新和可再生能源部 (MNRE) 的可再生能源研究与技术开发 (RETD) 计划的目标是支持新和可再生能源各个领域的技术开发和示范研发项目,例如太阳能热系统、太阳能光伏系统、沼气系统、废物能源系统、风能系统、混合系统、存储系统、氢能和燃料电池、地热等,最终目的是增加可再生能源在该国能源结构中的份额。研发工作有望提高行业竞争力,并使可再生能源发电供应能够自我维持/盈利。根据 2019 年 2 月 21 日发布的 MNRE 政策和指导方针,研发项目已批准给各种研发/学术机构、行业等。2017-18 年至 2019-20 年期间,共批准 33 个。批准了 17.587 亿卢比的太阳能热能、太阳能光伏、沼气/沼气净化、生物燃料、氢能和燃料电池研发项目,用于各研发/学术机构、行业等。在此期间,研发支出共计 9.341 亿卢比。此外,MNRE 还支持其三个机构,即古尔冈国家太阳能研究所 (NISE)、钦奈国家风能研究所 (NIWE) 和卡普塔拉国家生物能源研究所 (NIBE),分别用于太阳能、风能和生物能源的研发、测试和评估。
威斯康星州森林可持续管理方面的许多工作已经补充了旨在限制人类引起的气候影响的措施。支持我们的合作伙伴、土地所有者、社区和行业,并为他们提供技术和财政资源,以做出明智的管理决策并实施气候缓解和恢复工作,这是该部门的关键职责。要实现这一目标,就意味着要增加对计划、研究和通信的投资,以公平对待所有居民和利益相关者的方式增强威斯康星州森林的恢复力,确保我们尽自己的一份力量来解决环境正义问题。我们看到的重要未来举措包括明确角色、推进碳储存机会、应对入侵物种和疾病、支持森林再生以及优先考虑跨计划和合作伙伴的努力。
VA 和其他机构对 VJO 项目中退伍军人使用 VA 服务的情况进行了研究,VA 官员利用这项研究改进了该项目,培训了工作人员并进一步指导他们的研究。但是,VJO 的研究和改进工作并没有按照公认的项目管理实践的要求,由项目计划来指导,这些计划定义了目标并确定了所需的资源,例如利益相关者的专业知识。VJO 官员告诉 GAO,研究是改进 VJO 服务的关键策略,他们打算制定一项计划,但没有制定时间表。在 VJO 计划制定详细的项目计划并确定所需的资源之前,计划官员不会有改善 VJO 项目中退伍军人使用 VA 服务的路线图。
纽约州总检察长办公室 (OAG) 正在招募律师加入纽约市反垄断局,担任助理总检察长 (AAG)。OAG 致力于通过严格执行保护消费者、工人和企业并禁止企业滥用的州和联邦法律来保护纽约人。选定的律师将直接参与反垄断局关键且持续的执法工作,从而促进纽约州的经济正义。反垄断局的使命是代表纽约及其公民执行联邦和州反垄断法,并促进和保护竞争过程和纽约经济。反垄断局参与各种反垄断问题,包括价格操纵、串通投标、横向和纵向限制、垄断和合并。此外,反垄断局还与其他州反垄断执法机构就具有地区或国家影响的事务以及美国司法部和联邦贸易委员会密切合作。职责:
纽约州总检察长办公室 (OAG) 正在招募律师加入纽约市反垄断局,担任助理总检察长 (AAG)。OAG 致力于通过严格执行保护消费者、工人和企业并禁止企业滥用的州和联邦法律来保护纽约人。选定的律师将直接参与反垄断局关键且持续的执法工作,从而促进纽约州的经济正义。反垄断局的使命是代表纽约及其公民执行联邦和州反垄断法,并促进和保护竞争过程和纽约经济。反垄断局参与各种反垄断问题,包括价格操纵、串通投标、横向和纵向限制、垄断和合并。此外,反垄断局还与其他州反垄断执法机构就具有地区或国家影响的事务以及美国司法部和联邦贸易委员会密切合作。职责:
摘要。三阴性乳腺癌(TNBC)是一种异性疾病,约占所有乳腺癌病例的15.0-20.0%。TNBC与早期复发和转移,强烈的侵入性和预后不良有关。化学疗法目前是TNBC治疗的主要手段,而病理完全反应的实现与长期良好预后密切相关。改善TNBC患者的长期预后是乳腺癌治疗的挑战,需要更多的临床证据来指导治疗策略的选择。当前的研究回顾了TNBC的常规治疗方式和新辅助化学疗法(NACT)的选择。还审查了优化NACT方案的研究进度,并强调了这种乳腺癌亚型的唯一性,以便为TNBC治疗提供参考和研究。
摘要CRISPR相关的转座子(铸造)CAS基因用于RNA引导的转座。在基因组数据库中极为罕见。最近的调查报道了类似TN7样的转座子,该座子选择了I型I-F,I-B和V-K CRISPR效应子。在这里,我们通过对元基因组数据库的生物信息学搜索扩展了报告的铸造系统的多样性。我们发现了所有已知铸件的新架构,包括级联效应器的新布置,新的自动定位方式和最小的V-K系统。我们还描述了采用I型I-C和IV型CRISPR-CAS系统的新型演员群。我们对非TN7铸造的搜索确定了对水平基因转移的合作候选者。这些新系统阐明了CRISPR系统如何与转座酶一起进化并扩展可编程基因编辑工具包。
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许多可用于消费者的饮食产品,例如饮食补充剂,含有据称赋予人类健康益处的活微生物。有关于商业益生菌标签差异的报道,其中物种经常被错误分类或不存在,以及标签上未列出的微生物污染。这项研究的目的是更好地了解益生菌产品的质量,其标签的准确性以及使用整个基因组测序(WGS)宏基因组学鉴定潜在污染物和低水平成分的能力。在这项研究中,DNA从123种益生菌产物中纯化,并使用Illumina Miseq平台进行了元基因组测序。生成的序列用于鉴定具有基于新型内部K-MER数据库的独特物种特异性特异性特异性特异性特异性特异性标志的微生物成分。并行,使用培养依赖性方法,将产物的微生物含量生长用于单个集菌分离,然后使用WGS创建有益微生物的基因组序列数据库。此外,使用抗性基因识别剂和毒力发现者生物信息学工具来识别抗生素耐药性和毒力因子基因的存在。宏基因组方法中的一个挑战是在存在大量有意添加的物种(如乳杆菌和双叶杆菌)的情况下,以较少的数量(成分,污染物和病原体)来检测微生物。这些研究将使消费者可用的实时微生物补充剂的内容有更好的了解,并提供一种分析途径来检测低量的有害病原体。避免了这两种方法:使用特定的噬菌体和/或纯化的噬菌体赖氨酸来减少产品的本地微生物,以改善对低水平微生物成分的检测并使用靶标的物质测序。
CRISPR相关的TN7转座子(铸造)共同OPT CAS基因用于RNA引导的转座。在基因组数据库中极为罕见。最近的调查报道了类似TN7样的转座子,该座子选择了I型I-F,I-B和V-K CRISPR效应子。在这里,我们通过对元基因组数据库的生物信息学搜索扩展了报告的铸造系统的多样性。我们发现了所有已知铸件的体系结构,包括级联效应器的布置,目标归巢方式和最小V-K系统。我们还描述了选择了I型I-C和IV型CRISPR-CAS系统的铸造家族。我们对非TN7施放的搜索确定了包括核酸酶死亡CAS12的候选者。这些系统阐明了CRISPR系统如何与转型共同发展并扩展可编程基因编辑工具包。