Micro Focus Digital Safe Archive 是一种基于云的解决方案,可提供安全、符合 WORM 要求的归档。Digital Safe 建立在电子通信的地理冗余双重摄取基础上,具有用于实时捕获验证的消息协调功能,可让客户了解 Digital Safe 已收到哪些消息项、哪些消息项通过了 Digital Safe,协调发送和接收的消息项并提供内容完整性得到维护的证据。保管人的电子通信(包括电子邮件、社交媒体、协作和音频)经过丰富和索引,以便高效搜索、审计和发现。该产品提供可扩展、合规的查询功能,使用户能够搜索消息集、元数据搜索和合规审计功能,并提供标准和高级报告功能。
数据格式和传输说明 法律要求您做出回应 根据美国法典第 15 章第 772(b) 条,此报告为强制性要求。不遵守规定可能导致美国法典第 15 章第 797 条规定的刑事罚款、民事处罚和其他制裁。美国法典第 18 章第 1001 条规定,任何人明知故犯地向美国任何机构或部门就其管辖范围内的任何事项做出任何虚假、虚构或欺诈性陈述,均属刑事犯罪。所有在北美电力可靠性公司 (NERC) 合规注册表中列为平衡机构的美国本土实体都必须根据此数据收集的要求提交信息。作为协调功能注册协议 JRO00001 一方的注册平衡机构必须联合提交给中部大陆独立系统运营商 (MISO)。目的
Micro Focus Digital Safe Archive 是一款基于云的解决方案,可提供安全且符合 WORM 标准的归档。Digital Safe 建立在电子通信的地理冗余双重摄取基础上,具有用于实时捕获验证的消息协调功能,可让客户了解 Digital Safe 已收到哪些消息项、哪些消息项通过了 Digital Safe,协调发送和接收的消息项并提供内容完整性得到维护的证据。保管人的电子通信(包括电子邮件、社交媒体、协作和音频)经过丰富和索引,可实现高效的搜索、审计和发现。该产品提供可扩展的合规查询功能,使用户能够搜索消息集、元数据搜索和合规审计功能,并提供标准和高级报告功能。
在人类运动中,不同身体部位的协同运动可确保向前运动,同时在不断变化的环境条件下保持姿势平衡。尽管经常被认为是高度自动化的运动,但人的步行仍需要将多个大脑和脊柱过程的精细整合,并融合证据,表明脑皮质的主要作用。特别是,分布式皮质区域的动态相互作用对于整合额叶,感觉运动和视觉运动信息可能至关重要,1,2将适应脊柱中央模式发生器的刻板印象活动以满足环境需求3,4。可以通过同步神经元振荡来实现这种显着的运动控制,这是一种协调功能专业神经网络中信息流的平均值(供回顾4-6)。这些细微调整的动力学的改变会妨碍运动的控制并导致步态障碍。这些细微调整的动力学的改变会妨碍运动的控制并导致步态障碍。
该病毒使用存在于其表面上的尖峰蛋白来识别其细胞表面接收器,即血管紧张素2(ECA 2)的转化酶,进入宿主细胞细胞质和复制(Chugh等,2021年)。该病毒探索了宿主的细胞机制以获取细胞的访问:其尖峰蛋白被连接ECA2后立即从宿主细胞表面的跨膜蛋白酶2(TMPRS2)丝氨酸切割,然后在叶片裂解位点进行蛋白水解活化。该病毒主要到达呼吸道的上皮,该呼吸道被强烈调节的气道表面的一层液体覆盖,该液体是针对呼吸道病原体的主要防御机制。该流体层的体积和粘度受呼吸上皮中不同运输道路的协调功能调节和维持。研究人员认为,SARS-COV-2可以显着改变接收器信号通路与GPCR(GPCR)耦合,从而改变了阴离子分泌和吸收钠的微妙平衡,从而控制了该流体层的稳态,从而减少了离子和肺部液体的运输。因此,病理生理级联反应开始,导致肺水肿,肺水肿是COVID -19的最严重和可能致命的临床表现之一(Hameid等,2021)。
