TWT 极大地改变了雷达系统、电子战、通信系统和空间应用的防御能力。由于其高功率放大能力和耐用性,它们在国防系统中发挥着关键作用。它们的效率和可靠性使其成为远程通信、雷达系统和电子战应用的必备技术。凭借其久经考验的记录,TWT 在增强现代国防技术能力方面仍然不可或缺。
描述此主题的目的是双重的。它发展了学生在药理学方面的知识,包括药代动力学,药效学和助产药的质量使用。该主题还建立了微生物学知识以及微生物对母亲,胎儿和新生儿健康的影响,并检查了包括微生物组在内的人体的自然防御能力。
另一项关键技术是量子。在这里我们可以更乐观,因为欧洲拥有顶级的研究。但当然,这还不够。量子重力传感器可以实现新型可靠且极其精确的导航系统的开发,并增强我们的防御能力。太空中的量子通信链路可以通过量子密码连接地球上的遥远站点,使它们能够不受干扰地进行通信。
威胁猎人,高级安全团队和事件响应者都在不断地捍卫昨天的基础设施抵抗明天的威胁。由于不良行为者找到了新的方法来规避SIEM,终点和日志等传统外围防御能力,因此组织必须将利用网络基础结构作为真理的来源(例如网络检测和响应(NDR)解决方案)进行新的安全方法。
摘要 丙二烯氧化物合酶(AOS)是参与12-氧代植物二烯酸(OPDA)和茉莉酸生物合成的关键酶,在植物防御食草动物攻击中起重要作用。我们前期在地钱Marchantia polymorpha中鉴定了具有AOS活性的胞质型MpAOS1和叶绿体型MpAOS2。然而,尚无直接证据表明MpAOS的亚细胞定位及其通过产生OPDA对植物防御的贡献。本研究通过CRISPR/Cas9介导的基因组编辑破坏了Mp AOS1和Mp AOS2基因,生成了M. polymorpha突变体;并分析了双敲除突变体中OPDA产生的损失。在AOS突变体上,二斑叶螨(Tetranychus urticae)的存活率和产卵量相对于野生型植物有所增加。总体而言,这些发现表明,M. polymorpha 中已经建立了通过 OPDA 信号通路应对红蜘蛛的防御系统。
贝莱斯芽孢杆菌具有多种有益活性,例如对抗植物疾病、促进生长、提高作物抗逆能力以及增强植物防御能力。这些特性使其成为农业用途的有力候选者,尤其是作为生物防治剂和促生长细菌。本综述仔细研究了贝莱斯芽孢杆菌的起源、作用机制和潜在的农业效益。实验室和田间研究均表明,通过产生有益化合物、占据环境空间和增强植物防御能力,该芽孢杆菌可以成功减少植物疾病并支持作物生长。尽管贝莱斯芽孢杆菌已用于某些肥料和生物农药,但在扩大生产、选择合适菌株和确保产品稳定性方面仍然存在挑战。本综述指出了当前的研究差距并提出了未来的方向,例如改进菌株选择、开发更好的生物肥料和推进生产技术以在农业中最大限度地发挥贝莱斯芽孢杆菌的功效。这些发现旨在指导进一步的研究并提高其在可持续农业中的应用。
为从中长期战略性地开展先进研发,我们提出了实现未来防御能力所需的技术(研发)、技术挑战和路线图。防卫省根据《国防生产战略和一技逻辑基础》及《国防技术逻辑战略》等,制定了2010年未来战斗机研发愿景、2016年未来无人机研发愿景。根据《2079财年及以后国家安全保障会议和内阁批准的国防计划指导方针》,防卫省制定了2010年未来战斗机研发愿景和2016年未来无人机研发愿景。防卫省于2018年12月18日公布了新的研发愿景,旨在鼓励获取和加强跨领域作战所需的能力,例如“电磁频谱(EMS)技术”、“包括空间在内的持续性ISR技术”、“网络防御技术”,以及传统领域的“水下作战技术”和“防区外防御技术”,以促进多领域防御力量的实现,并实现进一步增强未来防御能力所需的技术创新。根据研发愿景,防卫省今后将战略性地培育必要技术。
