我们修改了 R´enyi (1961) 熵公理,使其适用于负(“带符号”)测度,例如,在量子力学的相空间表示中。我们获得了有关系统的两个新信息(缺乏)测度,我们分别将其作为经典香农熵和经典 R´enyi 熵的带符号类似物。我们表明,带符号的 R´enyi 熵见证了系统的非经典性。具体而言,当且仅当带符号的 R´enyi α -熵对某个 α > 1 为负时,测度才具有至少一个负分量。相应的非经典性测试不适用于带符号的香农熵。接下来,我们表明,当 α 为偶数正整数时,带符号的 R´enyi α -熵是 Schur 凹的。(一个例子表明带符号的香农熵不是 Schur 凹的。)然后,我们为带符号测度建立了一个抽象的量子 H 定理。我们证明,在有符号测度的经典(“去相干”)演化下,参数化的有符号 R'enyi 熵家族的成员不减少,其中后者可以是 Wigner 函数或量子系统的其他相空间表示。(示例显示有符号 Shannon 熵可能是非单调的。)我们最终得出一个结论,即从有符号概率开始的相空间演化在有限的时间长度后何时变为经典。
• 全球亚热带和温带地区干旱期的频率和长度正在增加。表观遗传对水分胁迫的反应可能是植物抵御这些难以预测的挑战的关键。实验性 DNA 去甲基化与应激因子的应用相结合是揭示表观遗传学对植物应激反应贡献的适当策略。• 在温室中,我们分析了用 5-氮杂胞苷对种子进行去甲基化和/或反复受水胁迫后,一年生地中海草本植物 Erodium cicutarium 成年植株叶片胞嘧啶甲基化的变化。我们使用亚硫酸盐 RADseq (BsRADseq) 和新报道的 E. cicutarium 参考基因组,以 2 9 2 因子设计表征甲基化变化,控制植物相关性。 • 从长期来看,仅用 5-氮杂胞苷处理会导致单个胞嘧啶的低甲基化和高甲基化,在 CG 环境中会出现显著的低甲基化。在对照条件下,干旱导致除 CHH 环境中所有环境中的甲基化减少。相反,经历反复水胁迫并用 5-氮杂胞苷处理的植物的基因组使 DNA 甲基化水平增加约 5%。• 种子去甲基化和反复干旱在整体和特定环境中的胞嘧啶甲基化方面产生了高度显著的相互作用。大多数甲基化变化发生在基因区域周围和转座因子内。这些与基因相关的差异甲基化区域的注释包括几个在应激反应中具有潜在作用的基因(例如 PAL、CDKC 和 ABCF),证实了表观遗传在分子水平上应对应激的贡献。
摘要:在定向分化和生存的挑战中,尽管干细胞在再生医学中具有有希望的治疗潜力,但仍有临床使用。纳米技术已成为解决这些挑战并能够精确控制干细胞命运的有力工具。在细胞性的纳米材料中可以模仿细胞外基质,并提供特定的线索来指导纳米技术领域的干细胞分化和增殖。例如,最近的研究表明,纳米结构的表面和支架可以增强由细胞内调节和外部刺激调节的干细胞谱系组合,例如活性氧(ROS)清除,自动噬菌体或电刺激。此外,可用于基于纳米工程的纳米纳米颗粒来提供生物活性分子,生长因子和遗传材料,以促进干细胞分化和组织再生。在干细胞研究中,纳米结构的使用日益增加导致了新的治疗方法的发展。因此,本综述概述了调节干细胞分化(包括金属,碳和基于肽的策略)的纳米材料的最新进展。此外,我们通过专注于提高分化效率和治疗剂来强调这些支持纳米技术在干细胞治疗的临床应用中的潜力。我们认为,这篇综述将激发研究人员加强他们的努力并加深他们的理解,从而加快干细胞分化调节,制药行业的治疗应用以及干细胞治疗疗法的发展。
1 Niranjan Sahoo,印度拉贾斯坦邦Jayoti Vidyapeeth妇女大学助理教授 *通讯作者电子邮件:niranjansahoo@jvwu.ac.in,niranjansahoo7443@gmail.com1 Niranjan Sahoo,印度拉贾斯坦邦Jayoti Vidyapeeth妇女大学助理教授 *通讯作者电子邮件:niranjansahoo@jvwu.ac.in,niranjansahoo7443@gmail.com
缅因州395 Life Sciences教师认可;缅因州大师加德纳;缅因州有机农民和园丁协会(MOFGA)巡游者完成者;被认证为Wild项目的讲师;项目湿;项目学习树;项目食品;土地和人民;被认证为AG Science-Plant案例校长的讲师;认证/许可的农药施用者;或缅因州景观和苗圃协会(MELNA)认证
最近的科学证据表明,气候变化慢慢,例如环境温度,天气变化,污染,例如空气污染和光污染影响了睡眠 - 效果时间表,睡眠时间的总持续时间以及促进睡眠障碍(如缺失,睡眠综合征和阻塞性睡眠呼吸暂停)等睡眠障碍。环境温度:环境温度对人睡眠有重大影响。这些作用导致睡眠不足,在妇女,老年人和低收入组中更加明显(Minor等,2020; Obradovich等,2017)。
