*电子邮件:elena.fenoglio@iit.it 简介:运动想象 (MI) - 无需运动输出即可在脑海中演练运动 - 被广泛用作脑机接口 (BCI) 的控制策略,因为它能引发与真实运动类似的神经反应,同时成本低、非侵入性且安全 [1]。然而,15-30% 的基于 MI 的 BCI 用户是“BCI 文盲”:他们无法控制系统 [2]。为了解决这个问题,我们提出了一种将 MI 与动作观察 (AO)(深思熟虑和结构化的运动观察)相结合的范例,并辅以增强现实 (AR),以探索其对运动相关大脑反应的影响,从而可能增强基于 MI 的 BCI 范例。材料、方法和结果:25 名健康参与者使用触摸面板用右臂执行伸手任务 - 想象的(运动想象-MI)或真实的(运动执行-ME)(图 1A)。以随机顺序重复使用 AR(真实条件)和不使用 AR(增强条件)的任务,前者显示虚拟右臂以提供 AO 提示。我们通过计算运动执行/想象期间 alpha 和 beta 波段的事件相关去同步 (ERD) 来分析电生理 (EEG) 信号,基线为运动开始前 500 毫秒。
简单总结:公牛通常会在常规畜群管理中被阉割。这种做法的好处包括减少攻击性和消除意外怀孕。然而,阉割代表着动物福利问题,因为公牛在手术期间和手术后都会感到疼痛。尤其是手术阉割,会增加动物的出血和感染风险。免疫阉割是一种针对调节生殖的激素的疫苗接种方法,它提供了一种减少疼痛的传统阉割替代方法,但目前的产品需要多次注射才能有效降低长期的生育能力。为了改进目前的多剂量免疫阉割策略,我们评估了单剂量植入式免疫阉割疫苗的有效性。这种植入物旨在降低生育能力而无需多次注射,从而改善动物的福利以及生产者和临床医生的安全。这里提出的结果是有希望的,并表明进一步改进免疫去势植入物可以为当前的免疫去势策略提供一种便捷的替代方案。
摘要:CRISPR-Cas9 正在彻底改变我们开展科学研究、治疗疾病和开发新作物的方式。这种基因组编辑技术的广泛影响使得本科生了解和使用这种新工具至关重要。在本文中,我们描述了一个为期数周的实验室模块,该模块教本科生如何设计 CRISPR-Cas9 构建体并筛选 CRISPR 修饰的基因型。该模块通过独立研究的视角进行;学生进行基因型筛选以寻找新的敲除突变。在我们的模块中,学生筛选玉米幼苗中的 MAD2 基因突变,这有助于我们正在进行的减数分裂染色体分离研究。该模块可以调整以敲除任何生物体中的任何基因,从而与教师的研究计划保持一致。参与原创研究有助于本科生在实验室中培养独立性和主动性以及 CRISPR-Cas9 的分子技术。关键词:CRISPR-Cas9、sgRNA、载体、基因型筛选 简介 革命性的基因组编辑技术 CRISPR-Cas9 正在改变我们的世界,为科学研究、医学和农业提供新工具。CRISPR-Cas9 的先驱者最近因其影响而获得诺贝尔奖(Ioannidis 等人,2020 年)。CRISPR 的强大之处在于它的精确度;与之前的技术不同,CRISPR 能够在基因组中的特定位置直接编辑遗传密码。凭借这种精确度,科学家可以删除、插入或修改任何生物体中的任何基因。这种强大的工具现已成为科学实验分子工具包中的标准工具(Adli,2018 年)。对于考虑从事生物科学职业的学生来说,使用 CRISPR 的能力至关重要。但是,了解这项技术可以让所有学生,无论职业道路如何,参与有关其道德用途的知情讨论。本文介绍了一个为期 5-6 周的实验室模块,通过让本科生参与一个新的研究项目来教他们如何使用 CRISPR。该模块分为五个单元,每个单元可以在一个 2-3 小时的实验部分中完成(表 1)。
阿拉伯成员国特别要求该战略符合联合国大会于 2006 年一致通过的《联合国全球反恐战略》。该战略是汇聚国家和区域努力有效和集体地应对恐怖主义和防止暴力极端主义的重要工具。它进一步支持遵守法治和人权标准,并提供了一套全面的指导方针来处理有利于恐怖主义蔓延的条件,包括通过解决冲突、发展、社会经济和教育措施。在阿拉伯内政部长一致通过该战略后,反恐中心/反恐办公室将继续与阿拉伯内政部长秘书处合作制定实施计划,通过量身定制的能力建设和政策支持,并根据国家需求和区域优先事项,支持阿拉伯成员国在国家和地区层面实施该战略。除了通过新的区域战略外,阿拉伯内政部长还感谢反恐中心/反恐办公室的支持,并呼吁成员国为实施该战略提供必要的资源。
