Ryan Walsh 1† , Elisa Giacomelli 1† , Gabriele Ciceri 1† , Chelsea Rittenhouse 1,9† , Maura Galimberti 2,3 , Youjun Wu 4 , James Muller 5 , Elena Vezzoli 2,3,6 , Johannes Jungverdorben 1 , Ting Zhou 4 , Roger A Barker 7,8 , Elena Cattaneo 2,3,Lorenz Studer 1,9‡*,Arianna Baggiolini 10,11‡*。1纪念斯隆·凯特林癌症中心干细胞生物学与发育生物学计划中心,纽约,纽约,纽约,10065,美国。2个神经退行性疾病的干细胞生物学和药理学实验室,米兰大学生物科学系,20122年意大利米兰。3 Ingm,Istituto Nazionale Genetica Molecolare,意大利米兰。4 Sloan-Kettering癌症研究所干细胞生物学与发育生物学计划中心滑雪干细胞研究机构,纽约约克大街1275号,纽约,纽约,10065,美国。5发展生物学和免疫学计划,斯隆·凯特林研究所,纽约约克大街1275号,纽约,10065,美国。6目前的隶属关系:卫生生物医学科学系,UniversitàDegliStudi di Milano,通过G. Colombo 71,20133 Italy,意大利米兰。7 Wellcome和MRC Cambridge干细胞研究所,Jeffrey Cheah生物医学中心剑桥生物医学校园,英国剑桥。8 John van Geest脑修理中心,临床神经科学系,英国剑桥VIE网站。9 Weill Cornell医学医学科学研究生院,美国纽约州1300,美国神经科学系。10瑞士BEOS+,BIOS+的肿瘤学研究所(IOR),瑞士6500。
布鲁金斯县规划和分区委员会 2024 年 11 月 7 日定期规划和分区会议记录 布鲁金斯县规划和分区委员会于 2024 年 11 月 7 日星期二举行定期会议。出席成员如下:Chad Ford、Mike Bartley、Tim Paulson、Darrel Kleinjan、Kyle Vanderwal、Neil Trooien 和 Randy Jensen,替补成员 Roger Erickson 和 Dale Storhaug。Spencar Diedrich 和 Mark Jorenby 缺席。出席会议的还有县发展主任/应急管理人员 Robert Hill、副主任 Richard Haugen 和第一区地方政府协会高级规划师 Luke Muller。 召集会议 主席 Ford 于下午 7:01 宣布会议开始 批准会议记录 (Vanderwal/Paulson) 动议批准 2024 年 10 月 1 日的会议记录。所有出席者均投赞成票。议案通过。委员会成员或工作人员将项目添加到议程中。未添加。邀请公民为议程中未列出的项目安排时间。每个人向董事会发言的时间限制为 5 分钟。没有人安排时间向董事会发言。利益冲突披露 无。议程批准 (Bartley/Trooien) 议案批准 2024 年 11 月 7 日会议的议程。所有出席者均投赞成票。议案通过。布鲁金斯县规划和分区委员会召开会议,审议地块 2024PLAT021,涉及“南达科他州布鲁金斯县第 5 PM T112N、R47W 第 6 区 SE1/4 奥尔森附加区地块 2 地块 ... 9 票赞成,0 票反对。议案通过。
本文受益于 OECD.AI 人工智能事件专家组相关人员的口头和书面贡献,包括 Ahmet Yildiz(土耳其共和国工业和技术部);Andrejs Vasiljevs(Tilde);Annalore Verhagen(OECD);Aurelie Jacquet(澳大利亚标准);Barry O'Brien(IBM);Carlos Ignacio Gutierrez(未来生命研究所);Carlos Muñoz Ferrandis(BigScience);Catelijne Muller(ALLAI);Coran Darling(DLA Piper);Craig Shank(独立专家);Daniel Schwabe(里约热内卢天主教大学);Elham Tabassi(NIST);Eva Thelisson(人工智能透明度研究所);Florian Ostmann(艾伦图灵研究所);Heather Frase(CSET);Ilya Meyzin(邓白氏); Irina Orssich(欧盟委员会);Jana Novohradska(斯洛伐克共和国);Jessica Cussins(加州大学伯克利分校);John McCarthy(奥雅纳公司);Judith Peterka(德国);Leonidas Aristodemou(经合组织);Mark Latonero(白宫科技政策办公室);Marko Grobelnik(约瑟夫·斯蒂芬研究所);Mohammed Motiwala(美国);Nicolas Miailhe(未来社会);Nicolas Moës(未来社会);Nozha Boujemaa(宜家);Pam Dixon(世界隐私论坛);Peter Addo(法国开发署);Peter Cihon(GitHub);Philip Dawson(Armila);Prateek Sibal(联合国教科文组织);Raja Chatila(IEEE);Rayid Ghani(卡内基梅隆大学);Rebecca Anselmetti(英国);Sean McGregor(负责任的人工智能协作组织);塞巴斯蒂安·哈伦斯莱本 (CEN-CENELEC); Tatjana Evas(欧盟委员会);蒂亚戈·吉马良斯·莫赖斯(巴西);蒂尔·克莱因(AppliedAI); Yolanda Lannquist(未来社会);和 Yordanka Ivanova(欧盟委员会)。
