专家预测,在未来二十年左右的时间里,我们将拥有量子计算机,这将使我们所依赖的某些加密方式变得无效,并容易受到恶意实体的攻击。后量子计算 (PQC) 算法填补了传统加密算法无法填补的安全漏洞。PQC 算法的一个特殊类别是密钥交换机制 (KEM) 算法。这些算法的目标是安全地生成共享对称密钥,可用于加密主机之间未来的通信。这些算法的一个重要用例是保护传输层安全协议 (TLS) 免受量子对手的攻击。由于 TLS 的广泛使用,任何新标准都必须使用既高效又安全的 PQC 算法。为此,我们测试了 oqs-provider 库提供的每个 PQC KEM 算法,以比较它们对 TLS 握手的性能影响。
- 新主题学校“ Skema AI商业学校”,“ Skema Law School for Business for Business for Business”,“ Skema for Business for Business for Business for Business for Business”以及最新的“ Skema Design for Business for Business for Business for Business”。- 选择AI加速其转型并增强教育经验 - 影响企业家的发展:在Skema的企业家计划中孵化的200家公司中,有50%致力于影响。- 与Nanjing Audit University(NAU)合作,校园转变为区域枢纽,特别是在亚洲,尤其是在亚洲。- 创建Skema Pubpika智囊团,这是学校在有关重大经济和社会问题的公开辩论中作为观察员和参与者的角色的一部分。- 建立高等教育的良好基础,其使命是帮助高等教育机构改变其计划,以满足21世纪的需求并确保更可持续的未来。基金会现在在全球有60多个合作伙伴,其第一项倡议是世界上最大的
摘要虽然具有证书的仅使用服务器的身份验证是全球网络上运输层安全性(TLS)协议最广泛使用的操作模式,但在许多应用程序中以不同的方式使用TLS或具有不同约束的应用程序。为了进行检查,嵌入式信息互联网客户端可能已预编程服务器证书,并且在通信带宽或计算功率方面受到了高度限制。由于量子后算法具有更大的性能权衡,因此除了传统的“签名键交换”以外的设计可能是值得的。在ACM CCS 2020上发布的KEMTLS协议使用关键的封装机制(KEMS)而不是签名在TLS 1.3握手中进行身份验证,这是一个益处,因为大多数Quantum KEMS都比PQ Sig-natures更有效。但是,kemtls有一些缺点,尤其是在客户身份验证方案中,需要额外的往返。我们探讨了情况如何随着预先分配的公共钥匙而变化,在许多情况下,在嵌入式设备,加速公共钥匙或从乐队中分发的密钥在应用程序中预先安装的公共钥匙可能是可行的。与Quantum签名后的KEM TLS(甚至是缓存的公共钥匙)相比,在带宽和组合方面,使用预分配的密钥(称为Kemtls-PDK)的Kemtl变体更有效,并且具有较小的受信任代码。使用客户端身份验证时,Kemtls-PDK比Kemtls更有效地带宽,但可以在较少的往返行程中完成客户端身份验证,并且具有更强的身份验证属性。有趣的是,使用Kemtls-PDK中的预分配的密钥会改变PQ算法适用性的景观:公共钥匙大于密码/标志/标志(例如经典的McEliece和Rainbow)的方案(例如,某些基于lattice的计划之间的差异)可以降低。我们还讨论使用预分配的公共密钥与TLS中的预共享对称键相比,如何提供隐私益处。
