图 1:截至 2022 年 7 月的国家核安全局 (NNSA) 总部办公室、实地办公室和场地 10 图 2:截至 2022 年 7 月的国家核安全局 (NNSA) 组织结构 12 图 3:截至 2000 年 10 月的国家核安全局实地办公室的组织结构和报告路线 30 图 4:2002 年 12 月关闭运营办公室后的 NNSA 组织结构 32 图 5:2012 年 6 月成立基础设施和运营办公室后的 NNSA 组织结构 33 图 6:2014 年 12 月更改实地办公室报告路线后的 NNSA 组织结构 34 图 7:用于评估国家核安全局 (NNSA) 组织变革政策和程序的选定关键改革实践和选定关键问题的示例 43
这款背包采用耐用尼龙制成,配有可调节的加垫肩带,可为您的全坚固笔记本电脑提供坚固保护,同时提供最大的舒适度。内部实用的口袋是将笔记本电脑和所需配件放在一个包中运输的最佳解决方案,为移动专业人士提供额外的便利。
可配置的I/O选项x:1。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 +外部VGA(15针; d-sub)x 1 2。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 +显示端口x 1 3。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 +外部VGA(15-pin; d-sub)x 1 + 2 nd lan(rj45)x 1 4。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 +显示端口x 1 + 2 nd lan(rj45)x 1 5。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 + 2 nd Thunderbolt™4型-C x 1 6。串行端口(9-pin; d-sub)x 1 + 2 ND Thunderbolt™4型C X 1 + 2 ND LAN(RJ45)x 1 7。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 +外部VGA(15针; d-sub)x 1 8。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 +显示端口x 1 9。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 +外部VGA(15-pin; d-sub)x 1 + 2 nd lan(rj45)x 1 10。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 +显示端口x 1 + 2 nd lan(rj45)x 1 11。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 + 2 nd Thunderbolt™4 type-c x 1 12。串行端口(9-pin; d-sub)x 2 + 2 nd Thunderbolt™4型-C x 1 + 2 nd LAN(RJ45)x 1通信接口10/100/1000/100/100 base-t-t-telernetintel®Wi-fi 7 Be200,802.11be bluetooth(v5.4)xi oftional xi broblutional xi xi xi xi xi xi broboint x Internity:l1 l1 g5 x l1/l1 g5 x l1/l1/l1/l1/l1/l1 L1/L5 GPS XII可选:5G SUB-6,具有集成的L1/L5 GPS XII,XIII可选:双SIMS(MINI-SIM 2FF和E-SIM)IX,XIV
从头开始设计高效酶的能力将对化学、生物技术和医学产生深远的影响。过去十年来,蛋白质工程的快速发展让我们乐观地认为,这一目标触手可及。含有金属辅因子和非典型有机催化基团的人工酶的开发表明,如何优化蛋白质结构以利用非蛋白质元素的反应性。与此同时,计算方法已用于根据过渡态稳定的基本原理设计用于各种反应的蛋白质催化剂。尽管设计的催化剂的活性很低,但已使用广泛的实验室发展来生成高效的酶。这些系统的结构分析揭示了设计活性更高的催化剂所需的高精度。为此,新兴的蛋白质设计方法(包括深度学习)特别有望提高模型准确性。在这里,我们总结了该领域的关键发展,并强调了新的创新机会,这些机会应该使我们能够超越当前的技术水平,并实现稳健的生物催化剂设计以满足社会需求。
方法论:博士将在不同的马赛社区中进行半结构化的访谈和焦点小组讨论(FGD),这些社区在土地终身制系统和降雨中(高与低)各不相同,以了解他们的组织有关获得放牧的土地以及确定成功集体行动的障碍和支持者的组织。他们将结合经济和人种学方法,以衡量通过正式市场和非正式安排交换的这些商品和服务的份额。我们研究如何根据自然和政治背景(比较肯尼亚 - 坦桑尼亚的低降雨,比较低降雨),从而使保护当局和投资者(ALS保护租赁)如何受益于保护机构和投资者(ALS保护租赁)。
