1美国麻省理工学院和哈佛大学,美国马萨诸塞州剑桥市02142,美国。2美国马萨诸塞州剑桥市艺术与科学学院有机和进化生物学系,美国马萨诸塞州02138,美国。3美国霍华德·休斯医学研究所,美国医学博士20815,美国。4 Harvard-Mit健康科学与技术计划,美国马萨诸塞州剑桥市02139,美国。 5哈佛/麻省理工学院MD-PHD计划,美国马萨诸塞州波士顿,美国02115。 6系统,合成和定量生物学博士学位课程,系统生物学系,哈佛医学院,马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州02115。 7英国爱丁堡大学生态与进化研究所。 8 Fathom信息设计,马萨诸塞州波士顿,美国92114,美国9马萨诸塞州公共卫生部,马萨诸塞州波士顿,马萨诸塞州02108,美国。 10免疫学和传染病系,哈佛T.H. Chan公共卫生学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02115,美国。 11马萨诸塞州病原体准备的联盟,哈佛大学,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州,美国02115,美国。 12计算机科学系,工程与应用科学学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02134,美国。 †函数:ispecht@broadinstitute.org,pvarilly@broadinstitute.org。 抽象传播重建 - 对谁感染了疾病暴发中的人的推论 - 对病原体如何扩散和为目标控制措施提供机会的关键见解。 杜松的中心是下一代测序观察到的主机内变体频率的统计模型,我们在超过160,000多个深入序列的SARS-COV-2基因组的数据集上验证了该模型。4 Harvard-Mit健康科学与技术计划,美国马萨诸塞州剑桥市02139,美国。5哈佛/麻省理工学院MD-PHD计划,美国马萨诸塞州波士顿,美国02115。6系统,合成和定量生物学博士学位课程,系统生物学系,哈佛医学院,马萨诸塞州波士顿,美国马萨诸塞州02115。7英国爱丁堡大学生态与进化研究所。8 Fathom信息设计,马萨诸塞州波士顿,美国92114,美国9马萨诸塞州公共卫生部,马萨诸塞州波士顿,马萨诸塞州02108,美国。10免疫学和传染病系,哈佛T.H. Chan公共卫生学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02115,美国。 11马萨诸塞州病原体准备的联盟,哈佛大学,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州,美国02115,美国。 12计算机科学系,工程与应用科学学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02134,美国。 †函数:ispecht@broadinstitute.org,pvarilly@broadinstitute.org。 抽象传播重建 - 对谁感染了疾病暴发中的人的推论 - 对病原体如何扩散和为目标控制措施提供机会的关键见解。 杜松的中心是下一代测序观察到的主机内变体频率的统计模型,我们在超过160,000多个深入序列的SARS-COV-2基因组的数据集上验证了该模型。10免疫学和传染病系,哈佛T.H.Chan公共卫生学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02115,美国。 11马萨诸塞州病原体准备的联盟,哈佛大学,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州,美国02115,美国。 12计算机科学系,工程与应用科学学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02134,美国。 †函数:ispecht@broadinstitute.org,pvarilly@broadinstitute.org。 抽象传播重建 - 对谁感染了疾病暴发中的人的推论 - 对病原体如何扩散和为目标控制措施提供机会的关键见解。 杜松的中心是下一代测序观察到的主机内变体频率的统计模型,我们在超过160,000多个深入序列的SARS-COV-2基因组的数据集上验证了该模型。