Merln着火了!从好的意义上讲。自《梅尔魔术》杂志的第一版以来,我们的社区蓬勃发展,现在拥有近200名专业人士对所有多方面学科的再生医学充满热情。Merln的轨迹无非是世界一流的纳米,微型和生物制造设施,如今使我们能够继续成为该领域的领先者。在过去的几年中,我们整合了实验室技术平台,扩大了我们的专业细胞培养空间,以包括专用的3D体外模型实验室,同时增强了我们的材料表征和成像能力。我们改善的分子理解已越来越多地用于临床翻译。在本期的每日时刻和我们出色的科学家的精选故事中,在本期中捕获了一些最新的技术进步。
组织孤岛:大多数大型组织都有单独的网络和安全团队。这将为SASE产品创建两个购买中心,尽管在较小的企业中,更多的组织正在考虑单供应商Sase。在2024年的SASE融合战略路线图中,Gartner建议在进行任何技术评估之前整合现有的网络和安全合同,吸引网络和安全工程师。这将有助于最大程度地减少重复支出,并与旨在使办公室连通性现代化的利益相关者互动,采用零信任策略,或者确保并连接混合工人。从长远来看,一些组织可能会创建一个负责访问工程,跨越远程工人,办公室和边缘位置的团队。不需要一种实施SASE体系结构的单供应商方法,但Gartner建议组织具有将其SASE供应商减少到一个供应商或两个明确集成的供应商的战略目标。
魔术角扭曲的双层石墨烯(MATBG)在理论上和体验上都广泛探讨了一个合适的平台,可用于包括铁磁剂,电荷顺序,破碎的对称性和非常规的超导性的富相图。在本文中,我们研究了MATBG中远程电子相互作用,自旋爆发和超导性之间的复杂相互作用。通过为MATBG采用低能模型,该模型捕获了频带的正确形状,我们探索了短期和长距离相互作用对自旋闪光的影响及其对MATRIX随机相位的超导(SC)成对角度的影响(Matrix RPA)。我们发现,SC状态特别受到远程库仑相互作用的强度影响。有趣的是,我们的矩阵RPA计算表明,与现场相比,系统可以通过增加远距离相互作用的相对强度来从磁相转移到SC相。这些发现强调了电子 - 电子相互作用在塑造MATBG的有趣特性中的相关性,并提供了设计和控制其SC相的途径。
自20世纪后期以来,人类遗传学和医学的重要进展是并行的。我在这里说明了寻找和翻译艾滋病限制基因(ARGS)的个人历史观点,人类基因座,具有影响艾滋病毒结果的多态性变体-1暴露,感染,艾滋病进展或治疗。我们采用了种群遗传学的原理来描述36个辅助限制基因,包括CCR5 -∆ 32,这是一种阻止纯合载体中HIV -1感染的常见遗传变异。艾滋病和其他重要疾病的翻译为发展的遗传流行病学学科创造了预兆。作为NIH的研究主管,我开始寻找影响艾滋病毒暴露或感染患者预后的人类基因。作为NIH的研究主管,我开始寻找影响艾滋病毒暴露或感染患者预后的人类基因。
阿尔卡特朗讯企业(ALE)是这个魔术象限的利基球员。其OmnisWitch开关,OmniAccess Stellar Wireless访问点和Omnivista Management产品广泛地解决了企业网络市场。ale的投资组合包括带有网络结构细分和IT和IoT提供通用网络策略的基于云的管理选项。公司优先考虑中型企业(MSE)业务市场领域,其客户主要在政府,医疗保健和运输垂直领域中。Gartner希望ALE继续在网络安全,可见性和保证的软件能力上进行有机投资,并通过对供应商技术合作伙伴关系进行无机投资,以继续填写用于投资组合产品的解决方案。
在美国卫生法律和政策意义重大的一年中,皮特里-弗洛姆中心继续其使命,提供跨学科分析并让公众参与这些问题。在最高法院对多布斯案作出裁决后,皮特里-弗洛姆中心的教职员工和附属机构为《纽约时报》、《华盛顿邮报》、PBS 新闻一小时、波士顿环球报和彭博社等媒体提供了分析。我们还组织了公共活动,分析了拉丁美洲的生殖权利诉讼、美国后罗诉案的法律格局以及《多布斯案》中采用的收养言论的问题。在持续的 COVID-19 大流行期间,我们的博客 Bill of Health 全面报道了公共卫生和政策发展,并举办了专题数字研讨会,主题包括《大规模苦难时代的卫生法律和政策》以及《健康、残疾和工作的未来》。在过去的一年里,《健康法案》发表了 240 多篇文章,并被《洛杉矶时报》和《纽约书评》等媒体引用。我们的研究计划“家庭诊断:数字家庭健康的伦理、法律和监管挑战与机遇”和“迷幻药法律和监管项目”(POPLAR)继续在从 JAMA 到哈佛法律评论论坛等出版物上做出重大学术贡献,并通过高调活动和媒体与公众取得联系。简而言之,过去的一年对 Petrie-Flom 中心来说是富有成效的一年。要了解我们最近的所有工作,请在此处观看我们过去的活动,在此处阅读我们的媒体评论,并在此处浏览我们的学术研究。我们感谢您对我们工作的关注和参与,并期待在来年继续我们强劲的研究、活动和沟通计划。祝您新年快乐,身体健康。