CEPSA作为促进可持续移动性的承诺的一部分,它推出了新的XTAR润滑剂和混合动力和电动汽车的液体。该公司开发了各种产品,以满足此类车辆的新要求,旨在确保其保护并延长其机制的良好性能。CEPSA的润滑剂业务以及该公司的研究中心,设计了一系列具有先进技术和低粘度级的产品,有利于发动机的摩擦减少,减少燃油消耗,CO 2排放,以及其他污染的气体和颗粒(在混合汽车的情况下)。CEPSA润滑剂总监 Niurka Sancho强调:“在CEPSA,我们致力于可持续移动性,并在许多不同的领域进行推广。 在这种情况下,通过开发高级润滑剂和液体,由于我们的技术和创新能力,不仅满足了混合动力和电动汽车的所有需求,而且还大大减少了它们的环境影响”。>Niurka Sancho强调:“在CEPSA,我们致力于可持续移动性,并在许多不同的领域进行推广。在这种情况下,通过开发高级润滑剂和液体,由于我们的技术和创新能力,不仅满足了混合动力和电动汽车的所有需求,而且还大大减少了它们的环境影响”。这种新的产品范围被认为是高度耐用的,可以减少废物产生,并有助于增加产品的生命周期。在这方面,CEPSA的润滑剂业务多年来一直致力于可持续性,例如使用30%的再生塑料容器,用可重复使用的IBC容器替换鼓以及配电物流的优化,从而降低了交通碳的交通量。CEPSA在其位于加地斯(Cadiz)的圣罗克(San Roque)的润滑剂工厂中生产这些产品,从那里分配给80多个国家 /地区。该新范围将通过公司通常的分销渠道获得,其中包括西班牙和葡萄牙的1,800个服务站的广泛网络,以及专业的研讨会和官方分销商。
此预印本的版权所有者此版本于 2022 年 1 月 9 日发布。;https://doi.org/10.1101/2021.01.09.426030 doi:bioRxiv preprint
研究光介导的过程的追求驱动了能够产生X射线辐射脉冲的设施的发展(Ponseca等人。,2017年; Kranz&Wachtler,2021年; Chergui&Collet,2017年; Milne等。,2014年)。激光驱动的来源可以在各种能量中可靠地产生这种辐射,并将紧凑型设置的好处和高水平的整合性在多功能实验室中以负担得起的成本(与其他大型设施相比)相结合。对于超快泵 - 探针实验,光束生成的全光方法在两个或更多光束之间提供了出色的同步。这样的设施具有例如高级形状的泵脉冲(Assion等,1998;布鲁格曼等人。,2006年)以及不同波长范围中探针的内在性能,例如可见的,Terahertz和X射线,使用相同的泵。此处描述的来源安装在模块化的X射线光谱端站内,有可能促使使用多种互补方法进行全面研究[见De Roche等。(2003),Naumova等。 (2018),Dicke等。 (2018),Kunnus等。 (2020)和Kjaer等。 (2019)示例]。 激光驱动的等离子体X射线源(PXS)(Mallozzi等 ,1974年; Turcu&Dance,1999年; Benesch等。 ,2004年)基于将激光器聚焦为超短(低100 fs)脉冲持续时间,峰强度为10 15 –10 17 w cm 2的激光器(fullagar,fullagar,harbst et al。) ,2007年; Korn等。 ,2002年; Zamponi等。(2003),Naumova等。(2018),Dicke等。 (2018),Kunnus等。 (2020)和Kjaer等。 (2019)示例]。 激光驱动的等离子体X射线源(PXS)(Mallozzi等 ,1974年; Turcu&Dance,1999年; Benesch等。 ,2004年)基于将激光器聚焦为超短(低100 fs)脉冲持续时间,峰强度为10 15 –10 17 w cm 2的激光器(fullagar,fullagar,harbst et al。) ,2007年; Korn等。 ,2002年; Zamponi等。(2018),Dicke等。(2018),Kunnus等。(2020)和Kjaer等。(2019)示例]。激光驱动的等离子体X射线源(PXS)(Mallozzi等,1974年; Turcu&Dance,1999年; Benesch等。,2004年)基于将激光器聚焦为超短(低100 fs)脉冲持续时间,峰强度为10 15 –10 17 w cm 2的激光器(fullagar,fullagar,harbst et al。,2007年; Korn等。,2002年; Zamponi等。,2009年; Uhlig等。,2013年; Weisshaupt等人。,2014年; Afshari等。,2020)。这会导致表面原子和血浆在陡峭的梯度处的电离(Fullagar,Harbst等人。,2007年; Chen等。,2001年; Brunel,
摘要 突变选择性 KRAS G12C 抑制剂,例如 MRTX849 (adagrasib) 和 AMG 510 (sotorasib),已证明对 KRAS G12C 突变癌症(包括非小细胞肺癌 (NSCLC))有效。然而,临床获得性耐药 KRAS G12C 抑制剂的潜在机制仍未确定。为了开始定义获得性耐药的机制谱,我们描述了一名患有 KRAS G12C NSCLC 的患者,该患者对 MRTX849 产生了多克隆获得性耐药,在四个基因(KRAS、NRAS、BRAF、MAP2K1)的连续无细胞 DNA 中出现了 10 种异质性耐药性改变,所有这些改变都汇聚在一起重新激活 RAS-MAPK 信号传导。值得注意的是,研究人员发现一种新的 KRAS Y96D 突变会影响 MRTX849 和其他非活性状态抑制剂结合的 switch-II 口袋,这种突变会干扰关键的蛋白质-药物相互作用,并在工程化和患者衍生的 KRAS G12C 癌症模型中产生对这些抑制剂的耐药性。有趣的是,一种功能独特的新型三重复合物 KRAS G12C 活性状态抑制剂 RM-018 保留了结合和抑制 KRAS G12C/Y96D 的能力,并且可以克服耐药性。
1 我之前在 Strand Group 的演讲“政府经济服务的前 50 年”中谈到了一些早期的经验。 2 我的货币政策委员会同事 Silvana Tenreyro 在她 2018 年关于宏观经济学模型的演讲中也发表了类似的看法。 3 或者更完整地引用 Korzybski (1933) 的话:“地图不是它所代表的领土,但如果正确的话,它具有与领土相似的结构,这说明了它的实用性”。 4 英格兰银行的中央预测模型被称为 COMPASS 并非毫无道理。
收到日期:2020-04-10 | 修订日期:2020-04-11 | 接受日期:2020-04-15 摘要 本研究的目的是通过商业模式画布方法描述一种可在 COVID-19 大流行期间应用于中小企业的商业模式,使中小企业能够生存下来(商业韧性)。本研究采用定性方法,文献研究来自多个来源,包括印刷媒体和电子媒体、书籍以及从各种电子期刊获取的研究结果。所使用的数据分析是通过交互式程序进行的内容元分析,该程序包括四个阶段:数据收集、数据压缩、数据呈现和总结。可应用于中小企业的商业模式是商业模式画布。业务韧性的三个重要要素是产品卓越性、人员行为和流程可靠性,数字化转型支持业务韧性。当新的数字技能出现并采用数字工具时,数字化转型就存在了。正确的数字化战略对于实现业务目标和开发中小企业产品或服务以提高竞争力至关重要。竞争优势与文化多样性、多元化和社会动机有关。在数字化转型过程中,需要进行正确的数字基础设施测试。通过使用适当的技术实现系统弹性,企业可以进行数字化转型并创造数字弹性。关键词:商业模式画布;业务弹性;COVID-19;中小企业简介
