摘要:猪流感病毒 A (IAV-S) 是一种具有重要经济价值的猪病原体。IAV-S 血凝素 (HA) 表面蛋白是疫苗开发的主要靶标。在本研究中,我们评估了使用重组三节段皮钦德病毒 (rPICV) 作为病毒载体递送 HA 抗原以保护猪免受 IAV-S 攻击的可行性。研究包括四组断奶仔猪 (T01–T04)。T01 注射 PBS 作为未接种疫苗的对照。T02 接种表达绿色荧光蛋白的 rPICV (rPICV-GFP)。T03 接种表达 IAV-S H3N2 毒株 HA 抗原的 rPICV (rPICV-H3)。T04 接种相同 H3N2 毒株的重组 HA 蛋白抗原。猪在第 0 天和第 21 天接种两次疫苗,并于第 43 天通过气管内接种同源 H3N2 IAV-S 毒株进行攻击。接种后,T03 和 T04 组的所有猪均发生血清转化并表现出高滴度的血浆中和抗体。攻击后,在 T01 和 T02 组猪的鼻拭子和支气管肺泡灌洗液中检测到高水平的 IAV-S RNA,但在 T03 和 T04 组未检测到。同样,在 T01 和 T02 组中观察到肺病变,但在 T03 和 T04 组中未观察到。在 T03 和 T04 组之间在保护性方面没有显著差异。总之,我们的结果表明 rPICV-H3 载体疫苗可引发针对 IAV-S 攻击的保护性免疫。这项研究表明,rPICV 是一种很有前途的病毒载体,可用于开发抗 IAV-S 疫苗。
建议:此干预措施的主要功能是管理和消散铁路桥下游的水力能量。将冲刷流从河岸转移开是适当的第一步。放置一系列岩石导流叶片或岩石等级控制结构以将水流集中在河流中心将显著减少河岸的压力(图 9-3)。沿左下坡岸用木本植被加固的岩石趾护板提供了处理的连续性。这里的关键设计特点是保持足够的水力粗糙度以消散冲刷能量和仔细对齐岩石结构。这些是易受侵蚀的土壤,过于锐利的角度会在结构的顶点引起过度冲刷,而过于平坦的角度会在结构的根部引起冲刷。虽然减少河岸的压力可以减轻大部分导致河岸崩塌的驱动力,但进一步的处理也是有益的。使左下坡岸的坡度平坦可以降低河岸崩塌的可能性,无论是岩土崩塌还是河流崩塌。重新建立原生植被可提供额外的稳定性。
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该实验室的主要设施位于马萨诸塞州列克星敦,部分位于汉斯科姆空军基地。该实验室在马萨诸塞州韦斯特福德设有雷达设施,在马萨诸塞州比勒里卡设有虚拟现实环境。距离实验室主场地两英里的办公园区为技术和行政工作提供了额外的办公室。作为马绍尔群岛夸贾林环礁美国陆军里根试验场的科学顾问,该实验室为在夸贾林轮岗的约 20 名工作人员提供工作和住宿设施。此外,为了促进与政府赞助商的互动以及系统的现场测试和评估,林肯实验室在美国各地设有多个办事处,包括阿拉巴马州亨茨维尔、马里兰州米德堡和科罗拉多州科罗拉多斯普林斯。
2015 年 3 月颁布的《关怀法案》(2014 年)为保护成年人提供了法定基础,取代了之前的《无秘密法案》(2000 年),即《保护成年人:国家标准框架》,该框架规定了成年人保护工作的良好实践和成果。《关怀法案》规定,所有负责保护成年人的机构应采取共同的方法,共同努力保护处于危险中的成年人的安全。该法案代表了成年人保护过程交付的根本性转变,重点是促进个人的福祉。该法案中的保护义务适用于以下成年人:
摘要:我们使用股票市场指数估计和比较了冠状病毒大流行(COVID-19)对人工智能(AI)和传统上市公司业绩的影响。使用面板数据的单组和多组中断时间序列分析(ITSA)进行了四种干预:当COVID-19消息传播并且大流行进入第一、第二、第三和第四个月时(分别为2020年2月24日、2020年3月23日、2020年4月20日和2020年5月18日)。结果表明,在大流行的第一个月,COVID-19对AI股票市场的负面影响小于对传统股票市场的负面影响。当大流行进入第三个月时,AI股票市场的表现比传统股票市场恢复得更快。结果表明,当金融市场面临由COVID-19大流行引起的不确定性时,AI股票比传统股票更具弹性。在公司中部署AI是可持续发展的弹性、关键驱动力
长基因间非编码 RNA(lincRNA#1)在无角牛胎儿的角芽区过度表达,表明其可能在角芽抑制中发挥作用。使用基因组编辑来测试此序列的缺失是否与角表型有关。将两个具有高突变效率的 gRNA 靶向 lincRNA#1 序列两侧的 5′ 和 3′ 区域,在授精后 6 小时与 Cas9 一起作为核糖核蛋白复合物注射到牛受精卵(n = 121)中。在产生的囊胚(n = 31)中,84% 具有预期的 3.7 kb 缺失;在这些具有 3.7 kb 缺失的胚胎中,88% 是双等位基因敲除。将 39 个推测已编辑的 7 天囊胚移植到 13 头同步受体母牛体内,导致 10 例妊娠,其中 5 个胚胎在 POLLED 基因座上为显性 PC POLLED 等位基因杂合子,5 个胚胎为隐性 pp 基因型。产生的胎儿中有 8 个 (80%) 为双等位基因 lincRNA#1 敲除,其余两个为嵌合体。RT-qPCR 分析用于确认敲除胎儿中不存在 lincRNA#1 表达。对基因型 (PC p) POLLED 、lincRNA#1 敲除胎儿的表型和组织学分析显示,其形态与未编辑的对照无角胎儿相似,表明仅缺乏 lincRNA#1 不会导致有角表型。
林肯是一个强大而充满活力的城市。林肯之所以成为一个伟大的社区,部分原因是来自世界各地的众多移民和难民在这里安家落户。这些新美国人为我们繁荣而多元的文化做出了贡献。在这种文化中,我们齐心协力,确保每一位居民都有归属感,并有机会做出贡献。我们的“成长之门”计划是公共、私营、非营利和慈善部门之间的合作。该计划的目的是将移民和难民居民纳入我们的社区。通过与利益相关者的社区对话,他们确定了以下成果:平等准入;社区联系和公民参与;教育和经济机会;安全健康的社区;以及负担得起的优质住房。
20 世纪 80 年代中期,一系列与微下击暴流(强大的雷暴引起的下沉气流和发散性地面风切变)相关的商用飞机事故促使美国联邦航空管理局开发了终端多普勒气象雷达 (TDWR),为美国大型机场提供风切变检测和预警服务。林肯实验室的任务是开发 TDWR 原型以及所需的信号处理和模式识别算法,以提供高度可靠、全自动的风切变现象检测。该原型在科罗拉多州丹佛、密苏里州堪萨斯城和佛罗里达州奥兰多进行了 TDWR 运行演示。这些测试验证了 TDWR 概念的技术和操作可行性,并提供了有关风切变区域特征的宝贵数据,支持针对不同环境的检测算法优化。林肯实验室的 TDWR 原型活动促使美国联邦航空管理局从雷神公司采购了 45 台 TDWR。TDWR 网络在 20 世纪 90 年代全面部署,自 1994 年以来,美国没有发生过重大风切变相关事故。林肯实验室继续支持美国联邦航空管理局优化 TDWR 风切变检测算法的性能;现代化 TDWR 数据处理架构;并实施其他算法,包括雷暴跟踪和运动预测功能。