• DLVR-M 平台提供了新功能,可将各种不同的蛋白质和/或 RNA 货物递送至各种不同类型的细胞,同时可能降低免疫原性,因为包膜蛋白来源于人体细胞并在人体细胞中表达。 • 我们预计这些新粒子将广泛应用于许多研究和治疗应用,而这些应用目前受到现有递送方式的功能和特性的限制。 • 这项工作引入了新型包膜,并展示了 DLVR-M 平台在体内和治疗相关原代细胞中有效递送大分子的能力和潜力,而这些细胞通常不接受传统的递送方式。 • 未来的工作将包括更详细地描述这些新型粒子的物理特性和免疫学特征。 致谢
• Jiachen Yang , Tianjin University, yangjiachen@tju.edu.cn • Qinggang Meng , Loughborough University, Q.Meng@lboro.ac.uk • Houbing Herbert Song , University of Maryland, Baltimore County (UMBC), h.song@ieee.org Background: The ocean, covering more than 70% of the Earth's surface, is a vast repository of生物多样性,地质资源和数据。但是,海洋环境的规模和复杂性对勘探和资源管理提出了重大挑战,这加剧了严峻的条件和可及性问题。将人工智能(AI)以及自主和适应系统纳入可持续的海洋生态系统对于释放我们海洋潜力至关重要。自主和自适应系统处于海洋研究的最前沿,为数据驱动的洞察力和海洋环境中的自动操作提供了无与伦比的功能。由于气候变化,过度捕获和污染,迅速改变的海洋景观迅速改变了海洋生态系统的紧迫性。这些自适应系统对于实时监控,预测分析和对海洋资源的可持续开发至关重要。利用这些技术对于推进海洋科学,确保环境管理并推动蓝色经济的增长至关重要。尤其是,自主和自适应系统管理动态环境并应对不断变化的生态条件的能力是实现海洋生态系统可持续性的关键。本期特刊旨在强调创新的贡献,这些贡献强调了AI和自主系统在应对海洋探索,保护和资源管理的多方面挑战方面的重要性。范围:本期特刊专门用于部署旨在确保海洋生态系统可持续性的自主和自适应系统的开创性研究。我们正在寻求高质量的研究,以展示创新的AI方法,算法和实用解决方案,从而有助于维持和增强海洋环境的健康状况。的提交应强调AI与海洋技术的整合,以推动数据收集,处理以及可以为可持续实践提供信息的见解的产生。我们正在寻找论文,以说明技术创新如何导致富有弹性的自主系统,善于执行复杂的任务,例如生态系统健康监测,海洋生物多样性的预测性建模以及对海洋资源的可持续管理。此外,我们对研究的研究感兴趣,这些研究深入研究了采用AI和自主系统来保护和保护我们的海洋的道德和环境考虑。鉴于可持续海洋生态系统管理的跨学科性质,我们欢迎来自海洋科学,计算机科学,机器人技术,环境科学等广泛领域的贡献。
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摘要:基于 CRISPR-Cas 的技术彻底改变了分子生物学,成为基因组编辑领域具有无与伦比的精确度和多功能性的先驱工具。这引起了学生对探索 CRISPR 技术潜力的广泛兴趣。预计到 2032 年,全球基因编辑市场将超过 299.3 亿美元,预测期间的复合年增长率为 15.73%。随着基因编辑应用的扩大,对能够利用其功能实现各种有益目的的熟练专业人员的需求也在增加。未来基因编辑计划致力于实现联合国可持续发展目标 4,于 2020 年启动,主要目标是丰富从事研究的学生的经验和就业机会。这个不断发展的计划以以下为核心:第一阶段完全在线进行,重点关注 CRISPR 技术的基础知识,第二阶段采用基于实验室的方法,第三阶段为选定的学生提供研究实习。海报将讨论学生的参与度、影响以及在本科生-研究生-博士课程中学习前沿研究技术的经验。此外,还将讨论学生对该计划的影响的看法,这些影响不仅限于技术能力,还包括跨学科联系和社区参与方面的技能发展。随着学生探索不断扩大的科学视野,该计划强调了培养一代知识渊博的学生研究人员的重要性,他们致力于知识共享和负责任地应用基因组编辑工具。
视觉和空间认知、人机交互、思维漫游 我的研究考察了人类和其他动物用来解决各种视觉和空间问题的基本原理,以及如何在人工系统中实现这些原理,包括视觉感知(光流和自我运动判断、物体和场景识别、时间整合、视觉搜索等)、空间记忆和导航(参考框架、空间更新、重新定位、空间记忆中的系统性偏差、四维和非欧几里得空间中的学习等)、人机交互和生物信息人工智能(例如,人类与深度神经网络的类别学习)。此外,我还研究
摘要我们回顾了当代的最佳实践,以制定和验证组织科学中建构的措施。规模开发的三个基本步骤是:(a)构造定义,(b)选择与结构定义相匹配的操作化,以及(c)获得经验证据以确保构造有效性。总结了这一三步过程(即定义的企业化企业],我们解决了建立结构有效性的许多问题,并在评估《审阅者》和作者时,在评估了Orga-Nizatizational研究中使用的措施的有效性时,为期刊审阅者和作者提供了清单。除其他方面,我们特别关注构建概念化,承认现有的构造,改进现有措施,多维结构,宏观级别的构造以及独立样本确定构建构建有效性和测量等价的需求。
我们过去曾遇到过类似问题。虽然编辑、教师和教授经常不赞成使用维基百科的引用,但使用相似性检测工具已成为许多提交系统的标准,包括 Manuscript Central 和 Editorial Manager。但文案编辑在哪里适用呢?我们不会要求作者透露他们使用的拼写或语法工具;我们鼓励进行此类检查。更深入的编辑怎么样?多年来,MIS Quarterly Executive 一直受益于 David Seabrook 一丝不苟的文案编辑,确保内容吸引高管读者并让他们轻松理解。在最终出版之前,另一位编辑会审查引文和格式,以确保它们符合我们的标准。因此,问题出现了:这些任务是否适合替换或干预?(正如 ChatGPT 4.0 根据提示帮助我完成本段工作:“编辑以下内容以提高清晰度、词汇选择和语法”)。
DNA 编辑酶对 DNA 核碱基进行化学反应。这些反应可以改变修饰碱基的遗传特性或导致基因表达调节。近年来,由于 CRISPR-Cas 系统的出现,人们对 DNA 编辑酶的兴趣日益浓厚,该系统可用于将其 DNA 编辑活动引导至特定的目标基因组位点。在这篇综述中,我们展示了已被重新利用或重新设计并开发为可编程碱基编辑器的 DNA 编辑酶。这包括胞苷和腺苷脱氨酶、糖基化酶、甲基转移酶和脱甲基酶。我们强调了这些酶被重新设计、进化和改进的惊人程度,并将这些集体工程努力作为未来重新利用和设计其他酶家族的典范。总的来说,从这些 DNA 编辑酶衍生的碱基编辑器通过对核碱基的靶向化学修饰促进可编程点突变的引入和基因表达调节。
Jennifer Kwon、Alec Knapp、Andrew Hill、Kristen Browoleit、Sai An、Stuart Sundsdeth、Tyler Goodwin、Michael Hefferan、Kendra Congdon、Charles Gersbach、Blythe Sather