引言拓扑和强烈的电子交流的复杂相互作用是现代冷凝物理物理学的最迷人和快速发展的领域之一。在发现超导性和扭曲的双层(TBG)(1,2)中的超导性和强相关性后,Moiré材料已上升到理论和实验性凝结物理物理学的最前沿,作为探索在拓扑频段中强烈相关的物理学的理想平台(3)。在石墨烯家族中,在多层Moiré异质结构中也取得了实质性进展,例如交替的扭曲多层(4-6)或单个扭曲多层,例如扭曲的单层双层石墨烯(7-9)。在副层中,基于半导体过渡金属二分法源的莫伊尔异质结构也揭示了从广义的wigner晶体到拓扑状态的互补物理学的味道(10)。Moiré平台的极具多功能性导致了各种各样的物理现象的实验性实现。在魔术角tbg中,几乎平坦的孤立的单粒子带的流形实现了以内部和带的几何形状为主的独特物理状态。也许对密切相关的拓扑结构的最引人入胜,最直接的观察是量子异常大厅(QAH)(11-14)(11 - 14)和分数Chern In-硫酸盐(FCI)(15-20),Integer和Integer和分数量子厅的晶格类似物驱动的,由固有的乐队几何形状驱动。然而,TBG中的这些拓扑状态通常被竞争的非拓扑状态脆弱和压倒性,可能是因为它们需要与六角形的硝酸硼(HBN)底物(11,23)或C 2 Z T对称性的自发断裂(24)。到目前为止,FCI状态仅在底物排列样品和有限磁场B〜5 t(15)中观察到。底物比对的明显需求提出了一个重大的实验挑战,该挑战严重限制了TBG平台中强相关拓扑的可重复性,尚不清楚是否可以在零领域使FCI状态稳定。最近,在扭曲的过渡金属二分法中发现了零场FCI的证据(25,
了解电子 - 波相互作用在根本上很重要,并且对设备应用具有至关重要的影响。但是,在魔法角度附近的扭曲的双层石墨烯中,目前缺乏这种理解。在这里,我们使用时间和频率分辨的光电压测量方法研究电子音波耦合,作为声子介导的热电子冷却的直接和互补探针。我们发现在魔术角靠近扭曲的双层石墨烯的冷却时,我们发现了一个显着的加速:冷却时间是从室温下降到5 kelvin的几次picseconds,而在原始的双层石墨烯中,在较低温度下,冷却到声子变为较慢。我们的实验和理论分析表明,这种超快冷却是超晶格形成的组合作用,具有低功能的Moiré声子,空间压缩的电子Wannier轨道以及降低的超晶格Brillouin区域。这可以实现有效的电子 - phonon umklapp散射,从而克服了电子 - phonon动量不匹配。这些结果将扭转角建立为控制能量放松和电子热流的有效方法。
抽象音乐是一种无形的振动或多种频率的波浪,它可以被生活世界感受到,并且能够在人类的认知和行为上带来某些变化。它可以在思想中产生这种影响,仅化学药物就不会。根据字符串理论家,我们整个宇宙的每个粒子都处于恒定运动和特定频率(宇宙微波背景辐射)的振动中,我们的母亲地球(Schumann Resonance,7.83 Hz)也及其生物体也是如此。根据尼古拉·特斯拉爵士的说法,“如果您想在宇宙中找到秘密,请在能量,频率和振动方面思考。”波浪及其频率可能是建设性的或破坏性的。有了这个概念,各种音乐和声音被用作建设性波或治愈频率来治愈各种疾病。在我们的古代经文中,如萨玛·韦达(Sama Veda)和甘达瓦·韦达(Gandharva Veda)(例如,这些类型的康复的证据)。当时,使用Acharya Charaka和Acharya Sushruta的音乐疗法提到了Mana Vikara的治疗方法。现在,在神经退行性障碍,心理功能障碍,更好的认知和记忆等领域正在研究音乐疗法。根据世界卫生组织的最新报告,大约十亿人口患有各种神经退行性疾病,其中5000万人患有癫痫病,阿尔茨海因纳和其他dimensia遭受了2400万。科学家,研究和医生正在通过应用非侵入性音乐疗法进行彻底的研究,以治愈这些患者。再次,在其他报道中,谁表明,每八人中有一个人或全世界9.7亿人患有焦虑,创伤,恐惧,危机和危急状况引起的各种精神疾病。尽管近几十年来,各种研究都热切地致力于破译音乐的奥秘以治愈某些疾病。甚至引起突触神经塑性的信号通路的生物化学机制仍在研究中。
CORES ACTIVITY TECHNOLOGY / ACTIVITY Production Genomics Whole Genome Sequencing Illumina NovaSeq Exome / Targeted Capture Sequencing Illumina NovaSeq Whole Genome Bisulfite Sequencing (WGBS) Illumina NovaSeq RNA-Seq / miRNA-Seq Illumina NovaSeq ChIP-Seq, ChIPmentation, ATAC-Seq Illumina NovaSeq Expression Arrays / Genotyping Illumina iScan / Affymetrix Genetitan
