核酸感应是先天免疫系统的重要组成部分,而核酸传感器属于一类受体,被广泛称为模式识别受体 (PRR)。PRR 最初是作为对病原体的免疫反应的一部分进行研究的。该概念指出,宿主需要受体以非特异性的方式广泛感知入侵的病原体,并触发启动病原体特异性适应性免疫反应所需的细胞的激活。根据这一核心概念,PRR 识别病原体相关分子模式 (PAMP),它由入侵病原体的部分组成,例如它们的核酸基因组。PRR 与 PAMP 的结合会在受感染细胞中诱导信号级联,导致产生细胞因子,包括干扰素,这些细胞因子会分泌到细胞外环境中。这些细胞因子具有多种作用,例如促进邻近细胞对感染的抵抗力和募集对适应性反应至关重要的免疫细胞。然而,PRR 如何区分宿主核酸(自身)和病原体来源的核酸(非自身)一直受到研究。此外,由于在传染性或非传染性病理过程中出现的危险相关分子模式 (DAMP),并且可以包括自身核酸,因此 PRR 可以在无菌条件下(即没有病原体的情况下)被激活。识别这些激活 PRR 的自身核酸的性质是一个正在进行的研究领域,可以为自我/非自我识别的机制提供信息。新的 PRR 仍在被发现,并且 PRR 除了产生细胞因子之外的作用也在不断报道。因此,核酸传感领域正在多个层面上扩展,本研究课题旨在拓宽我们对这一复杂研究领域的视野。
摘要 机器翻译 (MT) 与人工智能 (AI) 的结合显著提高了机器翻译系统的精确度,其翻译质量可与熟练的人工翻译相媲美。这一创新拓宽了人工智能机器翻译系统的适用性,吸引了各种用途的用户。本文探讨了以下领域:人工智能机器翻译,特别是谷歌翻译 (GT) 在英语作为外语 (EFL) 课堂中的应用。实证研究结果和最近的研究表明,学生越来越依赖机器翻译,特别是在英语不是母语的高等教育环境中。本研究的目的是深入了解在课堂上使用谷歌翻译的 EFL 学习者的实践、信念和目标。通过问卷调查以及前后测试收集了 234 名大学生的数据,以比较有无谷歌翻译帮助的写作草稿的质量。研究结果与之前在世界各地进行的研究结果一致,这些研究强调了人工智能机器翻译不仅可以提升学生的学习体验,还可以培养更多独立学习者的巨大潜力。研究还表明,学生对 GT 持积极态度,并采用多种搜索策略来解决各种与语言相关的挑战。关键词:人工智能、英语作为外语、谷歌翻译、机器翻译、写作。引用 | Alharbi,W.(2023 年)。人工智能机器翻译在 EFL 课堂中的使用和滥用:一项探索性研究。教育与电子学习研究杂志,10 (4),689–701。10.20448/jeelr.v10i4.5091 历史记录:收到日期:2023 年 7 月 31 日修订日期:2023 年 9 月 20 日接受日期:2023 年 10 月 4 日出版日期:2023 年 10 月 24 日许可:本作品已获得知识共享署名 4.0 许可出版商:亚洲在线期刊出版集团
最严重的弱势集中在偏远社区和一些偏远地区。长期失业率最高的五个地区占全国所有长期失业人口的 12%,尽管这五个地区的劳动年龄人口仅占 5%。内陆地区——昆士兰州的失业率是全国最高的——约为全国平均水平的 3 倍(表 6.1)。该地区的长期失业率(1.1%)也是最高的地区之一,劳动年龄人口就业比例(65.0%)最低,弱势率也是最高的地区之一(以地区社会经济指数或 SEIFA 衡量)。同样,昆士兰州偏远地区的 Wide Bay、维多利亚州的 Latrobe - Gippsland 地区和新南威尔士州的 Coffs Harbour - Grafton 地区也面临着糟糕的劳动力市场结果,包括高失业率和长期失业。
拓宽机会计划 (BOP) 目录 本目录为描述性目录,不应被解释为法规或政策。这些信息有助于确定您符合每个计划的资格和要求。在选择过程中,我们会考虑您的资格、学术成就和其他关键因素。A. 申请截止日期。B. 一般准则。 C. 指挥参谋学院 (CGSC) 跨部门拓展奖学金 (MAJ-LTC) D. 亚太证券研究中心奖学金 (MAJ-LTC) E. 哈佛战略家项目 (CPT-MAJ) F. 国防战略课程 (DSC) (MAJ-LTC) G. 预备役国家安全课程 (RCNSC) (MAJ-LTC/MSG-SGM) H. HQDA 战略拓展研讨会 (SBS) (CPT-MAJ/SFC-MSG/CW2-3) I. 美国陆军协会 (AUSA) 奖学金 (MAJ-LTC) J. 白宫奖学金 (SSG-SGM/CPT-LTC/CW2-CW4) K. 英国中级指挥参谋课程 (ICSC) (CPT) L. 陆军国会奖学金项目 (CPT-MAJ/MSG-SGM) MUS 陆军士官学院 (USASMA) 奖学金 (SGM) N. 高级军事研究学院(SAMS)预备研讨会(CPT-MAJ)
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晶界工程 (GBE) 是改善多晶固体性能的最成功的加工策略之一。然而,GBE 过程中涉及的大量热机械过程限制了其在特定应用和材料中的使用。在这篇观点论文中,我们讨论了增材制造 (AM) 技术提供的扩大 GBE 范式适用性的机会,从而扩大了工程材料的设计空间。通过在 AM 中集成专门设计的热机械加工,可以生产具有复杂几何形状和 GBE 微观结构的块状近净成形零件。我们讨论了这一努力中的主要挑战,并提出了一些实现这一目标的可能策略,我们将其称为“增材-GBE”。
公共信息会议(下午 5:30 至晚上 7:30)| 2020 年 2 月 27 日星期四 印第安河州立学院沃尔夫中心 | 2400 S.E.萨勒诺路 | Stuart, FL 34997