1 美国宾夕法尼亚州立大学生物系,宾夕法尼亚州立大学,宾夕法尼亚州立大学,宾夕法尼亚州立大学,宾夕法尼亚州立大学,哈克生命科学研究所。3 英国诺里奇东英吉利亚大学生物科学学院。4 美国马里兰州巴尔的摩约翰霍普金斯医学院布雷迪泌尿科研究所。癌细胞通过分泌扩散因子,在肿瘤内以及与微环境中的基质细胞合作,表现出癌症的许多特征。这种合作不能简单地解释为细胞为了肿瘤的利益而采取的集体行动,因为不合作的克隆可以不断入侵并搭便车,利用合作细胞产生的生长因子。要全面了解癌细胞之间的合作,需要使用进化博弈论的方法和概念,该理论已成功用于生物学的其他领域以了解类似的问题,但在癌症研究中尚未得到充分利用。博弈论可以通过破坏这种合作,深入了解癌细胞之间合作的稳定性以及进化防线疗法的设计。癌细胞内的合作 肿瘤内的细胞不仅竞争空间和资源,而且也通过分泌促进肿瘤生长和侵袭的可扩散因子相互合作 1-5 。癌细胞之间及其微环境的协同作用对于癌症进展至关重要,并且是驱动对疗法的耐药性的关键 6-8 。负责这些相互作用的许多分子、它们的基因和它们激活的信号通路已被人们所知,但肿瘤内细胞为何合作仍未得到解释。这里的“为什么”与合作的适应性优势 9-11 有关:细胞通过合作(产生生长因子)获得了什么选择优势?
4- 6 , Mark S Gold 7 , Eliot L Gardner 8 , Igor Elman 1,9 , Merlene Oscar Berman 10 , Jean Lud Cadet 11 , Alireza Sharafshah 12 , Catherine A Dennen 13 , Abdalla Bowirrat 1 , Albert Pinhasov 1 , David Baron , Marrie Gondre , 13 , Marrie Lewis 15 , Rajendra D Badgaiyan 16 , Jag Khalsa 17 , Keerthy Sunder 18,19 , Kevin T Murphy 20 , Milan T Makale 21 , Edward J Modestino 22 , Nicole Jafari 23,24 , Foojan Zeine 25 , 26 , Alexander Mander 27 3 , Brian S Fuehrlein 28 和 Panayotis K Thanos 1,29
DNA 损伤反应是癌细胞利用的一种细胞存活机制,可对疗法产生耐药性,并已成为许多抗肿瘤药物的靶点。翻译控制肿瘤蛋白 (TCTP) 是一种多功能蛋白,参与恶性转化、癌症进展和治疗耐药性。最近,一些报告将 TCTP 与 DNA 修复机制联系起来,并为解释 TCTP 如何参与这种分子活动提供了新的见解。在这里,我们总结和讨论了不同情况下的 DNA 损伤修复机制,并强调了 TCTP 如何操纵修复机制来驱动癌症进展和化放疗耐药性。最后,我们考虑了该领域的未来方向,特别关注与 TCTP 抑制剂(即基因抑制、小分子)和化学毒性的联合策略,以克服 TCTP 驱动的治疗耐药性。
kennetharmas@neust.edu.ph收到:2023年6月17日,修订:2023年10月11日,接受:2023年12月12日 *在全球农业供应链不断发展的景观中,通讯作者摘要,可确保可食用,固定性,可持续性和可持续性对于保证食品安全和消费需求,与消费型的需求进行融合,并与消费者进行结合。菲律宾洋葱行业是该国园艺部门的重要组成部分,应对影响客户信任和经济可持续性的可追溯性和透明度相关的挑战。智能合同平台的采用彻底改变了全球各个农业领域的可追溯性和透明度,但它们在菲律宾洋葱市场的潜力仍然不足。本研究采用了一种全面的荟萃分析方法来评估菲律宾洋葱行业内现有的可追溯性和透明度机制,从而从一系列研究中获取了见解。荟萃分析揭示了这些机制对可追溯性和透明度的一贯积极影响。在一系列研究的支持下,发现这些机制在提高产品质量,供应链效率和透明度方面的价值。