高压加工(HPP)是一个非热过程,它使食源性病原体失活并变质微生物。HPP延长了保质期,并满足消费者对清洁标签成分和产品新鲜度的需求。越来越多的果汁和冰沙,果酱和果冻,肉类,沙拉,蘸酱(凉拌卷心菜,莎莎酱,鹰嘴豆泥和鳄梨调味酱),随时准备进餐,更多地使用这种治疗方法。
天鹅湖,彼得·伊里奇·柴可夫斯基 音乐与医学 艺术总监:Richard M. Kogan,医学博士 长笛:Nell Borys 医学博士,2025 届 双簧管:Grant Michael Luhmann 医学博士,2024 届 单簧管:Hannah Huei-Lan Hwang 医学博士,2024 届 巴松管:Benjamin Tonnu Jackson 医学博士、博士,2025 届 圆号:Shuai Yan 博士,30 届 小提琴:Emily Cheng 医学博士,2024 届、Jodie Rae Nghiem 医学博士,2024 届
蛋白激酶的活性在癌症中促进肿瘤发生和恶性转化的致癌信号通路的异常激活中起关键作用。akt已被证明在癌细胞中既被上调又突变,从而使其成为癌细胞生长和进展的驱动力。抑制AKT激活和活性都是有效发现癌症药物的有吸引力的靶标。 我们开发了全长不活动AKT1,AKT2和AKT3的连续均匀测定。 用磺胺氧氧化荧光团(SOX)修饰的肽底物利用螯合增强的荧光,以实时对Akt活性进行实时读数。 首先,评估了30,000个现有的含Sox序列的子集,以发现Akt1可以磷酸化,选择天然底物,测定鲁棒性和AKT特异性的序列。 鉴定出与生理相关的肽底物,并用于开发动力学测定以监测AKT1激活和底物磷酸化。 与DOPS/DOPC和磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸(PIP3)一起孵育,该磷酸(PIP3)模拟质膜,从而使Pleckstrin同源(pH)结构域允许Akt的akt结构域,使Akt结合,导致构象变化,导致构象的变化,使得tyr-333343333333333333.43433333434333433343333333333.4333333333333343334333。 PDK1和MK2用于完全激活。 在启动测定时,主动Akt磷酸化了传感器肽,并使用荧光强度读数(EX/EM 360/485 nm)以动力学模式读取所得信号(在每个井中启用进度曲线)。抑制AKT激活和活性都是有效发现癌症药物的有吸引力的靶标。我们开发了全长不活动AKT1,AKT2和AKT3的连续均匀测定。用磺胺氧氧化荧光团(SOX)修饰的肽底物利用螯合增强的荧光,以实时对Akt活性进行实时读数。首先,评估了30,000个现有的含Sox序列的子集,以发现Akt1可以磷酸化,选择天然底物,测定鲁棒性和AKT特异性的序列。鉴定出与生理相关的肽底物,并用于开发动力学测定以监测AKT1激活和底物磷酸化。与DOPS/DOPC和磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸(PIP3)一起孵育,该磷酸(PIP3)模拟质膜,从而使Pleckstrin同源(pH)结构域允许Akt的akt结构域,使Akt结合,导致构象变化,导致构象的变化,使得tyr-333343333333333333.43433333434333433343333333333.4333333333333343334333。 PDK1和MK2用于完全激活。在启动测定时,主动Akt磷酸化了传感器肽,并使用荧光强度读数(EX/EM 360/485 nm)以动力学模式读取所得信号(在每个井中启用进度曲线)。利用AQT0076,DOPS/DOPC,PIP3,PDK1和MK2开发了一种用于Akt激活和底物磷酸化的新颖测定法。与经典AKT抑制剂和变构抑制剂的混合在一起,我们可以通过剂量反应测量来证明抑制活性AKT活性和非活性AKT激活。结论:开发了一种稳健的均质测定,以同时随着时间的推移对Akt激活和底物磷酸化进行监测。通过连续测定格式,可以同时捕获稳态速率和速率加速度作为抑制剂浓度的函数,从而可以精确地定量单个实验格式的Akt抑制剂。因此,该测定法可以用于药物发现中,以评估Akt激活和随后的底物磷酸化的潜在抑制剂,以防止癌细胞的生长和进展。
1。设计,训练和评估深神经网络2。应用深度学习技术来解决计算机视觉,自然语言处理和其他复杂领域中的现实世界问题3.批判性地评估不同模型体系结构的利弊4。阅读并理解深度学习的研究5。了解领先的深度学习系统之后的核心设计原理,例如GPT-4,DALL-E 2/3和稳定扩散
•部署的AI服务必须遵守法律。•在部署AI时,大学应专注于对教师,学生和Sta效应的影响,以学习,理解,并在其学术和行政管理中使用AI,并应努力帮助改善所有康奈尔社区成员的服务。•决策者应了解使用AI的上下文,包括预期的用户,业务价值和目标,以及Poten.al for Posi.ve和nega.ve的影响。•领导者必须采取AI服务采取Proac.ve措施,以防止Incrimina.on。影响评估,代表数据审查和独立的评估。•在适当的时候必须存在一个流程来退役旧服务。