vγ9VΔ2T细胞是专门的效应细胞,由于其靶向和杀死焦磷酸代谢物改变的细胞的能力,它作为免疫疗法剂而变得突出。为了了解癌细胞如何逃避Vγ9VΔ2T细胞的细胞杀伤活性,我们对癌细胞进行了全面的基因组尺度CRISPR筛查。我们发现,属于丁烷蛋白(BTN)家族的四个分子,特定于BTN2A1,BTN3A1,BTN3A1,BTN3A2和BTN3A3非常重要,并且在促进viriment v oiride v oiride v oiride v oiride v oiride v oiride v oiridentvγ9Vgumγ9V 2 t t t t t t t t t te扮演独特的,不重叠的作用。这些BTN分子的协调功能是由同步基因表达驱动的,该基因表达受IFN-γ信号传导和RFX复合物的调节。此外,一种称为QPCTL的酶在修饰这些BTN蛋白的N末端谷氨酰胺方面起着关键作用,并且发现在Vγ9VΔ2T细胞杀死癌细胞中是至关重要的因素。通过我们的研究,我们提供了详细的概述,概述了癌细胞如何逃脱Vγ9Vδ2T细胞的功能基因组机制。此外,我们的发现阐明了基因家族成员在调节T细胞活性中的统一表达和功能的重要性。
描述:战术装备维护设施 (TEMF) 园区(类别代码 (CATCD) 21410)用于维护、维修、部署、任务规划/演练、培训和维护分配给飞机以外单位的装备。适用性: • 本陆军标准取代了 TEMF 陆军标准的所有先前版本。TEMF 陆军标准适用于全球所有现役陆军修改组织和装备表 (MTOE) 单位要求的规划、设计和建造。• 本陆军标准不适用于独立的陆军预备役设施,这些设施使用 CAT CODE 21409、陆军预备役车辆维修车间和 21418、区域维护支援活动,并作为维护人员的培训设施而建造。• 虽然本陆军标准不适用于陆军预备役分配和津贴表 (TDA) 车辆维护设施,但当陆军预备役在现役陆军设施中拥有需要车辆维护的 TDA 单位时,陆军预备役将在实施前与 TEMF 设施设计团队 (FDT) 协调功能和操作要求以及概念布局。• 本标准不适用于陆军国民警卫队维护设施。相反,规划标准受 NG PAM 415-12 或后续出版物的当前版本管辖。• 本陆军标准应适用于上述未明确提及的其他 TDA TEMF 或后勤准备中心 (LRC) 维护部门不支持的单位。• 特定设备项目编号或军事职业专长触发 TEMF 校园中包含的选定单个组件。在某些情况下,特定的 TOE(例如,旅战斗队)将生成一系列 TEMF 设施组件,这些组件专门用于满足常见的操作和功能要求。• 虽然本陆军标准(规划和编程)中的标准可能会为陆军特种作战部队内的设施决策提供信息,但支持特种作战司令部的设施计划由总部、陆军特种作战司令部和司令部副参谋长 - 工程部控制和批准。豁免: • 必须根据 AR 420-1 申请陆军标准的批准例外和豁免。作为提议者,DCS G4 必须验证并批准该请求。
X GSPN 在局域计算机网络建模和评估中的应用 Masahiro Tsunoyama* 和 Hiroei Imai ** * 新潟工业大学信息与电子工程系 1719 Fujihashi, Kashiwazaki 945-1195, JAPAN 电子邮件:mtuno@iee.niit.ac.jp ** 新潟大学大学评估中心,8050 Ikarashi-2, Niigata-shi, Niigata 950-2181, JAPAN 电子邮件:himai@adm.niigata-u.ac.jp 1.简介 通过计算机网络连接的多媒体系统广泛应用于电信、远程教育和视频点播等应用领域(Nerjes 等,1997;Kornkevn & Lilleberg,2002;Shahraray 等, 2005)。由于多媒体数据具有实时属性,必须在给定的期限内进行处理和交付,因此对此类系统的需求正在增加(Althun 等,2003;Gibson & David,2007)。为了保持所需的质量,已经提出了几种使用 QoS 技术的系统(Furguson & Huston,1998;Park,2006;Villalon 等,2005)。