问:您如何回应那些觉得这种演变的基督徒破坏了圣经的权威?a:“对于原教旨主义者的信徒来说,字面的解释是全部或没有事件。当一个学说被触摸时,他们感到受到威胁。也许当他们从字面上解释它时会破坏它,但是许多圣经都是隐喻的。亚当和夏娃肯定是平凡的人物,有一条会说话的蛇,有他可以从空气中吹出空气等的肺的上帝。必须追求文本的神学叙事和目的(即不是科学的教科书),而是上帝愚蠢地讲述了原始的认知环境,类似于我们以他们会理解的方式和概念对婴儿说话的方式。圣经只是关于不可理解的上帝的婴儿谈话。我们应该参与尝试适当的训练,以汲取历史的语法含义,而不是在古老的文本上引入我们自己的西方问题的Eisegesis。”
背景观察健康数据科学和信息学(OHDSI)观察性医学结果伙伴关系(OMOP)共同数据模型(CDM)通过将这些不同来源的临床数据进行大规模分析的概念,通过使这些不同的数据模型和共同的辅助数据模型和共同的声音模型进行协调。在多个国家 /地区的多个机构中采用OMOP CDM已使各种疾病领域的跨机构合作有能力产生真实的证据并最终改善患者护理1。为了实现精确医学,它需要将基因组变体整合到CDM中。虽然OHDSI工具和词汇量已经在多个方面开发了,但迄今为止,OMOP词汇的重点是基因组变体(OMOP基因组)的重点,已放置在与癌症临床上相关的基因组变体上。这限制了其他疾病领域和健康人群中精确医学的努力;因此,我们认为改进1)基因组词汇; 2)映射工具对于最大程度地限制此限制很重要。顺便说一句,美国食品和药物管理局(US FDA)已经确定了可互操作基因组数据标准的差距,因此,使用OMOP CDM开发OMOP/GA4GH互操作性框架是战略价值。
背景 异色瓢虫(Harmonia axyridis)是一种体型较大(5-8 毫米)、食欲旺盛的瓢虫,被广泛认为是世界上最具入侵性的昆虫之一。其原生范围是中亚和东亚,但被引入北美和欧洲作为生物防治剂。其传播迅速,现已遍布北美洲、中美洲和南美洲、欧洲和非洲。微卫星研究表明,北美东部的一个入侵种群是入侵欧洲、南美洲和南非的种群的来源(Lombaert et al., 2010)。异色瓢虫于 2003 年首次在英国东南部被记录。自到达后,其传播迅速,现已遍布英国,并已在爱尔兰、奥克尼群岛、设得兰群岛、海峡群岛、锡利群岛和马恩岛被记录在案。其是高度多态性的物种,具有若干种公认的形态。鞘翅颜色范围为黄色、橙色、红色或黑色,带有 0-21 个黑色斑点、4 或 2 个红色/橙色斑点。腿部始终为棕色,腹部为深色,带有红棕色边框。小丑瓢虫是一种杂食性动物,以蚜虫以及软果、花粉、花蜜和许多其他软体昆虫(包括其他瓢虫幼虫)为食。它以成虫越冬,经常出现在成虫聚集的建筑物中。该物种的血淋巴含有高浓度的异丙基甲氧基吡嗪(Al Abassi 等人,1998 年)和哈尔班碱(Nagel 等人,2015 年),并且在受到刺激时很容易自体出血。防御性分泌物具有恶臭,并可能导致染色。此外,它还会叮咬人类(Ramsey & Losey,2012),因此该物种被视为小型家居害虫。 异色瓢虫的传播与其他本地瓢虫物种的急剧下降有关。据信,这是由于异色瓢虫在竞争中胜过其他蚜虫物种以及集团内捕食所致(Majerus et al.,2006)。
此外,与我们在时期开始时的初始预测相比,当前的库存消化速度比预期的要慢一些。但是,即使对于仍处于库存调整的客户(例如机器人制造商)中,在某些情况下,他们的机器人阵容中某些型号进行了陈述调整。我们认为,即使仅由于库存调整的进展,订单的数量也会逐渐增加。
然而,堪萨斯州在推进减害立法方面取得了长足进步。2021 年,堪萨斯州抗击毒瘾 (KFA) 法案 KSA 75-778 建立了使用阿片类药物和解资金预防、减少和治疗物质使用障碍的流程。KFA 已将 KPDOAC 减害重点领域战略作为可允许的项目纳入其拨款计划。此外,2023 年,参议院第 174 号法案修订了吸毒用具的定义,以排除“用于检测芬太尼、氯胺酮或 γ-羟基丁酸 (GHB) 存在的测试”。芬太尼试纸合法化使州政府机构和其他组织能够使用联邦资金购买这些用品。最后,在 2024 年,堪萨斯州通过了参议院第 419 号法案的众议院替代方案,该法案颁布了《好撒玛利亚人法》,为那些因服药过量而拨打 911 的人提供法律保护。尽管对资格标准存在担忧,但这是减少堪萨斯州药物过量死亡的重要一步。
