检测,人工智能可以识别接管对话的个人和团体,让其他人没有空间参与讨论。27 这种即时分析非常有用,尤其是在混合/虚拟环境中,可以确保每个人都可以发言并参与讨论。收到这样的建议可能会让很多人感到不舒服,他们可能会直接拒绝。因此,组织必须建立对人工智能系统的信任,并帮助员工认识到人工智能在通过公平公正的反馈来提高他们的情商方面的作用。
在患有家族性帕金森病 (PD)、帕金森病性痴呆 (PDD) 和路易体痴呆 (DLB) 的患者中,已发现低密度脂蛋白相关蛋白 10 基因 (LRP10) 中罕见的致病变异 (Quadri et al., 2018)。此外,对携带不同 LRP10 变异的患者的尸检分析显示,脑干、边缘和皮质区域中存在严重的 α-突触核蛋白相关病理负担,表现为路易体 (LB) 和路易体神经突 (LN) (Quadri et al., 2018)。重要的是,功能研究表明,最初发现的 LRP10 致病变异影响 LRP10 转录本表达和稳定性、蛋白质稳定性或蛋白质定位,表明功能丧失 (LoF) 是一种共同的致病机制 (Quadri et al., 2018)。此外,早期使用 LRP10 过表达模型的研究报告称 LRP10 参与细胞内运输途径 (Boucher et al., 2008; Brodeur et al., 2009, 2012; Doray et al., 2008). 尽管有这些数据,但对于内源性 LRP10 在健康和疾病中的功能知之甚少,部分原因是缺乏体外 LRP10 敲除 (KO) 模型。
计算机在教育领域使用了很多年,我们从中得到了好坏参半的结果。尽管人工智能(AI)领域的新发现在教育领域取得了非常积极的成果。人工智能技术有着悠久的历史,它随着时代的变化而不断进步。这项技术完全基于智能代理,它们从周围环境中学习并据此采取行动,以最大限度地提高成功的机会。人工智能是一种由机器和计算机程序组成的技术,它试图像人类一样独立解决问题,得出结论并在此基础上做出正确的决定。大多数人工智能系统都具有学习能力,可以让人们随着时间的推移提高自己的表现。最近对人工智能工具的研究,包括机器学习、深度学习和预测分析,旨在增强计划、学习、推理、思考和采取行动的能力。在本文中,我将尝试解释现代人工智能技术以及人工智能在教育各个领域的应用。关键词-人工智能、聊天机器人、虚拟现实(VR)、机器学习、学习管理系统(LMS)。
本文通过制定一种新颖的核心 - 外围框架工作来理解新兴经济体的下属金融化,从而阐明了拉丁美洲在Fi Nance全球建筑中的地位。此框架建立在1988年维多利亚·奇特(Victoria Chick)和希拉·道(Sheila Dow)最初提出的区域信贷和经济增长不均的中心 - 外围财务模型上。在放松管制的金融流量和基于市场的信贷时代,核心 - 外围关系已成为一个三级等级制度,在该系统中,拉丁美洲国家占据了下属的位置。这些国家内部这种结构性转变的主要驱动因素是跨境财务流和投资的自由化,银行业放松管制以及采用私人养老金系统。这些驱动因素的采用既可以追溯到推动因素:具体来说,需要进行外部干预的经常性金融危机(尤其是国际货币基金(IMF)),以及与金融工具和巨型银行互动的可能性。参与这个等级制度需要进口1980年代在广告经济体中进化的金融体系结构的要素,并且也可以说,该地区的财务依赖和脆弱性可以加深。
将其从同源学科和日常生活中分离出来,并参考欧文·戈夫曼的戏剧社会行动模式,将它们整合成一个总体叙述。它说明了“克制以超越”如何适用于四个不同的历史案例:(1)美国不干涉拉丁美洲的睦邻政策(1933-40 年);(2)德国统一后的外交政策,最终导致其不参与美国为伊拉克战争组建的“自愿联盟”(1991-2005 年);(3)印度数十年来拒绝核武器并倡导不扩散(1964-98 年);(4)中国在全球气候变化缓解背景下限制碳排放(1992-2017 年)。简而言之,该论文为国际关系领域关于国际声望来源以及国家为遵守社会标准付出高昂代价的原因的广泛辩论做出了贡献。
