第 4.3.5.1 节(金属接地平面)新增了全新的图 5,要求从测试设置边界的边缘到接地平面的边缘的任何方向都有 2.5 米的距离,而标准早期版本中为 1.5 米。更改是基于希望接地平面位于整个设置、各种测试中使用的天线下方,并且任何此类天线背面以外的距离仍被接地平面覆盖。另请注意,图 5 将看起来像卡车或其他有轮车辆的东西(但不应该如此)替换为看起来像电子外壳的东西。始终强调 MIL-STD-461 适用于设备和子系统,而不是平台,这一点很重要。此外,电缆布置在桌面接地平面上方 5 厘米处,而不是“F”中那样的地板上方 5 厘米处。
辱骂性语言检测已在社交媒体上受到广泛关注(例如,参见Vidgen 等人,2020a ),但在对话系统的背景下关注的较少。正如联合国教科文组织(West 等人,2019 )所言,检测和减轻对这些(通常拟人化的)人工智能系统的辱骂对于避免强化负面的性别刻板印象非常重要。在本报告之后,最近的几项研究调查了可能的辱骂缓解策略(Cercas Curry 和 Rieser ,2018 ,2019;Chin 和 Yi ,2019;Ma 等人,2019 )。然而,这些研究的结果尚无定论,因为它们不是在实时系统或真实用户身上进行的——主要是因为缺乏可靠的滥用检测工具。目前部署的大多数系统都使用简单的关键字识别技术(例如Ram 等人,2018 年; Khatri 等人,2018 年),这往往会产生大量误报,例如用户表达沮丧或使用亵渎语言的情况
CRISPR 技术是研究基因组功能的强大工具。为了帮助从众多可能的选项中挑选出对目标靶标具有最大功效的 sgRNA,几个研究小组开发了预测 sgRNA 靶向活性的模型。尽管多种 tracrRNA 变体通常用于筛选,但现有的模型在提名 sgRNA 时都没有考虑到这一特征。在这里,我们开发了一个靶向模型,规则集 3,它可以对多种 tracrRNA 变体做出最佳预测。我们在一个新的 sgRNA 数据集上验证了规则集 3,该数据集涵盖了必需和非必需基因,与之前的预测模型相比有显著的改进。通过分析 tracrRNA 变体之间 sgRNA 活性的差异,我们表明 Pol III 转录终止是 sgRNA 活性的重要决定因素。我们期望这些结果能够提高 CRISPR 筛选的性能,并为未来对 tracrRNA 工程和 sgRNA 建模的研究提供参考。
蛋白质吸附到固体碳水化合物界面对许多生物过程至关重要,特别是在生物质分解中。为了设计更有效的酶将生物质分解成糖,必须表征复杂的蛋白质-碳水化合物界面相互作用。碳水化合物结合模块 (CBM) 通常与微生物表面束缚的纤维素小体或分泌的纤维素酶相关,以增强底物的可及性。然而,由于缺乏机制理解和研究 CBM-底物相互作用的合适工具包,人们并不十分了解 CBM 如何识别、结合和与多糖分离以促进有效的纤维素分解活性。我们的工作概述了一种使用高度多路复用的单分子力谱分析研究 CBM 从多糖表面解离行为的通用方法。在这里,我们应用声学力谱 (AFS) 来探测热纤梭菌纤维素体支架蛋白 (CBM3a),并测量其在生理相关的低力加载速率下从纳米纤维素表面的解离。展示了一种自动微流体装置和方法,用于将不溶性多糖均匀沉积在 AFS 芯片表面。野生型 CBM3a 及其 Y67A 突变体从纳米纤维素表面解离的断裂力表明不同的多峰 CBM 结合构象,并使用分子动力学模拟进一步探索结构机制。应用经典动态力谱理论,推断出零力下的单分子解离率,发现其与使用带有耗散监测的石英晶体微天平独立估算的本体平衡解离率一致。然而,我们的研究结果也强调了应用经典理论来解释纤维素 - CBM 键断裂力超过 15 pN 的高度多价结合相互作用的关键局限性。
白质病变 (WML) 是多种脑部疾病的根源,而自动 WML 分割对于评估自然病程和临床干预措施(包括药物研发)的有效性至关重要。尽管最近的研究在 WML 分割方面取得了巨大进展,但准确检测疾病早期出现的细微 WML 仍然特别具有挑战性。在这里,我们提出了一种使用强度标准化技术、灰度共生矩阵 (GLCM) 嵌入聚类技术和随机森林 (RF) 分类器自动分割轻度 WML 负荷的方法,以提取纹理特征并识别特定于真正 WML 的形态。我们通过局部离群值因子 (LOF) 算法精确定义它们的边界,该算法通过相对于其邻居的局部密度偏差来识别边缘像素。该自动化方法已在 32 名人类受试者身上进行了验证,结果显示,通过类内相关性 (ICC = 0.881,95% CI 0.769, 0.941) 和皮尔逊相关性 (r = 0.895,p 值 < 0.001),与神经放射科医生的手动描绘具有很强的一致性和相关性(排除一个异常值),并且在 MICCAI 大挑战赛中定义的六个既定关键指标中的五个方面优于三种领先算法(修剪均值异常值检测、病变预测算法和 SALEM-LS)。通过促进对细微 WML 的更精确分割,该方法可以实现更早的诊断和干预。