摘要引入自体造血干细胞移植(AHSCT)越来越多地用作活性多发性硬化症患者(MS)的治疗,通常是在疾病调整疗法(DMTS)失败之后。最近的III期试验“多发性硬化症国际干细胞移植,雾”表明,与复发的MS(RRMS)患者相比,与DMT相比,与DMT相比,AHSCT导致残疾进展的时间延长。然而,薄雾试验不包括当前在英国使用的当前高效率DMT(alemtuzumab,ocrelizumab,ofatumumab或cladribine)在控制臂中使用的英国使用,这些DMT现在在控制臂中使用,这些患者现在可以为患有迅速发展的严重MS(RES-MS)的患者提供。因此,关于这些患者组中这些高效率DMT的AHSCT相对疗效和安全性的尚未解决问题。StARMS试验(自体干细胞移植与Alemtuzumab,Ocreelizumab,Ofatumumab或cladribine在复发中恢复多发性硬化症中)将评估AHSCT的疗效,安全性DMT的疗效,尽管高效率DMT在高效率的患者中,但在高效率的患者中使用了标准DMTS的患者,而AHSCT的疗效和长期影响。方法和分析StARMS是一个多中心平行的laster盲随机对照试验,带有两个臂。将总共从英国的19个区域神经病学中心招募198名参与者。参与者将以1:1的比例随机分配给AHSCT臂或DMT臂。参与者将在3、6、9、12、18和24个月后的后续访问中保留2年。主要结果是
2022 年 7 月,NIST 选择了其首个密钥协议和(无状态)签名后量子标准:密钥封装机制 (KEM) Kyber [ SAB + 22 ],以及签名方案 Dilithium [ LDK + 22 ]、SPHINCS + [ HBD + 22 ] 和 Falcon [ PFH + 22 ]。虽然这将大大加快现有系统向后量子密码 (PQC) 的过渡,但在此过程中仍需解决一些挑战。此过渡过程中的主要挑战之一是通信成本的开销。对于 128 位经典安全性,ECDH 公钥的大小为 32 字节,而 Kyber 密文的大小为 768 字节,是其 24 倍。这意味着大量使用密钥交换或密钥封装的协议在迁移到 PQC 时将需要更多带宽;这些协议包括 IETF 标准 MLS [ BBR + 23 ] 或广播协议。这些额外成本可能需要扩大部署这些协议的系统的带宽能力,而并非所有最终用户都能承担得起。
宾夕法尼亚州普鲁士王,2024 年 1 月 2 日 阿科玛 AXIS 工厂被莫比尔商会经济发展团队评选为 2023 年度制造商 莫比尔商会在位于阿拉巴马州莫比尔市中心的 Saenger 剧院举行的第九届年度经济状况活动上对该工厂进行了表彰。阿科玛位于阿拉巴马州莫比尔的 Axis(莫比尔)工厂被莫比尔商会经济发展团队评选为 2023 年度制造商。该奖项认可了阿科玛在莫比尔县制造业中的奉献和卓越表现,这从工厂四十年来的负责任运营以及与当地社区的和谐相处中可见一斑。“我们在这里运营已有 42 年多了,”Axis 工厂经理 Rene Neron 说。“阿科玛的 Axis 工厂通常会吸引留在公司的本地人才,所以我认为我们是这些人才的好雇主。员工能够在运营部门内晋升或晋升到管理职位,包括阿科玛全球的其他职位。”近十年来,莫比尔商会的年度制造商奖一直是莫比尔县企业界的卓越标志。该奖项旨在表彰制造企业在促进莫比尔经济增长方面的奉献、贡献和杰出成就。获奖者根据其在几个关键领域的出色表现选出,包括卓越运营、持续改进、盈利增长以及在培训和留住人才方面的投资。“莫比尔一直非常支持整个制造业环境,如果你沿着 43 号公路看过去,就会发现这里有多少家制造商,” Rene 说道。“这些都是薪水很高、很安全的工作,机会就在那里。虽然现在很难找到这样的工作,但在阿科玛以及莫比尔的许多化学制造厂中仍然存在。”阿科玛 Axis 工厂于 2021 年庆祝成立 40 周年,生产基于三种主要化学品的产品:丙烯酸聚合物、PEKK 和锡基有机金属化合物。它配备了最先进的环境监测和控制设备,包括一个每天可处理超过一百万加仑水的废水处理厂。此外,该工厂还是 Responsible Care® 参与者,这是美国化学理事会成员之间的一项行业范围内的倡议,旨在展示对健康、安全和环境的持续承诺。莫比尔商会成立于 1836 年,是美国历史最悠久的商会之一,其使命是通过商业和商业贸易促进该地区的发展。商会是促进莫比尔地区经济福祉的商业需求的进步倡导者,并致力于为其公民创造更多机会和提高生活质量。© Arkema Inc. 保留所有权利
