在过去的二十年里,医用核动力裤子的安全水平已经显著提高。正如世界核电运营商协会 (WANO) 所跟踪的那样。与此同时,设计要求也已降低,以简化其设计,提高其在核安全方面的深度。并提高其可用性、可操作性和经济性。通过使用先进的仪器和数字系统,越来越多地将精力放在防止异常事件和提高人机性能上。此外,通过由经过验证的分析工具和测试支持的原型演示,或通过确保设计基于经过验证的技术并得到简单的分析支持,可以增强安全性。测试和结果。通过在适用的条件下运行,在整个系统寿命内保持辐射保护和法规保持辐射暴露尽可能低(ALAR4)的概念正在被成功应用于降低辐射暴露,
摘要:尽管高速公路在该国的经济中起着重要作用,但使用量的增加通常会导致事故增加。关于斯里兰卡高速公路事故的研究受到限制,强调了调查其原因并积极确定易于识别事故的地区的必要性。这项研究旨在利用地理信息系统(GIS)和机器学习(ML)技术来建模高速公路事故,并特别关注斯里兰卡的南方高速公路。使用的数据集是从Southern Expressway操作维护和管理部(EOMMD)中收集的,并进行了预处理,包括编码,过采样和功能选择。机器学习算法 - 兰多森林(RF),支持向量分类器(SVC)和决策树(DT) - 用于识别容易发事故的位置并评估事故的严重性。使用诸如接收器操作特征(ROC)曲线,ROC曲线(AUC),平均绝对误差(MAE)和均方误差(MSE)等指标进行评估三个模型的性能。RF的精度表现为81.19%,其精度得分为81.19%,其次是SVC,为79.8%,DT为69.7%。rf也具有最低的MAE和MSE值,令人印象深刻的AUC值为0.86,表明卓越的预测准确性和强大的歧视能力。地图以可视化结果,并开发了操作仪表板,以促进数据分析并改善高速公路上的安全管理。这项研究为使用GIS和机器学习技术对高速公路事故进行建模提供了宝贵的见解,该技术可用于增强安全管理实践并防止事故。
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可及染色质区域 (ACR) 与基因组中的基因表达紧密相关。保守的非编码顺式调控元件,如转录因子结合基序,通常存在于 ACR 中,表明 ACR 在植物基因组结构中起着重要的调控作用。然而,关于大豆 ACR 的研究很少,尤其是针对特定组织的研究。因此,在本研究中,我们利用便捷的 ATAC-seq,鉴定了六种大豆组织中的 ACR,包括根、叶芽、花、花芽、发育中的种子和豆荚。总的来说,ACR 约占整个大豆基因组的 3.3%。通过整合 RNA 测序和转录因子 (TF) ChIP-seq 的结果,发现 ACR 与大豆中的基因表达和 TF 结合能力紧密相关。总之,这些数据提供了对大豆 ACR 基因组特征的全面了解。作为重要基因组资源的集合,这些处理后的数据可在 datahub.wildsoydb.org 上获取。
3.1.1.阿富汗公民安置计划 (ACRS) 将优先考虑那些协助英国在阿富汗的努力并捍卫民主、妇女权利和言论自由、法治等价值观的人;以及弱势群体,包括处于危险中的妇女和女孩以及处于危险中的少数群体成员。该计划将安置多达 20,000 名处于危险中的人。已确定符合条件的个人的配偶、伴侣和 18 岁以下的受抚养子女将有资格参加该计划。在特殊情况下,其他家庭成员可能有资格。如果确定重新安置到英国符合他们的最佳利益,并且他们被确定为有资格参加该计划,则可以根据 ACRS 为无人陪伴的儿童提供重新安置。根据 ACRS 重新安置的无人陪伴儿童(除非在特殊情况下)在资金方面将与无人陪伴的寻求庇护儿童 (UASC) 受到同等对待,根据该计划接收无人陪伴儿童的地方当局将根据相关年份的 UASC 资金指令而非本指令获得报销。