本报告为康奈尔社区提供了观点和实用指南,特别是关于在学术研究实践和传播中使用生成人工智能 (GenAI)。正如康奈尔工作组代表所有校园的意见所强调的那样,该报告旨在为康奈尔研究人员、研究团队负责人和研究管理人员建立初步的观点和文化规范。它旨在作为内部建议,而不是一套具有约束力的规则。由于 GenAI 政策和护栏正在迅速发展,我们强调随时了解最新发展,并随着时间的推移深思熟虑地更新管理 GenAI 工具在研究中使用的程序和规则的重要性。本报告是在 GenAI 向更广泛的研究人员(和公民)开放的 12 个月内编写的,而不是帮助创建此类工具的 AI 专家。虽然康奈尔社区是目标受众,但本报告作为其他研究社区使用或改编的资源向公众开放。不暗示对特定工具的认可,但引用了具体示例来说明概念。认识到 GenAI 工具的许多潜在好处和风险,我们讨论了 GenAI 在研究过程的四个阶段的使用:(i) 研究构思和执行阶段、(ii) 研究传播阶段、(iii) 研究转化阶段和 (iv) 研究资助和资助协议遵守阶段。我们进一步概述了研究人员在这些阶段的协调职责:谨慎职责、核实职责和披露职责;确定研究中 GenAI 的使用类别;并说明这些职责如何适用于研究过程中的特定类别和情况。我们强调在整个研究过程中明确定义个人和集体/社区责任以履行这些职责的重要性。最后,我们为康奈尔大学不同教职员工和学生角色的研究人员提供了一套指导方针,以及康奈尔领导层的注意事项。重要的是,康奈尔大学为其研究社区提供适当的 GenAI 工具和资源,特别是提高我们的“AI 素养”,了解特定公共和商业 GenAI 工具的适当使用限制以及将其用于学术研究所涉及的风险。同样重要的是,研究人员能够通过康奈尔大学获得具有隐私/保密条款的许可 GenAI 工具,因此来自不同社区的康奈尔大学研究人员必须了解在研究中使用此类工具的价值、局限性和权衡。该报告还包含对研究四个阶段的最佳实践和用例的预期问题的回答(附录 0),这些问题可以作为研究社区的讨论起点。最后,我们提供了来自资助者、期刊、专业协会和同行关于在研究中使用 GenAI 的现有社区出版政策的摘要,我们在编写本报告时对这些政策进行了调查(附录 1);参考和引用的参考资料,包括推荐资源列表(附录 2);以及工作组费用(附录 3)。值得注意的是,工作组包括康奈尔大学的教职员工,他们对 GenAI 工具和用途非常熟悉,工作组选择不使用 GenAI 来起草本报告的结构、文本或图表。
本文报告了基于氮化铝(ALSCN)的设计,制造和实验验证,基于下一代内在计算机中的多重元素(MAC)操作。女性乘数利用ALSCN中的铁电偏振开关改变了压电系数(D 31),促进了神经网络中的权重的非挥发性,模拟记忆存储。然后,使用膜的压电参数来更改电容差距进行读数。在100V V P(5MV/cm)的电压下,铁电薄膜可以部分极化,并达到216 µC/cm 2的峰值残余极化。对光学测量位移的实验结果证实了ALSCN Unimorph乘数的操作。最大共振模式位移线性取决于极化和输入电压。这项工作为在内存计算中利用ALSCN的利用提供了基本见解,开放了用于高速,低功率和高精度计算应用程序的新途径。
第二版的统计力学:熵,订单参数和复杂性特征在一百个新练习中,以及第一版中许多练习的修改和修订。主要章节在很大程度上是没有变化的,除了我对第12章的重新归一化小组的讨论进行了重构。的确,这些章节被设计为其主题的稳定内核,而练习涵盖了统计力学的引人入胜的应用和含义的日益增长的范围。这本书反映了“翻译教室”的创新,我发现这具有非常有效的作用。我已经确定了一百个前阶段的问题和课堂活动,前者旨在阐明和重新控制文本的部分,而后者则是为小组协作而设计的。这些用符号⃝p和⃝a表示,在第一个版本中使用的难度等级⃝1 - ⃝5。人类的相关性,指纹和crack啪声是我最喜欢的活动。这些练习以及一系列较少的较长练习,构成了我课程本科版本的核心。广泛的在线材料[182]现在可以进行练习。Mathematica和Python笔记本电脑提供了几乎五十次综合练习的提示,使学生能够处理严重的新研究主题,例如保形不变性,地铁板凳蒙特卡洛,2D Turbulence和2d Turbulence and Jupiter的Great Red Spot,同时又可以接受良好的编程实践。讲义和指示促进了诸如五角大楼挫败和听到混乱之类的活动。现在进行了练习的答案键,我很遗憾地无法与那些教课程的人分享。最后,第一版的实力是在高级练习中进行的,它深入探讨了统计力学的微妙之处及其在科学各种领域的广泛应用。许多次级练习继续这种趋势,例如核合成以及时间,单词频率和ZIPF定律,大流行和细胞中的动力学校对。我再次感谢国家科学基金会和康奈尔大学物理系,使科内尔和我出色的研究生的活泼学术氛围成为可能;两者对于这项努力的成功至关重要。感谢他们掩盖了错误和模糊性的学生和读者。感谢我的小组成员和同事
图 4:S. oneidensis 等电活性微生物可以从多种能源中获取电能。固体基质 EET 微生物 H 2 氧化微生物能够吸收电能
Vision Cornell工程是常春藤联盟中最大,最负盛名的工程计划。该学院因其严格,对教育和研究卓越的承诺以及对继续成为领导者的学生的长期遗产而受到广泛认可。康奈尔(Cornell)工程设想了一个未来,其学生的团体和教师反映了社会的性别,社会经济和种族多样性。我们努力成为学者和创新者的合作社区,他们利用康奈尔大学的智力多样性来推动知识的边界并应对人类的巨大挑战。我们的毕业生将因其对卓越的承诺,对学习,正直,道德行为的热情以及在不同团队中工作和成长的能力而受到认可和珍视。