IEEE802.11e(IEEE 标准,2003)就是其中一种技术。它为 QoS 支持提供了两种功能:增强分布式信道访问 (EDCA) 和混合协调功能控制信道访问 (HCCA)。HCCA 使用集中控制并保证所需的传播延迟。另一方面,EDCA采用分布式控制,具有良好的可扩展性,并且所需的开销比HCCA要小,但无法保证所需的传播延迟。为了评估使用QoS的多媒体系统的可靠性,例如支持EDCA的IEEE802.11e,必须定量评估传播延迟及其标准偏差(抖动)(Claypool & Tanner,1999;Fan et al.,2006;Gibson & David,2007;Park,2006)。已经提出了几种评估方法,例如排队网络(Ahmad 等,2007;Cheng & Wu,2005)、随机过程模型(German,2000;Nerjes 等,1997)和模拟模型(Adachi 等,1998;Bin 等,2007;Grinnemo & Brunstrom,2002)。但是,这些方法存在几个问题。排队网络和随机过程模型是分析模型,不需要很长时间进行计算。但是,很难对给定的系统进行建模,因为模型中的状态数量会随着系统规模的增加而呈指数增长,尤其是当系统庞大而复杂时。虽然仿真模型用于评估系统,但它们需要很长时间才能获得有关标准偏差(抖动)的统计数据。本章提出了一种使用广义随机 Petri 网和标记任务方法评估系统的方法
在释放任何基因驱动改性生物(GDOS)之前, ecent呼吁建立全球性登记注册表,这表明注册表对于协调研究,收集数据以监测和评估潜在的生态影响并促进与社区利益相关者和一般公众透明的沟通可能是有价值的。 在这里,我们报告了2020年12月8日至9日,涉及来自14个国家 /地区的70名参与者的GDO注册机构的多学科专家研讨会的结果。 参与者在基因驱动设计,保护和人口建模,社会科学,利益相关者的参与,治理和监管,国际政策和向量控制方面具有专业知识;他们代表了45个组织,涵盖了国家和地方政府机构,国际组织,非盈利组织,大学以及负责监督当地向量控制的办公室。 讲习班旨在收集一个主要问题的观点:“基因驱动项目注册中心可以从哪些方式促进并损害GDOS的公平发展,测试和使用?”我们特别询问了注册表的感知目的,需要包括的信息以及注册表的感知价值。 我们得出的结论是,基因驱动项目注册中心的任何开发都需要仔细和包容的审议,包括与潜在的最终用户,以确保注册表设计是最佳的。 基因驱动技术的最新进展正在为有害生物管理,媒介疾病控制和保护1。 作为开发人员,科学家,ecent呼吁建立全球性登记注册表,这表明注册表对于协调研究,收集数据以监测和评估潜在的生态影响并促进与社区利益相关者和一般公众透明的沟通可能是有价值的。在这里,我们报告了2020年12月8日至9日,涉及来自14个国家 /地区的70名参与者的GDO注册机构的多学科专家研讨会的结果。参与者在基因驱动设计,保护和人口建模,社会科学,利益相关者的参与,治理和监管,国际政策和向量控制方面具有专业知识;他们代表了45个组织,涵盖了国家和地方政府机构,国际组织,非盈利组织,大学以及负责监督当地向量控制的办公室。讲习班旨在收集一个主要问题的观点:“基因驱动项目注册中心可以从哪些方式促进并损害GDOS的公平发展,测试和使用?”我们特别询问了注册表的感知目的,需要包括的信息以及注册表的感知价值。我们得出的结论是,基因驱动项目注册中心的任何开发都需要仔细和包容的审议,包括与潜在的最终用户,以确保注册表设计是最佳的。基因驱动技术的最新进展正在为有害生物管理,媒介疾病控制和保护1。作为开发人员,科学家,讨论中提出了三个主要发现:首先,许多参与者同意,注册表可以为多阶段和多部门工作活动提供协调功能; Sectond,这样做可能需要不同的设计元素,具体取决于目标最终用户组和该组的预期目的;第三,这些不同的信息要求引起了人们对通过注册表的信息共享的担忧,这表明通过这种机制实现透明度的潜在障碍。