摘要:铁磁性和超导性(FMS)的共存一直是冷凝物质物理学的迷人领域,可洞悉非常规超导配对,自旋三重相互作用以及拓扑保护的表面状态。本文综述了FMS研究中最新的理论和实验进步,重点是隧道光谱,自旋轨道耦合以及拓扑材料的作用。我们讨论了自旋极性电流,超导间隙和铁磁顺序之间的相互作用,以及在包括拓扑绝缘子和石墨烯在内的新型材料中识别和操纵这些现象的挑战。特定的重点是使用隧道光谱作为探测对称性的工具,以及外部磁场和自旋轨道耦合对这些系统的影响。
抽象的DNA甲基化在所有生命领域都具有多种功能。在这项研究中,我们研究了三方二烷基卤代联盟中的古细菌甲基团。该联盟包括Haloferax Lucertense SVX82,Halorhabdus sp。svx81,以及一个来自dpann superphylum的纳米尺寸的纳米大小的古scultus svxnc。我们利用PACBIO SMRT和Illumina cDNA测序来分析来自不同组成的甲基甲基组学和转录组学的样品。内源性C TAG甲基化(典型的Haloferax)伴随着甲基化在其他四个基序中,包括GDG C HC甲基化,这是外尾疗特定的。我们对甲基化和未甲基化基序的分布的分析表明,自phat甲基化可能会影响基因调节。Graga A G甲基化的频率在高度表达的基因中增加,而C C TTG和GTCG A GG甲基化可以与限制性修饰(RM)活性有关。一般而言,在该古代的演变过程中,RM活性可能已经降低,以平衡细胞免受入侵者的保护,在压力环境中自限制引起的DNA损伤的减少以及在极端条件下DNA交换的益处。我们的甲基甲基菌群(Cryo-ET)数据表明,我们的甲基甲基分析酶导出了其甲基转移酶,以甲基化Haloferax基因组,揭示了共生体与宿主之间的相互作用的新方面。
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在接近 2030 年气候目标年之际,日本的能源格局正处于关键时刻,这是将雄心勃勃的目标与实际成果结合起来的关键时刻,同时也为 2050 年奠定了基础。过去两年,燃料价格飙升和日元贬值导致该国的化石燃料进口成本大幅增加了 22.4 万亿日元,加剧了国民财富的外流并扩大了贸易逆差。1 新冠疫情、俄乌危机和中东危机以及 COP29 等重大国际气候谈判等全球重大事件加剧了日本的经济压力。新首相石破茂的任命及其少数派政府进一步加剧了形势的复杂性,在这种动态的地缘政治格局中,他们的经济和能源政策方针对于日本的前进道路至关重要。
摘要 摘要 从历史上看,经济发展是以环境恶化为代价的。自 1980 年代以来,植根于新古典主义理论的新自由主义主导了主流经济思想。其结果是,经济增长导致环境恶化急剧增加。新自由主义对发展的建议体现在华盛顿共识和后华盛顿共识中,这些共识提倡贸易和外国投资自由化以及对市场机制的依赖。最终,新自由主义的目标是实现增长,而不考虑对环境的影响。中国是一个追求市场转型和新自由主义目标的经济体的例子。中国经济转型和增长对环境造成的严重影响表明了新自由主义的不可持续性。本文以中国为例,评估了传统的发展道路以及向促进环境可持续性的替代发展模式转型的必要性。
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科学和消费者对新食品或替代食品的需求的最新进展增强了食品行业的创新,刺激了新食品的生产。在欧盟(EU)中,当这些缺乏重要的消费历史时,它们可能有资格为新食品(NFS),并且需要欧洲食品安全局(EFSA)进行风险评估,然后才能进入欧盟市场。在这种情况下,风险交流对于确保公众了解任何相关风险至关重要,并且根据社会知识和风险感知需要不同的方法。我们确定了针对不同NF的有效风险交流选择,对社会见解,媒体分析和技术功能的核算。我们应用了EFSA的改编版本,以计划风险交流风险评估对细胞文化衍生食品的传入请求以及先前评估的NFS。研究包括:根据NF的性质进行分类,对其风险交流潜力的授权评估,对NF类别的共享特征的识别,可能会触发社会兴趣,并收集来自文献和媒体分析的社会见解,以对风险交流进行地图元素。我们建议通过对源自微生物,真菌或藻类的NF提高意识来增强个人对风险的了解,这些NF是由昆虫或植物衍生而来的精确发酵产生的。对于细胞培养的食物,公众知识更高,沟通方法应旨在建立信任并解决观点的差异。我们进一步强调了EFSA与利益相关者之间持续对话的重要性,以确保量身定制的风险交流,以考虑科学和社会因素。
利用并行性是在内存数据库引擎中执行低延迟的游戏的名称。最突出的是,现代通用CPU继续主导计算单元的领域,它通过两个面向数据的平行范式提供了高度计算的能力:MIMD和SIMD。不幸的是,由于两个平行范式都表现出不同的编程模型和内存访问模式,因此以组合方式利用这两种模型都是具有挑战性的。但是,CPU上SIMD的最新硬件进步放宽了对SIMD友好内存访问模式的限制。与纯线性访问模式的最新技术相比,替代访问模式的可用性和性能已显着提高。正如我们将在本文中所展示的那样,这些进步为统一的并行化方法铺平了道路,该方法以联合方式利用MIMD和SIMD,为有效的分析查询处理提供了一种新颖而有希望的方式。
摘要 本综述探讨了神经科学与创造性表达之间的关系,研究了神经过程如何影响各种艺术形式的创造力。它研究了大脑中与创造力有关的复杂网络和区域,包括前额叶皮层和默认模式网络,以及它们在发散思维中的作用。该研究还探讨了创造性活动对大脑功能和心理健康的治疗影响,例如神经发生和通过艺术疗法提高情绪恢复能力。未来的研究方向强调需要跨学科合作,以进一步研究创造力的神经相关性及其对认知和情绪健康的更广泛影响。关键词:神经科学、创造力、大脑功能、艺术疗法、创造性表达、神经发生。
图1:Encodon和Decodon的概述:A)已从NCBI基因组数据库中提取了5000种物种的6000万个编码序列,并用于预先培训Encodon和Decodon基础模型。b)绝大多数数据(98.7%)由细菌编码序列组成。显示了NCBI中非细菌编码序列的分裂构成的饼图。c)NCBI基因组数据库中编码序列长度(密码子数)的直方图。我们将2048用作由Encodon和Decodon支持的最大序列长度,并考虑到所示的分散量以覆盖超过99.8%的序列。d)我们使用蒙版语言建模(MLM)目标仔细研究了Encodon,其中序列的一部分被损坏/掩盖了,并且该模型必须在给定其余的令牌(即上下文)。decodon是一种有条件的生成变压器模型,它通过将序列生物体作为第一个输入令牌来提供可控的编码序列生成。我们在汇总的编码序列中,用因果(自动性)语言建模目标进行了训练,其中每个序列都用特殊的有机体令牌培养。旋转位置自我注意事项均在Encodon和Decodon块中使用。e)3个ecdodons和2个解码,比例不同(即可训练参数的数量)已在NCBI基因组数据库的汇总语料库上进行了超过1,000,000个优化步骤的预训练。