3.1.1.阿富汗公民安置计划 (ACRS) 将优先考虑那些协助英国在阿富汗的努力并捍卫民主、妇女权利和言论自由、法治等价值观的人;以及弱势群体,包括处于危险中的妇女和女孩以及处于危险中的少数群体成员。该计划将安置多达 20,000 名处于危险中的人。已确定符合条件的个人的配偶、伴侣和 18 岁以下的受抚养子女将有资格参加该计划。在特殊情况下,其他家庭成员可能有资格。如果确定重新安置到英国符合他们的最佳利益,并且他们被确定为有资格参加该计划,则可以根据 ACRS 为无人陪伴的儿童提供重新安置。根据 ACRS 重新安置的无人陪伴儿童(除非在特殊情况下)在资金方面将与无人陪伴的寻求庇护儿童 (UASC) 受到同等对待,根据该计划接收无人陪伴儿童的地方当局将根据相关年份的 UASC 资金指令而非本指令获得报销。
ACRS 于 2022 年 1 月 6 日正式启动,将在未来几年为多达 20,000 名阿富汗公民提供安全合法的途径在英国重新定居。ACRS 下第一批重新定居的将是那些已经撤离并在英国的人(约 6,500 人)。他们包括妇女权利活动家、记者和检察官,以及英国国民的阿富汗家庭。Operation Pitting 的成功和我们持续的撤离努力意味着我们能够将第一年可以重新定居的人数从 5,000 人增加到 7,500 人。
由于发现了 CRISPR-Cas 系统的蛋白质抑制剂(称为抗 CRISPR (Acrs)),精确且可控的 CRISPR-Cas 工具的开发成为可能。Acr 蛋白能够控制脱靶突变并阻碍 Cas 蛋白的编辑操作。Acr 有助于选择性育种,从而帮助植物和动物改善其宝贵特性。在这篇综述中,讨论了几种 Acrs 所采用的基于 Acr 蛋白的抑制机制,例如 (a) 中断 CRISPR-Cas 复合物组装、(b) 干扰靶 DNA 结合、(c) 阻断靶 DNA/RNA 裂解和 (d) 酶促修饰或降解信号分子。此外,这篇综述强调了 Acr 蛋白在植物研究中的应用。
抗 CRISPR (Acrs) 是抑制 CRISPR-Cas 酶的 RNA 引导 DNA 靶向活性的小蛋白。Acrs 由噬菌体和噬菌体衍生的细菌基因编码,可阻止 CRISPR 介导的噬菌体感染抑制,还可以阻止真核细胞中 CRISPR-Cas 介导的基因组编辑。为了确定能够抑制金黄色葡萄球菌 Cas9 (SauCas9)(最常用的基因组编辑蛋白化脓性链球菌 Cas9 (SpyCas9) 的替代品)的 Acrs,我们使用了自靶向 CRISPR 筛选和关联基因组搜索策略。在这里,我们描述了三种有效的 SauCas9 抑制剂,我们将其命名为 AcrIIA13、AcrIIA14 和 AcrIIA15。这些抑制剂具有一个保守的 N 端序列,该序列对于 DNA 切割抑制是可有可无的,并且具有不同的 C 端,在每种情况下,这些 C 端都是抑制 SauCas9 催化的 DNA 切割所必需的。在人类细胞中,我们观察到 AcrIIA13 对 SauCas9 诱导的基因组编辑具有强烈的抑制作用,而 AcrIIA14 和 AcrIIA15 则具有中等程度的抑制作用。我们还发现 AcrIIA13 – AcrIIA15 的保守 N 端结构域与这些 Acr 基因启动子中的反向重复序列结合,这与其预测的螺旋-转角-螺旋 DNA 结合结构一致。这些数据证明了一种有效的 Acr 发现策略,并确立了 AcrIIA13 – AcrIIA15 作为 SauCas9 的独特双功能抑制剂。