商业/财经编辑注意:Evertz Technologies 公布了截至 2024 年 10 月 31 日第二季度的业绩。伯灵顿,2024 年 12 月 10 日,软件定义视频网络(“SDVN”)技术的领导者 Evertz Technologies Limited (TSX:ET) 今天公布了截至 2024 年 10 月 31 日第二季度的业绩。2025 年第二季度亮点 - 季度收入 1.253 亿美元,较上一季度增长 12.2% 或 1360 万美元 - 本季度经常性软件、服务和其他软件收入为 5480 万美元,比上年增长 23.7% - 美国/加拿大季度收入为 9490 万美元,比上一季度增加 2080 万美元或 28.2% - 本季度营业收入为 2140 万美元,比上一季度增长 69.7% -季度,比上一季度增长 64.1% - 本季度每股完全摊薄收益为 0.21 美元 - 常规季度股息增加至每股 0.20 美元 季度精选财务信息 合并收益表数据(以千美元为单位,每股收益和股票数据除外)
最新的房屋智能(AF)管理,包括新的准则和专家共识论文,不仅为患者护理提供了全面的框架,而且还提出了有关实际提出和依从性的重要问题。2024 ESC AF指南引入了57个新的建议,17个由证据级别的支持C.从执业临床医生的角度来看,Potpara等人1提出了一些提出的质疑,例如建议某些人建议指导治疗的跨性胸腔超声心动图,可能具有有限的实践价值。还强调的是,证据使用的可变性,包括从诸如经过良好验证的ABC途径2等策略转变为未验证的首字母缩写词,以及中风风险分层的变化,再到非性别的CHA 2 DS 2-DS 2-VASC得分(即CHA 2 DS 2-va 3)。鉴于
定义AI是一个广阔的领域,在历史上认为需要人类智能的每种形式任务的计算机。llms是AI最近的突破,允许计算机生成似乎来自人类的文本。llms涉及语言的生成,而更广泛的术语生成的AI也可以包括AI生成的图像或无花果。chatgpt是最早且广泛使用的LLM之一,但其他公司也开发了类似的产品。llms“学习”以对大规模文本训练数据库中的单词序列进行多方面分析,并使用复杂的概率模型生成新的单词序列。该模型具有随机的组件,因此对完全相同的提示子插条多次响应不会是基本的。llms可以生成看起来像《响应中医学期刊》文章的文本
视网膜色素变性 (RP) 是一组罕见的遗传性退行性眼病,影响着全球多达 150 万人。RP 是由影响视网膜的多个基因突变引起的,导致视力逐渐丧失,最终失明,症状通常在儿童时期显现,目前无法治愈。RP 的特征是双侧视杆感光细胞丧失,随后视锥感光细胞继发丧失,视网膜色素上皮 (RPE) 变性。RHO 介导的常染色体显性 RP 是由编码视紫红质的基因突变引起的,视紫红质是一种光敏 G 蛋白偶联受体,可启动视杆感光细胞中的光转导级联 (Zhen 等人,2023 年)。USH2A 基因突变是常染色体隐性 RP 和 Usher 综合征的主要原因。 USH2A 编码 usherin,这是一种跨膜蛋白,主要在视网膜的感光层、耳蜗的毛细胞和许多组织的基底膜中产生(Li et al. 2022)。
媒体咨询编辑与卫生记者发表者:卫生部日期:2024年9月15日,星期日,副部长Phaahla概述了部门的计划,以解决SA Pretoria的NCDS负担:卫生副部长Joe Phaahla博士将于9月16日星期一,9月16日星期一概述了政府的某些计划,以解决政府的一些计划,以解决不合时宜的诉讼。 (NCD),也称为生活方式的疾病。 NCD已成为全球重大的全球健康挑战,影响了全球数百万个人,并且是当今南非的主要死亡原因之一。 尤其是,糖尿病仍然是2020年第二个主要的死亡原因,占所有死亡人数的6.6%,此后1920年到达南非,成为南非,成为主要死亡原因。 南非统计数据发布的一份新报告称,糖尿病,高血压,心血管疾病,慢性呼吸疾病和癌症等非传染性疾病的增加是一种迫在眉睫的健康危机,需要紧急关注。 副部长Phaahla将在有关健康生活轨迹计划(HELTI)的圆桌讨论中概述响应计划 - 加拿大,中国,印度,南非以及世界卫生组织(WHO)的国家研究资助机构之间的合作。 该倡议旨在开发连接的国际干预群体,以防止儿童超重和肥胖,以及非传染性疾病(NCDS)的危险因素(NCD)并改善幼儿发展(ECD)。编辑与卫生记者发表者:卫生部日期:2024年9月15日,星期日,副部长Phaahla概述了部门的计划,以解决SA Pretoria的NCDS负担:卫生副部长Joe Phaahla博士将于9月16日星期一,9月16日星期一概述了政府的某些计划,以解决政府的一些计划,以解决不合时宜的诉讼。 (NCD),也称为生活方式的疾病。NCD已成为全球重大的全球健康挑战,影响了全球数百万个人,并且是当今南非的主要死亡原因之一。尤其是,糖尿病仍然是2020年第二个主要的死亡原因,占所有死亡人数的6.6%,此后1920年到达南非,成为南非,成为主要死亡原因。南非统计数据发布的一份新报告称,糖尿病,高血压,心血管疾病,慢性呼吸疾病和癌症等非传染性疾病的增加是一种迫在眉睫的健康危机,需要紧急关注。副部长Phaahla将在有关健康生活轨迹计划(HELTI)的圆桌讨论中概述响应计划 - 加拿大,中国,印度,南非以及世界卫生组织(WHO)的国家研究资助机构之间的合作。该倡议旨在开发连接的国际干预群体,以防止儿童超重和肥胖,以及非传染性疾病(NCDS)的危险因素(NCD)并改善幼儿发展(ECD)。该活动将由SA医学研究委员会的专家,高等教育机构,加拿大加拿大高级委员会在南非的世界卫生组织,世界卫生组织的代表参加。Details of the event are as follows: Date: Monday 16 September 2024 Venue: SAMRC, 1 Soutpansberg Road, Pretoria Time: 9h00 For more information and media enquiries, please contact: Mr Foster Mohale Health Departmental Spokesperson 0724323792 Foster.mohale@health.gov.za Mr Doctor Tshwale Media Liaison Officer for Health Deputy Minister 063 657 8487 Doctor.tshwale@health.gov.za
