gene 是 EXCITE (快速新冠识别环境) 实验室的联合主任,该实验室在 UCSD 进行新冠高通量测试,并且是 UCSD 重返学习指导委员会的成员。Gene 是 Biocom 重返工作岗位工作组的成员。吉恩是 DASL(2020 年多样性与科学讲座系列)的创始人,该系列为科学家提供了一个讨论多样性、公平性和包容性挑战并庆祝他们的科学成就的机会。吉恩于 1999 年在军官学校获得荣誉之剑(最高荣誉),并曾在新加坡海军担任海军军官。吉恩已经完成了 2 次全程铁人三项赛和多次半程铁人三项赛、奥运会铁人三项赛、短距离铁人三项赛、全程马拉松和半程马拉松,但现在花时间进行攀岩。
2016年,奥巴马政府因其在推动气候变化平等方面的领导地位而颁发了吉尔伯特(Gilbert)的变革奖。吉尔伯特(Gilbert)被命名为Ebony Magazine的2014年Power 100名单,该名单认可了非裔美国人每年取得的有影响力的成就。在吉尔伯特(Gilbert)的领导下,沃尔特(Volt)是2014年Amtrak和华盛顿巫师先驱奖的获得者,该奖项旨在表彰对社区产生积极影响的公司。意识到变革始于吉尔伯特(Gilbert)的准备,一直是全国年轻人的STEM教育和外展机会的支持者。
Karl Freund 简历 Karl Freund 创始人兼首席分析师 Cambrian AI Research Karl Freund 是 Cambrian AI Research (www.cambrian- ai.com) 的创始人兼首席分析师。他研究 AI 和 HPC 硬件和云服务提供商,住在科罗拉多州博尔德附近。他的客户包括数十家上市公司和私人半导体公司和投资者,他为他们发表研究论文并提供营销建议。Karl 的专业知识建立在数十年担任 IT 硬件和软件业务营销主管的经验之上,包括 Moor Insights & Strategy、HPE、IBM、AMD、Cray 和初创公司,包括早期 ARM 服务器宠儿 Calxeda。Freund 先生对 AI 硬件的迷恋源于他 2015 年在 AMD 担任数据中心 GPU 总经理的工作。从那时起,他成为业界最知名的 AI 硬件领域分析师之一,并且是行业和投资会议上充满活力的演讲者。他经常在《福布斯》上撰写有关该行业的文章,并在该杂志上发表了 100 多篇博客。弗伦德先生拥有德克萨斯 A&M 大学应用数学学士学位和北卡罗来纳大学教堂山分校计算机科学硕士学位。他喜欢滑雪、公路自行车、徒步旅行和水肺潜水,当然还有他结婚 35 年的可爱妻子 Lynne Ovington。
冬季风暴 Uri 造成的近期停电不是今天听证会的主题,但必须提及。众所周知,2 月份的四天里,450 万德克萨斯人强烈意识到电网及其对我们所做的一切至关重要。重要的是,德克萨斯州的高压电网本身表现良好,很少有停电归因于传输问题,但发电机,包括天然气、核能、煤炭和风力发电机都出现了问题。没有一个发电源能为自己增光添彩。德克萨斯州经验的一个重要教训是,佩里州长发起的输电投资使糟糕的情况不那么糟糕。另一个关键教训是联网系统比孤立系统表现更好。就我个人而言,虽然我相信德克萨斯州的电力独立性对本州很有帮助,并使我们能够快速建造更多的发电设施,但与邻近各州建立更多异步直流连接将对我们大有裨益。这些跨区域输电连接将使德克萨斯州能够在能源过剩时出口其能源,在供应紧张时帮助邻居,并在我们需要时通过进口来提高我们的可靠性。所有地区都需要为极端天气制定情景规划,如果他们这样做,他们都会发现这种跨地区联系具有重大益处。国会所做的任何事,只要同时承认德克萨斯州的独立性,同时促进与相邻控制区的联系,都会对我们所有人都有好处。
Skelly坐在休斯顿自行车共享的董事会上,休斯顿公园董事会,林克斯顿休斯顿,休斯敦的绿色实验室,TXRX Labs和Form Energy。他是可持续发展领域的活跃天使投资人,支持锂生产,共享流动性和能源存储中的创新企业。Skelly的公共服务包括在中美洲担任和平队的志愿者,并于2008年竞选美国国会,在那里他是德克萨斯州第7国会区的民主党候选人。Skelly偶尔会写有关《休斯顿纪事报》的能源和城市问题。他深入参与了当地政治。
电子与通信工程系组织了一次对大诺伊达 ST Microelectronics 的工业访问。ST Microelectronics 是一家领先的集成设备制造商,提供智能驾驶、智能工业、智能家居和城市以及智能事物的关键解决方案。学生们还接触了物联网环境,系统应用和集成实验室负责人 Alok Mittal 先生主持了一场讲座。他向学生们介绍了 ST 提供的技术,这些技术使制造业和其他工业部门能够通过称为智能工业的自动化实现更高的效率、灵活性和安全性。当前的转变通常被称为“第四次工业革命”,它通过结合应用包括微控制器、传感器和执行器在内的广泛产品,使工业系统变得更加智能。
行业通过自动化实现更高的效率、灵活性和安全性,即所谓的智能工业。当前的转变通常被称为“第四次工业革命”,它通过结合应用各种产品(包括微控制器、传感器和执行器、电机控制、信号调节、工业通信解决方案、安全解决方案、电源、保护设备、无线模块以及显示器和 LED 控制器)使工业系统更加智能。系统应用和集成实验室助理 Rahul 先生组织了实践课程并参观了达芬奇创新画廊。他还帮助学生解答了他们的好奇心。IBM 的就业活动
欧洲在技术,专业知识,技能和知识方面都有很好的位置,可以从这场数字革命的好处中获得好处。尽管如此,光子学和半导体扇区的特征是高复杂性。光子学和半导体公司通过从示范规模到商业化的“死亡谷”进行融资。显然需要进行欧盟干预措施来改善欧洲光子学和半导体公司可用的资金。”