弧菌物种是海洋原核生物,居住在多种生态壁ches,定居非生物和生物表面。这些细菌是全球碳循环中的重要参与者,吸收了数十亿吨的碳(和氮)代谢物。对包括几丁质酶,糖转运蛋白和修饰酶的过程的许多细菌蛋白进行了很好的研究。然而,在存在几丁质的存在下,遗传功能相互作用和主要驱动因素是主要的碳源。为了解决这个问题,我们进行了转座子测序(TN-Seq),以确定在几丁质上生长在几丁质上作为唯一碳源的颤动性溶血性突变体的遗传适应性。以及验证与几丁质代谢相关的已知颤音基因,我们的数据新确定了未分类的OPRD样进口壳质蛋白和HEXR家族转录调节剂的重要作用。此外,我们在功能上暗示了HEXR在调节副溶血性环境生存的多个生理过程中,包括碳同化和细胞生长,生物膜形成和细胞运动。在营养限制条件下,我们的数据揭示了对丝状细胞形态中HEXR的要求,这是副溶血性环境适应性的关键特征。因此,由HEXR介导的重要进口孔蛋白和基因组调节支持多个生理过程,以实现弧菌念珠菌的生长和环境适应性。
FY2024 PRP 指南变更传送所有体能准备计划 (PRP) 指南均已更新并发布,以适应 FY-24 体能评估 (PFA) 周期。每份指南的变更如下: 指南 1 - PRP 政策: • 细微变更以阐明糟糕日子体能准备测试政策 • 对第 3 部分:管理 PFA 记录进行细微变更 指南 2 - 指挥 PRP 清单: • 无重大变更 指南 3 - CFL/ACFL 和成员职责: • 细微变更以阐明 CFL/ACFL 职责,包括: o 要求完成操作补充安全 (OPSS) 培训 o 将 CFL 课程认证窗口从 3 年延长至 5 年 根据 NAVADMIN 258/23 指南 4 - 身体成分评估 (BCA): • 无重大变更 指南 5 - 体能准备测试 (PRT): • 无重大变更 指南 6 - PFA 医疗准备: • 细微变更以更新部署相关健康评估的表格编号 • 细微变更以配合更新的 NAVPERS 6110/3(PARFQ) • 与更新的 NAVMED 6110/4(PFA 医疗许可/豁免)相伴的细微更改 • 更新了表 1:PFA 医疗豁免管理图表 指南 7 – PRIMS-2 管理: • 细微更改以提供有关可在 PRIMS-2 中选择的各种 PFA 不参与状态的信息 • 细微更改以提供有关数据加载小部件、PRIMS-2 帐户创建的 SAAR 流程等的信息。 指南 8 – 管理孕妇 PFA 记录: • 重大更改 – 根据 NAVADMIN 258/23 删除了产后健康 PFA 指南 9 – 指挥 PT 和 FEP: • 重大更改包括: o 更新和重新组织了第 3 和第 4 节中的健身计划信息 o 删除了附录 C (禁忌/高风险锻炼和伸展运动) o 更新了有关示例锻炼、提高 PRT 分数和 FEP 每月跟踪日志的附录 指南 10 – 营养资源: • 没有重大变化 指南 11 – 在 COVID-19 条件下进行 PFA: • 没有重大变化
1.1 目的: 第 7 段:更新部门标题。增加一段说明在 PDM 中提供了有关设计例外流程的附加信息流程。第 2 章 交通规划 1.1 目的:表 2.1:修订表 2.1 第 3 章 环境分析、清理和缓解发起人:更新部门标题。第 4 章 设计程序 4.3 施工图 4.3.2 绘图标准。第 4 段:细微文字更改。4.3.6 封面页。第 1 段:细微文字更改。4.3.7 一般说明表。第 1 段:细微文字更改,增加指向公共道路信息工具的链接。4.3.8 工程量汇总表。第 1 段:增加指向投标项目主清单 (BIML) 的链接 4.3.9 典型路段。第 2 段:细微文字更改,增加关于如何处理可变条件典型路段的句子。4.3.10 几何控制。第 1 段:删除包含转角的要求并将“尺寸”更改为“标签”。4.3.11 路面平面图和剖面图。添加了一段以指定从施工中心线到路缘表面的尺寸定义道路宽度。第 2 段:文本小幅更改。第 3 段:小幅编辑。4.3.17 横截面图。第 1 段:添加文本以包含中间定义的水平和垂直偏转点处的额外横截面。第 3 段:小幅编辑。4.5 调查和数据采集发起人:更新了部门标题。4.5.2 控制点和基准点。
在需求方面,计划收件人或申请人需要更多有关资格,注册过程,权利,可及性,拒绝和申诉解决机制的细微信息。计划申请人很少会在其拒绝计划中选择其选择,如果需要,就没有更正的范围。在供应方面,一线工人,例如银行业或移动货币代理商和政府官员,他们被负责确保有效分配福利,需要上面概述的细微信息。他们还需要清楚自己的角色,报酬以及应对错误信息和谣言有效实施这些计划的方法。