1 例如西门子(https://blogs.sw.siemens.com/art-of-the-possible/2023/07/19/the-potential-impact-of- llms-on-cae/)、dm(https://retail-optimiser.de/en/dm-drugstore-launches-own-ai-chatbot-dmgpt/)和 AXA(https://www.axa.com/en/press/press-releases/axa-offers-securegenerative-ai-to-employees)。
摘要 CRISPR/Cas9 系统是最近发现的一种针对病毒和外来 DNA 进入细菌细胞的获得性细菌免疫反应。 CRISPR/Cas9 系统在外来 DNA 进入细菌细胞后识别并降解它。在这个过程中,一部分外来DNA被整合到生物体自身的基因组中,留下了外来DNA的“记忆”,以便在再次感染时能够迅速识别和摧毁。该系统的本质是通过与互补的短RNA序列和Cas9内切酶结合来识别外来DNA短序列,Cas9内切酶在识别和结合后降解外来DNA。这种细菌免疫系统的发现为其在生物技术用途中的应用开辟了广泛的可能性。在过去的十年中,人们已经开发出各种方法来敲除、沉默和激活几乎任何生物体中的任何基因。 CRISPR/Cas9 系统可以实现快速、高效、特定的基因组编辑。在这篇评论文章中,我们介绍了 CRISPR/Cas9 细菌免疫反应的作用机制及其在生物技术和生物医学用途中的应用潜力。关键词:CRISPR/Cas9、基因编辑、基因治疗、基因敲除 摘要 CRISPR/Cas9 系统是最近发现的一种针对进入细菌细胞的病毒和外来 DNA 的细菌适应性免疫反应。 CRISPR/Cas9 系统进入细菌细胞后能够识别并降解自身 DNA。同时,该系统将部分外来DNA纳入自身基因组,使其保留为外来DNA的“记忆”,以便在重复感染的情况下能够快速识别和降解。该系统的本质是通过互补的RNA短序列和内切酶Cas9识别外来DNA,Cas9识别外来DNA,并将其结合并降解。随着这种细菌免疫系统的发现,其在生物技术用途中的应用已变得非常广泛。在过去的十年中,已经开发出了用于敲除、敲低和激活生物体中的基因的方法。 CRISPR/Cas9 系统能够快速、高效地
通过创新提供来自可再生途径的更具可持续性的丙烯酸材料、更安全和高耐久性的性能,进一步降低碳足迹解决方案,并为客户提供涂料、油墨、3D 打印、粘合剂、复合材料、卫生和水处理等应用领域的市场领先解决方案。我们正与行业合作伙伴一起,加速丙烯酸价值链的脱碳。”
序号 优先研究主题领域 2025 1 生物能源 1.木质纤维素棕榈油废弃/收获残渣生物转化成生物燃料原料脂质(脂肪油)的技术。 2. 开发基于油或棕榈生物质的生物碳氢化合物和含氧化合物BBN生产技术,可在小规模/本地规模应用。 3. 开发利用棕榈油废液沼气/生物甲烷生产液体生物燃料的温和技术。 4、甘油转化生产丙二醇、乳酸、聚甘油等大宗化工产品的技术开发。 5. 开发更有效、可回收、更环保的生物柴油生产催化剂。 6. 优化商业模式/棕榈油基生物能源产品(BBN/沼气/生物质)的供应和利用商业化。 7. 全面研究强制性BBN实施的经济价值、可持续性和影响。 2 生物材料和油脂化学品