本书重点介绍患者的隐私和数据安全性的当前问题,包括医疗保健组织中的数据泄露,未经授权访问患者信息以及医疗身份盗窃。它解释了深度学习安全和隐私问题中的最新突破和问题,强调了当前的最新方法,方法论,实施,攻击和对策。它研究了与开发基于AI的安全机制相关的问题,这些机制可以安全,私人地收集或共享数据。本书针对生物工程,人工智能和计算机工程的研究人员和研究生。
上个月底,阿根廷举行了总统选举第一轮投票。中左翼执政党现任经济部长塞尔吉奥·马萨以微弱优势领先于极右翼自由党经济学家、电视名人哈维尔·米莱。两位候选人均未获得所需多数票,因此将于 11 月 19 日举行第二轮投票。如果当选,米莱计划对科学、环境、卫生和教育的资金进行彻底改革。他的目标是将阿根廷负债累累的政府的支出缩减 15% 的国内生产总值 (GDP)。米莱的计划将关闭阿根廷主要的公共科学资助机构——国家科学技术研究委员会 (CONICET),该委员会每年为 300 家机构的 12,000 名研究人员提供 4 亿美元的资金。此外,他说他将裁撤三个部委——环境部、卫生部和妇女、性别和多样性部。米莱希望
儿童参与网络小组(5-10 岁儿童 - 由父母/监护人代理完成的在线调查)CMR 2016 - 临时研究调查 - 应对数字社会
(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2020 年 6 月 12 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.06.12.147827 doi:bioRxiv preprint
摘要 耐药持久性 (DTP) 细胞群最初是在抗生素耐药性细菌生物膜中发现的。此后,在癌细胞中发现了具有类似特征的类似细胞群,并且与缺乏潜在基因组改变的治疗耐药性有关。虽然过去十年的进展提高了我们对 DTP 细胞在癌症中的生物学作用的理解,但对这些细胞在治疗耐药性中的作用的临床知识仍然有限。尽管如此,针对这一群体有望提供新的治疗机会。在本期观点中,我们旨在提供 DTP 表型的明确定义,讨论这些细胞的潜在特征、它们的生物标志物和脆弱性,并鼓励对 DTP 细胞进行进一步研究,这可能会提高我们的理解并促进开发更有效的抗癌疗法。
儿童参与网络小组(5-10 岁儿童 - 由父母/监护人代理完成的在线调查)CMR 2016 - 临时研究调查 - 应对数字社会
通过制定路线图,为每个国家和地区展示最佳解决方案,实现零 CO 2 排放。由于每个国家和地区的能源状况各不相同(例如区域输电线路或管道的存在以及可以采用的可再生能源类型),JERA 将与国家和地区的利益相关者合作制定路线图。我们已经为日本的业务制定了路线图,并将这种方法推广到其他国家和地区。
引言:钛合金,包括Ti-6Al-4V,具有良好的机械和化学性能,如高抗拉强度和韧性、优异的抗腐蚀和氧化性能、重量轻、耐极端温度、高强度重量比。因此,它们越来越多地应用于航空航天、航天器、汽车、生物医学、化工和石化、海上石油和天然气、海水淡化和发电行业[1-8]。为了克服在使用传统加工技术加工钛合金等超级合金时遇到的困难,工程车间采用了非常规技术。这些技术包括电火花加工 (EDM)、超声波加工 (USM)、磨料水射流加工 (AWJM) 和激光加工 (LM) [5, 9-10]。激光切割是一种使用激光切割材料的热切割工艺,通常用于工业制造应用。这是通过将高功率、相干、单色激光束(波长范围从紫外到红外)聚焦到工件表面来实现的。激光束的能量被工件吸收,导致聚焦点处材料的温度迅速升高。温度如此之高,以至于根据材料的特性和光束的强度,材料会熔化或蒸发,并可能发生化学转变,然后使用高压辅助气体去除[11- 19]。材料和机械部件的表面粗糙度在确定其加工性能方面起着重要作用
摘要 测定Cas9对靶位点的切割效率对于基因组编辑非常重要。然而,这种测定只能通过体外方法进行,因为需要纯化Cas蛋白和合成gRNA。在这里,我们开发了一种体内方法,称为植物瞬时CRISPR/Cas编辑(TCEP)来测定Cas9的切割效率。按常规方法构建农杆菌介导的植物转化CRISPR/Cas载体。利用我们建立的瞬时转化方法,Cas9蛋白和gRNA瞬时表达并形成复合物以切割其靶位,从而导致动态DNA断裂。使用qPCR定量断裂的DNA以测量Cas9的切割效率。我们利用TCEP和体外方法研究了白桦和山杨×波利纳植物中Cas9对不同靶位点的切割效率。 TCEP法测定结果与体外法一致,说明TCEP法测定切割效率可靠。另外,利用TCEP法,我们发现热处理和超声处理均能显著提高CRISPR/Cas效率。因此,TCEP法具有广泛的应用价值,不仅可用于分析CRISPR/Cas效率,还可用于确定Cas9切割中涉及的因素。