这项研究的主要目的是确定数字化对ACCA中中小型企业表现的影响。特定的研究目标是:(i)衡量研究领域中小企业之间的现有数字化水平; (ii)确定数字化有助于改善中小型企业的表现的领域; (iii)评估影响中小企业决定将其业务模式数字化的决定的因素; (iv)检查中小企业面临的数字技术障碍。研究问题是针对第1章中指出的每个目标提出的,以实现研究的总体目的。该研究重点是在中小型企业中发现数字技术的使用及其对业务绩效的影响。但是,该研究仅限于阿克拉。这项研究还回顾了有关研究主题的现有文献,以支持这项研究的发现。该研究采用了一种定量研究方法,并将调查研究设计用于数据收集。该研究的调查问卷的开发利用了现有文献的改编研究工具。使用社会科学(SPSS)版本20.0的统计软件统计软件包分析了从受访者那里收集的数据。使用所采用的测量模型测量了SPSS的处理数据,该模型对变量的内部一致性,复合可靠性,有效性和重要性进行了测试。根据分析的发现,主要发现,含义和建议从结果中提取。
《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)成立于1992年,是国际气候变化法的基石,强调了在解决气候变化解决气候变化时需要公平的必要性,并通过“常见但差异化的责任”原则来确认发达国家和发展中国家的差异化责任和能力。在UNFCCC上建立,《巴黎协定》(2015年)重申了公平和CBDR原则的重要性。它为全球气候行动奠定了一个框架,特别着眼于平衡努力以限制温度升高,旨在确保气候韧性和适应努力真正受益于所有人,这是“国家驱动,性别响应性,参与性,参与性和完全透明的群体”,同时考虑到脆弱的群体”(艺术>7)。减少灾害风险的sendai框架(2015-2030)也强调需要减少灾难风险的策略,认识到与气候灾难相关的灾难对弱势群体的不成比例影响,并提倡其他Intercococcoccoct,Intercocecoccoct,Intercoccoccoct,intercore,对“保护和授权”的保护和授权,以公开领导和促进性别恢复,重新恢复,重新恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,恢复,又一次地恢复,又一次地恢复,又有能力。32)。总的来说,联合国可持续发展目标将缓解气候变化和适应性(目标13)与减少不平等的更广泛目标(目标10)相结合。的确,可持续发展目标倡导包容性方法,以满足最脆弱的需求,以确保气候行动不会加剧现有的不平等现象,而是为所有人的可持续和公平发展做出了贡献。
本培训课程采用混合方法,结合课堂和虚拟培训,以最大限度地提高可访问性和参与度,包括互动讲座、真实案例研究和动手练习,以强化理论概念。代表们将分析过去的失败,进行材料调查,并使用先进的检查技术。协作小组讨论和解决问题的会议将鼓励知识共享和实际应用。重点放在现实世界的例子和最新的研究上,以确保代表们能够将课程内容与他们日常的专业经验联系起来,促进对材料的更深入理解和记忆。
SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUBCOMMITTEE MEMBERS AND CO-AUTHORS (ALPHABETICALLY): Linda Bacon 4 , Hannah Baranes 5 , Andrew Barton 6 , Sean Birkel 7 , Damian Brady 8 , Lily Calderwood 9 , Gail Carlson 10 , Alexandra Contosta 11 , Amanda Cross 12 , Adam Daigneault 19 , Phillip deMaynadier 14 , Muhammad Drammeh 15 , Susan Elias 16 , Alison Gardner 17 , Andrew Goode 8 , Caleb Goossen 18 , Daniel Hayes 19 , Glenn Hodgkins 20 , Cindy Isenhour 21 , Andrew Johnson 4 , Eileen Johnson 22 , Joe Kelley 7 , Mark King 4 , Glen Koehler 9 , Jason Lilley 9 , Rebecca Lincoln 23 , Pamela Lombard 20 , Bradfield Lyon 7 ,凯瑟琳·米尔斯(Katherine Mills)5,托德·奥特尔(Todd Ontl 24),尼科尔(Nichole)价格25,克里斯汀·普莱(Kristen Puryear)26,达伦·兰科(Darren Ranco)27,尼古拉斯(Nicholas)记录25,乔纳森·鲁宾(Jonathan Rubin)28,乔纳森·鲁宾28,雷切尔·夏特曼29,彼得·斯洛文斯基2,彼得·斯洛文斯基2,艾丽莎斯·苏西州2,艾丽莎·苏西州30,萨利·斯托克威尔31,萨利·斯托克威尔31,卡纳·托克纳加5号