Chan公共卫生学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02115,美国。11马萨诸塞州病原体准备的联盟,哈佛大学,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州,美国02115,美国。12计算机科学系,工程与应用科学学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02134,美国。 †函数:ispecht@broadinstitute.org,pvarilly@broadinstitute.org。 抽象传播重建 - 对谁感染了疾病暴发中的人的推论 - 对病原体如何扩散和为目标控制措施提供机会的关键见解。 杜松的中心是下一代测序观察到的主机内变体频率的统计模型,我们在超过160,000多个深入序列的SARS-COV-2基因组的数据集上验证了该模型。12计算机科学系,工程与应用科学学院,哈佛大学,波士顿,马萨诸塞州02134,美国。†函数:ispecht@broadinstitute.org,pvarilly@broadinstitute.org。抽象传播重建 - 对谁感染了疾病暴发中的人的推论 - 对病原体如何扩散和为目标控制措施提供机会的关键见解。杜松的中心是下一代测序观察到的主机内变体频率的统计模型,我们在超过160,000多个深入序列的SARS-COV-2基因组的数据集上验证了该模型。我们开发了杜松(系统发育和流行病学重建的关节基础网络推断),这是一种高度估计的病原体爆发重建工具,结合了host内变化,不完全采样和算法平行化。将这种内部内部变化模型与人口水平的进化模型结合在一起,我们开发了一种同时推断系统发育和传播树的方法。我们在计算机生成的爆发和实际爆发中对杜松进行了基准测试,其中传输链接已知或在流行病学上得到证实。我们演示了杜松的
模块支持两种认可的操作模式。这两种模式被标识为“FIPS 标准模式”和“FIPS 恢复模式”。当模块配置为 FIPS 模式并成功通过路由引擎 (RE) 和数据包转发引擎 (PFE) 中的所有开机自检 (POST) 时,将进入 FIPS 标准模式。FIPS 标准模式支持表 6-12 中标识的认可和允许的算法、功能和协议。此模式下可用的服务在表 15 和 17 中描述。当模块配置为 FIPS 模式并且开机时任何 PFE POST 失败但 RE POST 全部成功通过时,将进入 FIPS 恢复模式。在 FIPS 恢复模式下,模块不允许 MACsec 服务并关闭所有数据端口。在 FIPS 恢复模式下,模块支持表 6-8 中的 OpenSSL、LibMD 和 Kernel 算法;表 11 中的算法和表 12 中的 SSH 协议。恢复模式下可用的服务如表 16 和表 18 所述。
在古吉拉特邦德里NCR的风项目,2024年2月:杜松绿色能源和设想能源墨水在Gujarat的Devbhoomi Dwarka区的总量子量为300兆瓦(MW)的风力涡轮机发电机(WTG)的战略合作伙伴关系。根据合作伙伴关系,Envision将提供91个EN 156-3.3 MW WTG的单位,并将监督所有WTG的安装,调试和维护。该项目预计将在2025年底之前以分阶段的方式进行委托,并每年生产1000GWH的清洁能源单位,从而大大加快印度在实现其净零排放目标方面的进展。Naresh Mansukhani,Juniper Green Energy Pvt首席执行官。Ltd.表示,他的欢乐表示:“我们很乐意与Envision Energy合作为该风项目的开发与Envision Energy的这种合作证明了我们致力于建立可持续未来的奉献精神。RPV Prasad,首席执行官,Indiso Wind Power Technologies印度说:“我们与Juniper Green Energy合作,利用印度在古吉拉特邦的风能 作为我们对Atmanirbhar Bharat Vision的承诺的一部分,我们将在我们的浦那工厂组装纳塞尔和轮毂为风力涡轮机,而塔和刀片将在当地采购。 蓬勃发展的印度风能景观将在推动该国驶向净零的情况下发挥关键作用。” Envision Energy全球副总裁兼Envision Energy India董事长Kane Xu先生说:“对于加速绿色能源过渡以避免气候危机而变得至关重要。 这个RPV Prasad,首席执行官,Indiso Wind Power Technologies印度说:“我们与Juniper Green Energy合作,利用印度在古吉拉特邦的风能作为我们对Atmanirbhar Bharat Vision的承诺的一部分,我们将在我们的浦那工厂组装纳塞尔和轮毂为风力涡轮机,而塔和刀片将在当地采购。蓬勃发展的印度风能景观将在推动该国驶向净零的情况下发挥关键作用。” Envision Energy全球副总裁兼Envision Energy India董事长Kane Xu先生说:“对于加速绿色能源过渡以避免气候危机而变得至关重要。这个