完全接种疫苗后在工作场所 • 您仍必须遵循雇主关于佩戴口罩的指导方针。- 企业可能要求佩戴口罩并保持 6 英尺的社交距离,或遵循 CDC 对完全接种疫苗人群的建议(完全接种疫苗人群的临时公共卫生建议)。• 如果您在医疗保健机构工作,则必须继续戴口罩。• 如果您居住或工作在住宅医疗机构、惩教机构、拘留所或无家可归者收容所,并且周围有人感染 COVID-19,您可能需要继续接受 COVID-19 检测。
fhe方案可以在加密数据上执行广泛的操作,包括算术(加法和乘法)和逻辑操作,使它们完成。这意味着从理论上讲,任何可计算的函数都可以在加密数据上评估,而无需揭示数据本身。范围的潜在应用是广泛的,包括安全的投票系统,保护隐私的数据分析以及加密的搜索功能等。FHE解决的关键挑战之一是需要保持数据隐私,同时实现现代数据分析和Ma-Chine学习的功能。传统的加密方案在静止和运输中安全数据,但需要解密以进行处理,将敏感信息暴露于电池漏洞中。fhe在整个处理生命周期中保持了加密数据,从而显着增强了安全性和隐私性。尽管具有有希望的功能,但实际上,FHE的实际部署受到了性能问题的阻碍,尤其是与同构操作相关的高计算间接费用。早期方案需要进行引导[8] [6] [12] - 一种刷新密文以管理计算过程中噪声增长的过程 - 这在计算上昂贵且对现实世界应用程序非常有效[1]。使用中国剩余定理(CRT)进行完全同构加密(FHE)方案的概念首先是由Rivest,Adleman和Dertouzos [13]引入了1978年的“隐私同态”。由Rivest,Adleman和Dertouzos设计的隐私同构同构如下:基本想法是定义一个加密功能,该功能允许在无需解密的无需解密的无需加密数据上组合。该方法始于启用基本的二进制操作(例如加法和乘法),而不是加密数据。由于任何函数都可以通过多项式添加和加密数据上的乘法来近似,这意味着有可能在数据上计算任何函数。
三年全额资助的博士职位(研究生院 - 化学,生物学和健康)地点:格勒诺布尔神经科学研究所,“神经循环骨骼动力学和结构”团队,CheminFortunéFerrini,38700 La Tronche,法国,法国。标题:探索Tau在细胞粘附动力学中的作用:Tau,细胞骨架和局灶性粘附摘要之间的相互作用:与神经变性相关的蛋白质Tau最近成为癌症的预后因素。然而,连接tau和细胞转化的分子机制仍然很少了解。作为tau是微管和肌动蛋白细胞骨架的关键参与者,其错误调节可能会改变几个事件,包括细胞粘附,迁移和转移。的确,最近的研究强调了局灶性粘附途径与tau功能障碍之间的联系。该项目旨在探讨Tau的表达和/或修饰如何通过微管和/或肌动蛋白网络的破坏,涉及肿瘤进展的过程来影响局灶性粘连。By combining in cellulo and in vitro studies, the PhD candidate will pursue two main objectives: 1/ to correlate, in cell models, tau- mediated cytoskeleton organisation with focal adhesion assembly and distribution 2/ to reconstitute cytoskeleton properties with purified proteins and investigate how tau proteins affect the microtubule/actin interplay known to occur at the leading edge of migrating cells.总体而言,结果应强调tau蛋白在肿瘤发生错误调节的机制中的作用,并有助于了解神经退行性疾病与癌症之间的联系。
•为了基于SC2节点,我们使用自换连接器和150 nm的电感器设计测试电路,并进行了制造和测试,例如DC-SFQ和SFQ-DC转换器,平衡比较器,SFQ和QFP逻辑,Ac-Ac-ships exhips cubsister,Ac-Ac-ships expressers,Ac-Ac-ships Expisters等。,我们通过在最接近堆栈中JJ层的NB层上实现了150 nm线宽电感的单层通过在NB层上实现150 nm线宽电感的单层,从而证明了电路密度的增加约2倍。对于具有600-µA/µm 2自换的约瑟夫森连接的移位寄存器,我们达到的电路密度为1.3∙107 JJS/cm 2,因此超过了每1 cm 2芯片的10m JJS阈值,在大尺度超尺寸超大型电子系统中应用所需的集成量表所需的集成规模所需。
选择性氢同位素交换(HIE)是制备氘标记的分子的最佳方法之一,以消除与传统方法相关的其他步骤,并且最近引起了更多的关注。1在过去的几十年中,通常需要使用包含N或O原子与金属催化剂协调的指导组来促进H/D交换过程的策略。2因此,采用了许多过渡金属复合物,包括IR,3 pd,4 Ru,5 rh,6,并成为合成氘化化合物的普遍催化剂。但是,合并指导组的额外合成步骤限制了起始材料的来源及其进一步的应用。在不指导群体的情况下实现底物的选择性HIE是解决此问题的方法之一,因此,在这一领域已做出了许多努力。奇里克(Chirik)和同事的开创性研究描述了一种铁复合物催化的HIE反应,以提供具有空间控制的现场选择性的氘代竞技场,这使许多领域的选择性脱位无需指导群体。7然后,选择性h/d交换含N的领域已分别用ruthenium或镍复合物作为Chirik中的催化剂和