摘要:成熟模型(MMS)是用于评估和改善流程,对象或人员的当前状态的战略工具,目的是实现持续的绩效提高。虽然在各种领域应用MMS,但供应链管理和物流(SCML)内的范围,设计和应用标准缺乏全面的研究。本文旨在通过系统的文献综述来解决这一差距。审查使用文献量和内容分析技术分析了137个相关文章。书目分析确定了主要贡献,流行期刊以及关键关键字的分类和演变。内容分析的重点是与MMS的范围,设计和应用有关的关键标准。发现越来越重视评估行业4.0准备和可持续性原则的模型。确定了几个差距,包括对优化和整合逻辑过程,未充分利用和未验证的MM的关注,以及没有全面的改进准则。基于这些趋势和研究差距,本研究提出了对未来发展学者和从业人员的未来发展的五项建议。这些建议旨在解决确定的局限性,并为全面有效的改进策略提供指导。
DNA损伤反应(DDR)对于在挑战性环境中维持基因组完整性至关重要。DDR的调节机制在酵母和人类中已经建立了良好。然而,越来越多的证据支持这样的观念,即植物似乎采用了不同的信号通路,而这些信号通路基本上是未知的。在这里,我们报告了拟南芥(拟南芥)在DDR中与SNC1的修饰符,4相关的复合体亚基5A(MAC5A)的作用。MAC5A突变体中缺乏MAC5A会导致甲基甲磺酸甲酯(MMS),一种DNA损伤诱导剂。与该观察结果一致,MAC5A可以调节DDR基因的替代剪接,以保持对遗传毒性应激的适当反应。有趣的是,MAC5A与26S蛋白酶体(26SP)相互作用,并且其蛋白酶体活动是必需的。MAC核心亚基也参与了MMS诱导的DDR。此外,我们发现MAC5A,MAC核心亚基和26SP可能会协作以通过DDR进行高端诱导的增长抑制作用。总的来说,我们的发现揭示了MAC在MMS诱导的DDR中的关键作用在植物的生长和应激适应性中。
DNA损伤和修复过程如何影响核内部核的生物力学特性。这里,基于时间域的光学显微镜(TDBS)用于研究诱导的核内力学的调节。使用这种超快泵探针技术,在核内纳米结构中沿其传播跟踪相干的声音子,并通过光学分辨率测量了复杂的刚度模量和厚度。骨肉瘤细胞暴露于甲基甲磺酸甲酯(MMS),并使用针对损伤信号蛋白的免疫检测测试DNA损伤的存在。tdbs表明,由于染色质反应和重组,核内存储模量在暴露于MMS时显着降低,这有利于细胞器内的分子扩散。去除破坏剂并在缓冲溶液中孵育2小时时,固定后,核内重组会导致储存模量的反向演变,核会僵硬。当DNA双链断裂是由细胞暴露于电离辐射引起的时,也测量了相同的趋势。tdbs显微镜还揭示了声学耗散的变化,纳米级核内组织的另一种机械探针以及在暴露于MMS和恢复后的核厚度的变化。
心理能力,被索引为理解他人的信念,感觉,意图,思想和特征的能力,是人类社会认知的关键和基本组成部分。但是,考虑到智力能力的多方面性质,很少的研究重点是表征不同智力成分的个体差异。甚至更少的搜索都致力于研究杏仁核和海马的结构和功能模式的差异,这是“社会大脑”的两个重要皮层下区域与心理能力的个人间变异有关。在这里,作为填补这些空白的第一步,我们利用了主体间的代表性相似性分析(IS-RSA)来评估杏仁核和海马形态计量学(基于表面的形态统计统计,MMS),MMS,MMS),连接性(RS-FC)和心理性(RS IMPSICATION)(互动)(互动)(IM IM IM IM IMPSISTION)(IM IM IMPSICAL) (n = 24)。在IS-RSA中,我们提出了一条新型管道,即计算基于操作的表面距离(CPP-SD),以获得高维MMS数据的体面表示。在此基础上,我们发现这三种不同的方式之间存在显着的相关性(即二阶同构),这表明三位一体以脑形态计量学,连通性和智力能力的特质模式存在。值得注意的是,这些关联中出现了与区域相关的心理特异性:自我自我和自我的心理化与海马更相关,而其他自我的思想表现出与杏仁核的紧密联系。此外,通过利用二元回归分析,我们观察到了显着的相互作用,以使具有相似形态计量学的受试者成对,如果它们在RS-FC中也相似,则具有更大的智力相似性。总的来说,我们证明了可行性,并说明了使用IS-RSA研究个体差异的希望,加深了我们对个体大脑如何产生其智力能力的理解。