这项研究进一步研究了智能合同平台在整个洋葱行业供应链中增强可追溯性和透明度的潜在影响。荟萃分析结果表明,智能合约平台的采用有望进一步发展这些目标。简介通过自动保存和实时数据共享,智能合约有可能解决与数据分散和有限的技术集成相关的现有挑战。在可追溯性和透明度的背景下确定采用智能合同平台的障碍,该研究提出了一系列战略计划和建议。这些建议适合各种利益相关者,包括政府机构,学术机构,地方当局,洋葱农民和行业参与者,旨在促进广泛采用智能合同平台。这项研究范围超出了菲律宾洋葱行业的范围,为智能合同平台在增强农业供应链中增强的可追溯性,透明度和可持续性方面的作用提供了宝贵的见解。随着世界致力于实现联合国的可持续发展目标,这项研究通过促进透明和可持续的供应链来实现“零饥饿”和“负责任的消费和生产”。通过弥合差距,了解智能合同平台在增强可追溯性和透明度方面的潜力,这项研究为创新解决方案,启发信任并促进了洋葱行业内的可持续农业实践铺平了道路,并有可能在全球范围内的类似部门中。关键字S:智能合同平台,食品供应链,农业部门,利益相关者的看法,战略计划,可伸缩性,法规合规性1。
发生在量子电路内部层的测量(中电路测量)是一种重要的量子计算原语,最显著的特点是用于量子误差校正。中电路测量既有经典输出也有量子输出,因此它们可能会受到终止量子电路的测量所不存在的误差模式的影响。在这里,我们展示了如何使用一种称为量子仪器线性门集断层扫描 (QILGST) 的技术来表征由量子仪器建模的中电路测量。然后,我们应用该技术来表征多量子位系统内超导传输量子位的色散测量。通过改变测量脉冲和后续门之间的延迟时间,我们探索了残余腔光子群对测量误差的影响。QILGST 可以解析不同的误差模式并量化测量的总误差;在我们的实验中,对于超过 1000 纳秒的延迟时间,我们测得的总误差率(即半钻石距离)为 ϵ ⋄ = 8 . 1 ± 1 。 4%、读出保真度为 97 . 0±0 . 3%、测量 0 和 1 时输出量子态保真度分别为 96 . 7±0 . 6% 和 93 . 7±0 . 7%。
您好,我是 Kenneth Bastian,AI Web Tools LLC(也称为 AiWebTools.Ai online)的创始人/开发者,充满激情。我们的企业是 AI 工具行业的灯塔,标志着我们可能是 AI 创新最广泛的中心。我们的创作涵盖范围广泛,既为我们雄心勃勃的项目而设计,也为提升其他业务的未来而设计。真正让我们与众不同的是,我们致力于突破 AI 能力的界限,打造能够创造奇迹的工具。
一般(ret。)肯尼思·麦肯齐(Kenneth F. McKenzie Jr. 2024年6月3日。肯尼思·麦肯齐(Kenneth F. McKenzie Jr.2024年6月3日。
一般(ret。)肯尼思·麦肯齐(Kenneth F. McKenzie Jr. 2024年6月3日。肯尼思·麦肯齐(Kenneth F. McKenzie Jr.2024年6月3日。
Kenneth King L. Ko,Jed Laszlo O. Jocson和Gerick JeremiahNiñoN。Go W09-017S:探索元认知意识对大学的影响Kenneth King L. Ko,Jed Laszlo O. Jocson和Gerick JeremiahNiñoN。Go W09-017S:探索元认知意识对大学的影响
由于欧盟在布鲁塞尔监管机构和成员国之间固有的职责划分,监督和执行欧盟法律一直很复杂,但为人工智能设计的方案尤其复杂。国家监管机构将带头对人工智能产品进行“市场监督”,遵循欧盟通常的做法,即听从首都专家的意见。成员国无需设立新的专门的人工智能监管机构——根据其他欧盟立法已负有相关监管责任的现有机构也可以承担人工智能任务。这些机构的人工智能权力包括调查健康和安全或基本权利风险,并命令公司采取纠正措施,比如将违规系统从市场上撤下。一个成员国或欧盟委员会可能会反对另一个成员国做出的决定,从而引发欧盟范围内的磋商程序,并可能导致该决定的撤销。