棉酚是棉花 ( Gossypium hirsutum L.) 中常见的一种萜醛,对植物抵御害虫和病原体至关重要。然而,其固有毒性限制了棉籽在食品和饲料中的使用。这项研究重点验证了 (+)-delta- 杜松烯合酶基因家族的表达模式,该基因家族在棉酚的生物合成中起着至关重要的作用。我们的目标是利用这些信息指导基因组编辑策略,以降低棉籽中的棉酚水平。我们使用定量实时 PCR (qRT-PCR) 分析了 32 个 (+)-delta-杜松烯合酶基因在胚珠和叶片中的表达,涵盖六个发育阶段,从开花后 (DPA) 20 到 45 天,每隔五天一次。我们的结果显示,无论处于哪个发育阶段,都有 10 个基因在胚珠中表达。其中,六个基因:Gohir.A04G023700、Gohir.D05G363800、Gohir.A08G087000、Gohir.D05G363900、Gohir.D05G364000 和 Gohir.D05G364300,在各个阶段始终表现出明显更高的表达水平。值得注意的是,Gohir.D05G363900、Gohir.D05G364000 和 Gohir.D05G364300 在所有阶段都表现出略高的表达水平,使其成为靶向基因组编辑的合适候选基因。这些发现为 (+)-delta- cadinene 合酶基因家族的表达动态提供了宝贵的见解,并确定了未来基因组编辑实验的潜在靶基因,旨在通过降低棉酚含量来提高棉籽的利用率。
2023年杜松研究https://www.juniperresearch.com/press/press/connection-vehicle-vehicle-tehicle-te-sulpass-367-million-全球#:〜:text =:2023年杜松研究https://www.juniperresearch.com/press/press/connection-vehicle-vehicle-tehicle-te-sulpass-367-million-全球#:〜:text =:
杜松网络将部门的用户和设备牢固地连接到各地(从办公室到现场操作),到部门的私人数据中心和云应用程序中的应用程序和数据。杜松网络确保每个有线和无线连接都是可靠,可衡量和安全的。
此JVD涵盖了网络体系结构的组合,其中MX系列路由器和SRX系列防火墙以单个或双配置连接(请参见第4页的图2)。它使用网络冗余机制在MX系列路由器转发层和SRX系列防火墙服务层之间提供流动弹性(MNHA,又名L3群集在文档稍后将在文档中说明)。使用ECMP配置双MX系列路由器,使用服务冗余守护程序(SRD)来监视触发第二个MX系列路由器故障转移的故障事件。请注意,交通负载平衡器(TLB)不需要。另外,当发生任何其他故障时,BFD协议也用于从路由的角度捕获故障转移机制。SRX的MNHA允许在两个节点之间同步会话(状态会话),以便现有的流量和隧道可以继续不间断。
最近,布拉德(Brad)曾在杜松队担任供应链运营高级副总裁,在那里他推动了全球供应链网络的战略设计和管理,为杜松,其客户及其合作伙伴提供了差异化的服务,同时可以实现切削技术的实现,从而为下一代网络提供动力。他还曾在Juniper担任制造和规划运营副总裁。他还曾在Juniper担任制造和规划运营副总裁。
版权所有2024 Juniper Networks,Inc。保留所有权利。Juniper Networks,Juniper Networks徽标,Juniper和Junos是美国和其他国家 /地区的Juniper Networks,Inc。的注册商标。所有其他商标,服务标记,注册标记或注册服务标记都是其各自所有者的财产。杜松网络对本文档中的任何不准确性不承担任何责任。杜松网络保留更改,修改,转移或以其他方式修改本出版物的权利,恕不另行通知。