d Delta (dell-tah) A Alfa (al-fah) b Bravo (brah-voh) c charlie (char-lee) e echo (eck-oh) j Juliett (jew-lee-ett) f foxtrot (foks-trot) g golf (golf) h hotel (hoh-tel) I india (in-dee-ah) k kilo (key-loh) l lima (lee-mah) m mike (mike) n november (no-vem-ber) o oscar (oss-cah) p papa (pah-pah) q quebec (keh-beck) r romeo (row-me-oh) s sierra (see-air-rah) t tango (tang-go) u uniform (you-nee-form) v victor (vic-tah) w whiskey (wiss-key) y yankee (yang-key) z zulu (zoo-loo)x x 射线(ecks-ray)
Alexander Rich(1962):ISOG – ISOC对Steven Benner(1989-95):人为扩展的遗传信息系统(AEGIS),包括ISOG-ISOC和X-κ对体外复制,转录和翻译系统。Benner and Prudent(2004):使用ISOG – ISOC对Benner(2007):Z -P Pair- P -pair- P -p对通过将g的氢删除以排除酮 - 烯醇敬意症组,通过将氮组介绍为Z,Z,将nute置于Z,Off Z,Off Z,Off Z,Off Z,Q -PAI对的新定量PCR(qPCR)方法,例如Plexor,使用Z -P对 - P基置nito的含量;通过相同的策略,他们还分别从ISOG – ISOC和X –κ对开发了B – S和X – K对
国家糖尿病、消化和肾脏疾病研究所 (NIDDK) 的使命是开展和支持医学研究和研究培训,并传播有关糖尿病和其他内分泌和代谢疾病;消化系统疾病、营养障碍和肥胖症;以及肾脏、泌尿和血液学疾病的科学信息,以改善人们的健康和生活质量。
随着政府在公共福利和国家安全方面对人工智能的干预在世界各地兴起,监管风险表明需要加强董事会监督。我们认为,股东将从加强监督中受益,因为许多股东的资产分散,可能会感受到 Alphabet 人工智能活动在其投资组合中的潜在负面外部性的影响。在人工智能方面,公司治理非常重要,我们不清楚 Alphabet 董事会如何解决其人工智能原则与财务目标之间出现的紧张关系和优先排序挑战。虽然审计与合规委员会章程
投资者关系总监 Jim Friedland:谢谢。大家下午好,欢迎参加 Alphabet 2022 年第一季度收益电话会议。今天和我们一起参加会议的是 Sundar Pichai、Philipp Schindler 和 Ruth Porat。现在我将快速介绍安全港。我们今天就我们的业务、运营和财务业绩所作的一些声明可能被视为前瞻性的,此类声明涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果大不相同。有关更多信息,请参阅我们最近向美国证券交易委员会提交的 10-K 表中讨论的风险因素。在本次电话会议中,我们将介绍 GAAP 和非 GAAP 财务指标。今天的收益新闻稿中包含了非 GAAP 与 GAAP 指标的对账,该新闻稿已发布,可通过我们的投资者关系网站 abc.xyz/investor 向公众提供。现在我将把电话转给 Sundar。
截至 2023 年 6 月 30 日,注册人非关联方持有的股份的总市值(基于此类股份于 2023 年 6 月 30 日在纳斯达克全球精选市场的收盘价)约为 13,312 亿美元。为了计算非关联方持有的股份的总市值,我们假设所有流通股均由非关联方持有,但我们每位执行官、董事和持股 5% 或以上的股东持有的股份除外。对于持股 5% 或以上的股东,除非有事实和情况表明此类股东对我们公司行使任何控制权,或除非他们持有我们 10% 或更多的流通普通股,否则我们不认为此类股东是关联方。这些假设不应被视为承认所有高管、董事和持股 5% 或以上的股东实际上都是本公司的关联方,或没有其他人可被视为本公司的关联方。有关本公司高管、董事和主要股东持股的更多信息已包含或以引用方式纳入本 10-K 表年度报告第 III 部分第 12 项。
摘要:化学家现在已经合成了在标准Terran DNA中发现的四种标准核苷酸(鸟嘌呤,腺嘌呤,胞嘧啶和胸腺嘧啶)中添加核苷酸的新型DNA。今天在分子诊断中使用了这种“人为扩展的遗传信息系统”;支持定向进化以创建医学上有用的受体,配体和催化剂;并探索与生命早期演变有关的问题。进一步的应用受到无法直接序列DNA含有非标准核苷酸的限制。纳米孔测序非常适合此目的,因为它不需要酶促合成,扩增或核苷酸修饰。在这里,我们采取了第一步来实现8个字母“ Hachimoji”的纳米孔测序,通过使用MSPA(smegmacterium smegmatis porin a)纳米孔评估其纳米孔信号范围,扩展了DNA字母。我们发现Hachimoji DNA在纳米孔测序中表现出比单独标准DNA更广泛的信号范围,并且Hachimoji单碱基取代是可以高度置信的。由于纳米孔测序依赖于分子电机来控制DNA的运动,因此我们通过跟踪Hachimoji DNA的单个Hel308分子的易位来评估HACHIMOJI DNA的易位,从而评估了HACHIMOJI DNA的hel308运动酶与非标准核苷酸的兼容性,从而监测了酶基因酶的eNzeme disnzeme disnzeme disna。我们发现HEL308与Hachimoji DNA兼容,但是与N-糖苷相比,在C-糖苷核苷上行走时会更频繁地分离。c-糖化核苷通过HEL308中的特定位点会诱导更高的解离可能性。这强调了优化纳米孔测序电机以处理不同的糖苷键的需求。它还可以为未来的替代DNA系统的设计提供信息,这些系统可以与现有电动机和毛孔进行测序。
植物协调使用细胞表面和细胞内的免疫受体来感知病原体并发起免疫反应。病原体识别的细胞内事件主要由核苷酸结合和富含亮氨酸重复序列 (NLR) 类免疫受体介导。在感知病原体后,NLR 会触发强大的广谱免疫反应,通常伴有一种称为过敏反应的程序性细胞死亡形式。一些植物 NLR 充当多功能单细胞受体,结合了病原体检测和免疫信号传导。然而,NLR 也可以在功能专门互连受体的高级对和网络中发挥作用。在本文中,我们介绍了植物 NLR 生物学的基本方面,重点介绍了 NLR 网络。我们重点介绍了 NLR 结构、功能和激活方面的一些最新进展,并讨论了调节剂 NLR、NLR 的病原体抑制和 NLR 生物工程等新兴主题。需要采用多学科方法来解开这些 NLR 免疫受体对和网络如何发挥作用和进化。回答这些问题有可能加深我们对植物免疫系统的理解,并开启抗病育种的新时代。
本新闻稿可能包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。实际结果可能与预测结果存在重大差异,报告结果不应被视为未来业绩的指标。可能导致实际结果与预测结果不同的潜在风险和不确定性包括但不限于我们截至 2022 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告和我们截至 2023 年 9 月 30 日的最新 10-Q 表季度报告中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”标题下包含的风险和不确定性,这些报告已提交给美国证券交易委员会,可在我们的投资者关系网站 http://abc.xyz/investor 和美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上查阅。其他信息还将列在我们截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表年度报告中,并可能列在我们向美国证券交易委员会提交的其他报告和文件中。本新闻稿及其附件中提供的所有信息截至 2024 年 1 月 30 日。不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述,这些陈述基于我们截至本新闻稿发布之日掌握的信息。除非法律要求,否则我们不承担更新此信息的义务。