a 移动多传感器研究组 卡尔加里大学测绘工程系,2500 University Drive NW,卡尔加里,艾伯塔省,T2N 1N4 加拿大 awlip@ucalgary.ca,naser@geomatics.ucalgary.ca b Applanix 公司,85 Leek Crest,安大略省列治文山,L4B 3B3,加拿大 – mmostafa@applanix.com 第六委员会,第六工作组/4 关键词:航空测绘、空中三角测量、GPS、INS、直接地理配准、视轴校准 摘要:过去几年,移动测绘系统 (MMS) 在传感器分辨率、尺寸、数据速率、功率要求和成本方面都取得了重大进展,此外,传感器集成和数据后处理及过滤技术也取得了进展。因此,在不同的测绘应用中使用此类系统已变得具有成本效益,并且在某些应用中成为一种使能技术。本文研究了对于正确操作不同平台和不同应用的移动测绘系统至关重要的几个主题。详细讨论了传感器放置、传感器同步、系统校准和传感器的初始对准。将确定大多数系统共有的特征,并提出用于机载和陆地测绘应用的 MMS 集成的统一模型,其中评估了合适的可观测量,并讨论了影响系统性能的因素。一些结果中将介绍商用机载 MMS 的示例。1.简介
本文提出了一种针对移动操纵器系统(MMS)的新控制策略,该策略集成了基于图像的视觉伺服(IBVS),以解决操作限制和安全限制。基于控制屏障功能(CBF)的概念的拟议方法提供了一种解决方案,以应对各种操作挑战,包括可见性约束,操纵器关节限制,预定义的系统速度界限和系统动态不确定性。提出的控制策略是两层结构,其中第一级CBF-IBVS控制器计算控制命令,并考虑到视野(FOV)约束。通过利用空空间技术,这些命令被转移到MMS的联合配置,同时考虑系统操作限制。随后在第二级中,用于整个MMS使用的CBF速度控制器对关节级的命令进行跟踪,以确保遵守预定义的系统的速度限制以及整个组合系统动力学的安全性。拟议的控制策略提供了出色的瞬态和稳态响应,并提高了对干扰和建模不确定性的弹性。此外,由于其计算复杂性较低,因此可以在板载计算系统上轻松实现,从而促进实时操作。通过仿真结果说明了拟议策略的有效性,与常规IBVS方法相比,该结果揭示了增强的性能和系统安全性。结果表明,所提出的方法可有效解决移动操纵器系统的具有挑战性的操作限制和安全限制,使其适合于实际应用。
摘要复制检查点对于精确的DNA复制和修复以及当细胞受到基因毒性应激挑战时的基因组完整性至关重要。几项研究定义了蛋白质的补充,这些蛋白质在化学诱导的DNA复制应激使用甲基甲基磺酸盐(MMS)或羟基脲(HU)(HU)(HU)中,改变了酿酒酵母的酿酒酵母中的亚细胞位置。如何调节这些蛋白质运动仍然在很大程度上没有探索。我们发现,基本检查点激酶MEC1和RAD53负责调节MMS诱导的复制应力期间159种蛋白质的亚细胞定位。出乎意料的是,RAD53 52蛋白的定位调节独立于其已知的激酶激活剂MEC1,在某些情况下,独立于Tel1或介体蛋白质RAD9和MRC1。我们证明了缺乏MEC1和TEL1的细胞中MMS暴露后Rad53是磷酸化的,并且有效。Rad53激活的这种非规范模式部分取决于重新级信号转录因子RTG3,这也促进了适当的DNA复制动力学。我们得出的结论是,RAD53蛋白激酶激活有生物学上重要的模式,它们会响应复制应力,并与MEC1和TEL1平行运行。
数字技术正越来越成为我们生活的一部分。智能手机是恒定的伴侣,在线市场或工作中的视频会议,所有这些都是温和派的组成部分。构成了我们参与并与之互动的所有这些访问的虚拟世界。逐渐出现在这种道路上,物理和虚拟现实将整体融合在一起,并将在广泛的元元总和中找到当今现实的很大一部分(Zweck&Braun等,2023)。在这种情况下,赋予此合并的某种技术组成部分具有特殊的含义:人机接口或简称MMS。它将信息从模拟世界转化为数字,反之亦然,并确定了预定义的过渡和访问机制,这在人类和技术之间可能发生了相互作用(Dickel,2023)。由于这个“看门人”非常重要,因此VDI研究论文的创建探讨了MMS的先前发展和未来。
图1。(a)具有各种锚固组(蓝色)和实验研究的Norbornene mms,其中n = n sc。用于计算,N SC = 1,BR端组被H替换为H;对于实验,N SC = 24–28。所有单体均表现出EXO(X前缀)或EXO-EXO(XX前缀)立体化学。字母从左到右识别锚固组的结构成分(M =甲基,O =氧,E =酯,左侧有羰基,e'=酯,右侧有羰基,i = imide);所有MM侧链都是聚苯乙烯(PS)。下标表示重复该组件的次数。(b)通过ATRP代表合成PS MMS。聚合在90°C下进行3小时,靶向10%的苯乙烯。