GAVIN ABERCROMBIE ∗,赫瑞瓦特大学,苏格兰 DJALEL BENBOUZID ∗,大众汽车集团机器学习研究实验室,德国 PAOLO GIUDICI ∗,帕维亚大学和欧洲大学学院,意大利 DELARAM GOLPAYEGANI ∗,都柏林圣三一学院 ADAPT 中心,爱尔兰 JULIO HERNANDEZ ∗,都柏林圣三一学院 ADAPT 中心,爱尔兰 PIERRE NORO ∗,巴黎政治学院科技与全球事务中心,法国 HARSHVARDHAN PANDIT ∗,都柏林城市大学 ADAPT 中心,爱尔兰 EVA PARASCHOU ∗,塞萨洛尼基亚里士多德大学,希腊 CHARLIE POWNALL,AIAAIC,英国 JYOTI PRAJAPATI ∗,印度政府电信部 TEC,印度 MARK A. SAYRE ∗,缅因大学美国法学院 USHNISH SENGUPTA ∗ ,加拿大阿尔戈玛大学 ARTHIT SURIYAWONGKUL ∗ ,爱尔兰都柏林圣三一学院 ADAPT 中心 RUBY THELOT ∗ ,美国纽约大学 SOFIA VEI ∗ ,希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学 LAURA WALTERSDORFER ∗ ,奥地利维也纳技术大学
摘要 本研究介绍了专门设计用于放大二次谐波产生 (SHG) 信号的先进等离子体纳米粒子的开发。这种创新方法的核心在于金和银纳米粒子与 DNA 的战略整合,这种协同作用经过精心设计,可充分利用 DNA 卓越的非线性光学特性以及金和银的等离子体共振。与传统的等离子体材料(如石墨烯、硅和金属本身)不同,我们的设计不仅利用 DNA 作为结构元素,还利用 DNA 作为 SHG 的动态增强剂,因为它在纳米尺度上具有无与伦比的光子吸收和相互作用能力。通过先进的基于 DNA 的建模和模拟,我们引入了一种新颖的纳米粒子架构,该架构经过优化,可超越当前的 SHG 效率基准,而无需结合气体传感功能。这一突破不仅标志着非线性光学领域的重大飞跃,而且为生物分子成分在增强等离子体现象中的应用开辟了新途径。关键词:等离子体、纳米粒子、DNA、二次谐波产生、SHG、非线性光学简介在非线性光学领域中,二次谐波产生 (SHG) 的探索呈现出丰富的科学研究和技术创新前景。作为非线性光学过程的基础,SHG 能够将两个相同频率的光子合并为一个频率加倍的光子,从而有效地使光频率加倍,从而引起了人们的兴趣。SHG 的这种独特属性对广泛的应用领域具有关键意义,从增强激光源能力到革命性的成像技术。它有可能在显微镜中提供卓越的分辨率,促进对复杂分子结构的研究,并推动突破性光子器件的创造,这凸显了它在科学界引起的巨大关注[1-5]。
企业从旨在减轻对自然的负面影响(例如减少森林砍伐、减少使用农用化学品)转向采用净积极战略(例如恢复生物多样性、重新造林)。仅仅避免破坏自然已经不够了——企业也越来越被期望恢复生态系统并做出积极贡献。然而,许多企业只是试行了这些努力,受到诸如站点级数据可用性以及衡量和管理全球运营中与自然相关的结果和影响的复杂性等挑战的阻碍。
•Strand的NLP工具提供了一个详尽的实体(基因)列表,并提供了支持语句,相互作用的方向和相互作用类型。•策展科学家验证了每个NLP派生的支持陈述,并审查了文献,以包括任何缺失的实体/互动和支持语句。•按照所描述的从基因列表到途径的过程,对于客户的功能/毒理学领域。•在策划途径上覆盖了客户的化合物处理的基因表达数据,我们在皮肤细胞中发现了一个基因表达特征,映射到胆固醇合成途径。这一发现对客户团队尤其令人兴奋,因为它直接支持了他们对诱导保湿剂化合物的持续研究。
牧场主通常利用商品市场锁定当季饲料谷物成本,从而使投入成本更加可预测。影响:巴塞尔协议 III 的终局将使牧场主和其他人更难以避免投入成本的上涨,最终将这些成本转嫁给杂货店的消费者。经济各行各业的人们同样利用市场来降低成本波动。其中包括寻求稳定化肥价格的农民、锁定航空燃油价格的航空公司以及寻求平衡天然气和其他投入成本的公用事业公司。如果管理这些投入成本变得更加昂贵或困难,那么全国各地的消费者在杂货店、预订机票和支付取暖费时都会看到更高的价格。