摘要:乳腺癌是一种异质性疾病,具有不同的内在亚型。乳腺癌中最具侵袭性的亚型——三阴性乳腺癌(TNBC)具有高度异质性和转移率、预后不良以及由于缺乏雌激素受体、孕激素受体和人表皮生长因子受体2而缺乏治疗靶点的特点。靶向治疗已被批准用于许多其他癌症甚至其他乳腺癌亚型,但TNBC的治疗选择仍然主要局限于化疗。因此,需要新的、更有效的治疗方案。联合化疗与两种或两种以上的活性药物被认为是一种有前途的抗肿瘤工具,以获得更好的治疗反应并减少治疗相关的不良反应。该研究表明,在BT-549、MDA-MB-468和HCC1937 TNBC细胞系中,常用于TNBC治疗的细胞抑制剂紫杉醇(PAX)和sirtuin抑制剂:cambinol(CAM)具有拮抗作用。通过精确而严格的药效动力学方法-等效线分析确定药理相互作用的类型。分别利用 3-(4,5-二甲基噻唑-2-基)-2,5-二苯基四唑溴化物 (MTT) 和 5-溴-2 ' -脱氧尿苷 (BrdU) 测定法确定 CAM 单独使用或与 PAX 联合使用的细胞毒性和抗增殖作用。通过流式细胞术 (FACS) 确定单独或联合使用 PAX 和 CAM 治疗后 TNBC 细胞系中细胞凋亡的诱导情况,即具有活性 caspase-3 的细胞数。据观察,两种药物单独使用均会抑制细胞增殖并诱导细胞凋亡;然而,联合使用它们可改善所有分析的 TNBC 细胞系中的抗增殖和促凋亡作用。我们的结果表明,CAM 和 PAX 联合使用会产生拮抗作用,从而限制抗癌功效,并显示出临床前测试的重要性。
摘要 减数分裂在真核生物中是保守的,但其执行细节各不相同。本文我们描述了一种用于减数分裂分子分析的新型比较模型系统,即线虫 Pristionchus pacificus,它是广泛研究的模型生物秀丽隐杆线虫的远亲。P. pacificus 具有许多解剖学和其他特征,这些特征有助于分析秀丽隐杆线虫的减数分裂。然而,秀丽隐杆线虫失去了减数分裂特异性重组酶 Dmc1 并进化出一种重组独立的机制来使其染色体联会,而 P. pacificus 同时表达 DMC-1 和 RAD-51。我们发现 SPO-11 和 DMC-1 是稳定同源配对、联会和交叉形成所必需的,而 RAD-51 对这些关键的减数分裂过程而言是可有可无的。 RAD-51 和 DMC-1 在减数分裂前期按顺序定位到染色体上,并显示不重叠的功能。我们还展示了 P. pacificus 的新遗传图谱,该图谱揭示了与 C. elegans 非常相似的交叉景观,尽管这些谱系之间在联会和交叉的调节方面存在明显差异。
摘要 技术创新已成为国际合作和地缘政治竞争的关键要素。这影响了跨大西洋伙伴关系的关键领域,为欧盟与美国关系带来了机遇和挑战,要么重振陷入裂痕的关系,要么加深这些裂痕。本文不研究这些结构性裂缝是如何出现和扩大的,而是聚焦于技术创新对跨大西洋关系提出的挑战,它既是合作的驱动力,也是进一步竞争的原因。在此过程中,本文探讨了三个相互关联的要素:跨大西洋技术差距和欧盟对技术主权的追求、技术创新方法和新兴及颠覆性技术的作用,以及基于价值观的数字和技术问题治理。随着快速的技术变革继续扰乱大西洋两岸的社会和经济,技术应该成为欧盟与美国合作与信任复苏的核心。
高效的基因转换系统有可能促进使用实验室小鼠研究复杂的遗传性状,如果以“基因驱动”的形式实施,则可以限制野生啮齿动物种群造成的生物多样性丧失和疾病传播。我们之前表明,在雌性小鼠生殖系中,这种在 CRISPR/Cas9 双链 DNA 断裂 (DSB) 序列后从杂合子到纯合子的基因转换系统是可行的。然而,在雄性生殖系中,所有 DSB 都通过末端连接 (EJ) 机制修复,形成“插入/缺失”(indel) 突变。这些观察结果表明,将 Cas9 表达的时间与减数分裂 I 同时发生对于有利于同源染色体排列和染色体间同源定向修复 (HDR) 机制占主导地位的条件至关重要。在这里,我们使用 Spo11 基因座上的 Cas9 敲入等位基因,表明 Cas9 的减数分裂表达确实介导雄性和雌性生殖系中的基因转换。然而,雄性和雌性生殖系中 HDR 和 indel 突变的频率都很低,这表明 Cas9 可能在 Spo11 基因座中表达水平太低,无法有效形成 DSB。我们认为,在减数分裂 I 早期启动的更强劲的 Cas9 表达可能会提高基因转换的效率,并进一步提高雄性和雌性小鼠的“超孟德尔”遗传率。