角度分辨光发射光谱或ARPES是本论文中用于研究BI2201的电子结构的主要实验技术。在本章中,将详细介绍该技术,从光学过程开始到使用高分辨率ARPES在动量和能量中的电子结构的表征。该项目的一部分涉及在Amsterdam大学的基于实验室的ARPES系统的大规模升级,称为阿姆斯特丹动量太空望远镜或Amstel。由于本文的许多测量都使用了,因此此升级的主要部分将在此处介绍。在本文中包含的其他实验是在世界各地的同步子光源的多个光束线/端部进行的,其中一个将被引入,以作为这些ARPES实验的例证。在本章末尾还讨论了其他一些成功测量的关键组成部分,包括对高质量样本的增长,表征和操纵。
已评估了部分N-甲基-D-天冬氨酸受体(NMDAR)激动剂D-环甲烯(DCS),用于治疗多种精神疾病,包括痴呆,精神分裂症,抑郁症,抑郁症和暴露基于心理治疗的增强。大多数DC的潜在精神科应用(如果不是全部)的目标是增强或恢复认知功能,学习和记忆。它们的分子相关性是长期的突触可塑性;许多形式的突触可塑性取决于NMDA受体的激活。在这里,我们全面研究了通过DCS及其机制对海马中不同形式的突触可塑性的调节。我们发现,DCS在幼年大鼠的海马脑切片中阳性长期突触可塑性(长期突触增强,LTP和长期突触抑制)的长期突触可塑性(长期突触增强,LTP和长期突触抑制)的形式进行了正面调节。dcs与NMDAR的D-塞林/甘氨酸结合位点结合。对该部位的药理抑制作用阻止了LTP的诱导,而D-塞林/甘氨酸结合位点的激动剂增强了LTP,并且可以用功能代替LTP诱导范围。内源性D-丝氨酸最可能的起源是星形胶质细胞,其胞吐作用受星形胶质细胞代谢性谷氨酸受体(MGLUR1)调节。因此,NMDAR中的D-丝氨酸/甘氨酸结合位点是针对可塑性相关疾病的心理药物干预措施的主要目标。在与突触后神经元相邻的星形胶质细胞中的星形胶质细胞的功能消除,MGLUR1受体的抑制和G蛋白信号传导,阻止了NMDAR依赖性LTP和LTD的诱导。我们的结果支持增强DC和D-塞林介导的Gliotransersiss的双向依赖性海马突触可塑性的双向范围。
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作为当前肿瘤的转录组分析似乎提供了临床可行性和获得的分子信息3之间的最佳权衡,但本文中所述的工作主要集中在基于基因表达的肿瘤表征和临床实施的障碍上。具体来说,我们提供了大肠癌(CRC)转录组共识分子亚型(CMS)的临床价值的全面概述,并为档案肿瘤组织设计了优化的CMS分类管道。使用CRC作为灵感来源,我们为小肠道腺癌(SIAS)患者启动了临床和转录表特征工作,证明了特定的治疗脆弱性和新型的转录组亚型,以及临床实践的相关性。
摘要 - 在自动移动和机器人系统的感知框架内,对Lidars通常生成的3D点云的语义分析是许多应用程序的关键,例如对象检测和识别以及场景重建。场景语义分割可以通过将3D空间数据与专门的深神经网络直接整合在一起来实现。尽管这种类型的数据提供了有关周围环境的丰富几何信息,但它也提出了许多挑战:其非结构化和稀疏性质,不可预测的规模以及苛刻的计算要求。这些特征阻碍了实时半分析,尤其是在资源受限的硬件 - 构造方面,构成了许多机器人应用的主要计算组件。因此,在本文中,我们研究了各种3D语义分割方法,并分析了其对嵌入式NVIDIA JETSON平台的资源约束推断的性能和能力。我们通过标准化的培训方案和数据增强进行了公平的比较,为两个大型室外数据集提供了基准的结果:Semantickitti和Nuscenes。
鉴于代谢工程的最新进展,用于快速生长,具有新颖性能的极端粒子,可调材料的生物学自组装特性以及生物系统生物系统的新兴机械设计原理,DARPA有兴趣探索微电油中未经预言的“未预言”生物结构的可行性。快速,控制的,方向的生长以创建非常大的(500米长)的有用空间结构将破坏当前的最新和位置生物学,作为空间组装基础架构的免费组成部分。一些可以在生物学上制造和组装的结构示例,但传统上可能是不可行的,包括用于太空电梯的tethers,用于轨道碎屑修复的网格网络,无线电科学的千里规模干涉仪,无线电科学的干涉仪,用于托管零件的新型自我组装机翼的新自动化翅膀进行促进的循环量造成材料的材料和贴材料和斑点的损坏。
摘要。我们考虑域ω的s 2值图r n最小化了dirichlet能量的扰动,并在ω和水平惩罚上对∂Ω进行垂直惩罚。我们首先显示了使用庞加莱型不平等的物理参数在特定范围内的普遍常数配置的全球最小值。然后,我们证明任何能量最小化器将其值都带入球体s 2的固定半梅里德人,并将最小化器的唯一性推断为适当的对称组的作用。我们还证明了具有不同惩罚的最小化器的比较原则。最后,我们将这些结果应用于球上的问题,并显示最小化器的径向对称性和单调性。在尺寸n = 2中,我们的结果可以应用于列纤维液体中的列液晶和微磁能的Oseen-Frank能量。
气候变化有望改变土壤干燥剥离(D/RW)和冻结(f/tw)事件的频率和强度,对微生物的活性产生了影响。尽管D/ RW和F/ TW事件均引起呼吸脉冲从土壤到大气,但尚不清楚潜在的微生物对照是否相似。最近的工作表明,对D/RW的土壤微生物反应在两个极端之间有所不同:( 1型)弹性反应,并且与短暂呼吸脉冲相关的生长速率的快速恢复,或(2型)敏感响应,仅在与持续呼吸脉冲相关的明显生长后,生长速率仅恢复。但是,尚不清楚这些不同的微生物扰动反应是否也发生在f/tw之后。在这里,我们直接比较了针对D/RW和F/TW事件的微生物生长,呼吸和碳使用效率(CUE)。为此,我们选择了两种森林土壤,其特征是对D/RW的敏感或弹性反应。我们可以确认D/RW诱导敏感或弹性的细菌生长和呼吸反应,但在f/tw之后也发现了这些不同的反应。此外,与D/RW相比,F/TW在细菌生长增加,呼吸脉冲较小,累积呼吸量,细菌生长和真菌生长水平较低之前导致滞后周期较短。这些发现与f/tw事件一致,对土壤微生物的压力与D/RW事件施加了类似的压力,但严重程度较低。然而,D/RW和F/TW之间的微生物提示没有显着差异,这表明微生物保持其C分配的稳定性,以响应两种类型的扰动。总的来说,我们的发现表明,在D/RW和F/TW期间,微生物群落面临类似的环境压力,这意味着应对干旱的策略也可以为冬季霜冻提供保护,反之亦然。