Lisa Baudot(法国Hec Paris)编辑范围:会计和审计标准设定;法规和治理方法:定性(案例研究;历史分析;内容分析;话语分析,访谈)电子邮件:baudot@hec.fr网站:Lisa Baudot Charles H. Cho(加拿大约克大学Schulich商学院)社会责任:公司社会责任;可持续性;社会和环境会计;会计和公共利益;商业道德方法:定量(档案,实验,调查);定性(档案,访谈,案例研究);混合方法;概念(评论,规范/理论)电子邮件:ccho@schulich.yorku.ca网站:Charles H. Cho Byron Song(中国香港浸信会大学)编辑范围:财务报告;公司治理;审计方法:定量(档案)电子邮件:yangsong@hkbu.edu.hk网站:Byron Song Carol A.倾斜(澳大利亚UNISA商学院)编辑范围:企业社会责任;可持续性;社会和环境会计方法:定性(调查和访谈,内容分析,案例研究);混合方法电子邮件:carol.tilt@unisa.edu.au网站:Carol A.倾斜
本卷中的论文是封面和标题页上引用的技术会议的一部分。已选择论文并由编辑和会议计划委员会进行审查。一些会议演讲可能无法发表。其他论文和演示记录可以在Spie Digital Library上的Spiedigitallibrary.org上在线获得。论文反映了作者的工作和思想,并按照提交的本文发表。发布者对信息的有效性或依赖依据所产生的任何结果概不负责。请使用以下格式从这些程序中引用材料:作者,“纸的标题”,用于成像应用的光学,光子学和数字技术VIII,由Peter Schelkens,Tomasz Kozacki编辑,Proc。SPIE 12998,七位数的文章CID编号(dd/mm/yyyy); (doi url)。ISSN:0277-786X ISSN:1996-756X(电子)ISBN:9781510673144 ISBN:9781510673151(电子)由Spie P.O.出版。框10,贝灵汉,华盛顿98227-0010美国电话+1 360 676 3290(太平洋时间)Spie.org版权所有©2024光学仪器工程师协会(SPIE)。 在本书中复制材料,以供内部或个人使用,或者用于内部或个人使用特定客户,超出了美国授予的合理使用规定 版权法由SPIE授权支付费用。 要获得本卷中使用和共享文章的许可,请访问popyright.com的版权清除中心。框10,贝灵汉,华盛顿98227-0010美国电话+1 360 676 3290(太平洋时间)Spie.org版权所有©2024光学仪器工程师协会(SPIE)。在本书中复制材料,以供内部或个人使用,或者用于内部或个人使用特定客户,超出了美国授予的合理使用规定版权法由SPIE授权支付费用。要获得本卷中使用和共享文章的许可,请访问popyright.com的版权清除中心。除非出版商的书面许可,否则禁止重新出版,转售,广告或促销或任何形式的系统或多重复制本书中的任何材料。由Curran Associates,Inc。在美国印刷的SPIE许可。
细菌逆转录酶系统在许多生物技术应用中充当单链 DNA 的细胞内工厂。在这些技术中,天然的逆转录酶非编码 RNA (ncRNA) 被修饰以编码模板,以通过逆转录产生定制 DNA 序列。逆转录效率是逆转录酶技术的主要限制步骤,但我们缺乏系统的知识,了解如何在改变逆转录酶序列以产生定制 DNA 的同时提高或保持逆转录效率。在这里,我们测试了数千种对逆转录酶-Eco1 ncRNA 的不同修饰,并在汇集变体文库实验中测量 DNA 的产生,从而确定了 ncRNA 中对修饰具有耐受性和不耐受性的区域。我们将这些新信息应用于特定应用:使用逆转录酶与 CRISPR-Cas9 RNA 引导核酸酶 (editron) 结合产生精确的基因组编辑供体。我们使用酿酒酵母中的高通量文库来额外定义编辑酶的设计规则。我们将有关 retron DNA 生成和编辑子设计规则的新知识扩展到人类基因组编辑,以实现迄今为止最高效率的 retron-Eco1 编辑子。
Patrícia C. Pires, Maria Beatriz Pinto, Mafalda Correia, Gabriela Moço, Ricardo C. Calhelha, Ana Rita Silva, Maria João Sousa, Miguel Vilas-Boas, Soraia I. Falcão, Francisco Veiga, Pooyan Makvandi, Ana Claudia Paiva-SantosPatrícia C. Pires, Maria Beatriz Pinto, Mafalda Correia, Gabriela Moço, Ricardo C. Calhelha, Ana Rita Silva, Maria João Sousa, Miguel Vilas-Boas, Soraia I. Falcão, Francisco Veiga, Pooyan Makvandi, Ana Claudia Paiva-Santos
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