通过 160 兆瓦太阳能项目 努美阿,2021 年 12 月 20 日——道达尔能源将在新喀里多尼亚开发一系列光伏和储能项目,以便通过为期 25 年的可再生能源购买协议 (PPA) 为采矿和冶金财团 Prony Resources New Caledonia 的工业运营提供脱碳电力。2022 年至 2025 年期间,该公司将分阶段开发装机容量为 160 兆瓦的地面光伏阵列,以及 340 兆瓦时的电池存储容量。大多数装置将位于 Grand Sud 湿法冶金厂拥有的土地上。第一座光伏电站 (30 兆瓦) 计划于 2023 年投入使用。最终,该项目将满足该场地近三分之二的电力需求,并将有助于避免近 230,000 吨二氧化碳排放。该项目加强了 Prony Resources New Caledonia 到 2040 年实现碳中和的雄心。通过结合太阳能和储能来取代煤炭发电,TotalEnergies 展示了其为 Prony Resources New Caledonia 提供可持续能源解决方案的能力,同时满足了当地、工业、环境和社会的严格要求。TotalEnergies Renewables France 首席执行官 Thierry Muller 表示:“Prony Resources New Caledonia 对脱碳的承诺既雄心勃勃,又在行业中具有开创性。我们非常自豪能够支持他们的能源转型以及新喀里多尼亚的能源转型。作为工业企业,我们以负责任的态度思考和行动。我们两家公司致力于保护自然资源和生物多样性,并改善当地社区的状况。通过这种长期合作伙伴关系,我们展示了支持新喀里多尼亚工业活动并同时参与可持续发展方法的可能性。”
1. 周平,杨晓玲,王晓刚,胡斌,张玲,张伟等。一种可能源自蝙蝠的新型冠状病毒引起的肺炎疫情。自然。2020 年 3 月;579(7798):270-3。 2. 严重急性呼吸综合征相关冠状病毒种:对 2019-nCoV 进行分类并将其命名为 SARS-CoV-2。自然微生物学。2020 年 3 月 2 日。 3. 世界卫生组织。冠状病毒病 (COVID-2019) 情况报告。[引用日期:2020 年 3 月 14 日];可从以下网址获取:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 4. Corman VM、Landt O、Kaiser M、Molenkamp R、Meijer A、Chu DKW 等。通过实时 RT-PCR 检测 2019 年新型冠状病毒 (2019-nCoV)。欧洲监测:欧洲传染病公报。2020 年 1 月;25(3):2000045。5. Meyer B、Drosten C、Muller MA。新发冠状病毒血清学检测:挑战和陷阱。病毒研究。2014 年 12 月 19 日;194:175-83。6. Okba NMA、Raj VS、Widjaja I、GeurtsvanKessel CH、de Bruin E、Chandler FD 等人。轻度中东呼吸综合征冠状病毒感染中低水平抗体反应的灵敏和特异性检测。新发传染病。2019 年 10 月;25(10):1868-77。 7. Kuiken T、Fouchier RA、Schutten M、Rimmelzwaan GF、van Amerongen G、van Riel D 等人。新发现的冠状病毒是严重急性呼吸道综合症的主要原因。柳叶刀(英国伦敦)。 2003 年 7 月 26 日;362(9380):263-70。
操作系统 J Bacon 和 T Harris 编程语言基本原理 H E Bal 和 D Grune Ada 95 编程(第二版) J G P Barnes Java Gently(第三版) J Bishop 并发编程 A Burns 和 G Davies 实时系统和编程语言:Ada 95、实时 Java 和实时 POSIX(第三版) A Burns 和 A Wellings 比较编程语言(第三版) L B Wilson 和 R G Clark,由 R G Clark 更新 数据库系统(第三版) T M Connolly 和 C Begg 分布式系统:概念和设计(第三版) G Coulouris、J Dollimore 和 T Kindberg 面向对象软件开发原理(第二版) A Eliëns Fortran 90 编程 T M R Ellis、I R Philips 和 T M Lahey 程序验证 N Francez 使用 SML 进行编程简介 M Hansen 和 H Rischel 函数式C P Hartel 和 H Muller 算法和数据结构:设计、正确性和分析(第二版) J Kingston 计算机科学家入门逻辑和集合 N Nissanke 人机交互 J Preece 等 算法:函数式编程方法 F Rabhi 和 G Lapalme Ada 95 从头开始(第三版) J Skansholm Java 从头开始 J Skansholm 软件工程(第六版) I Sommerville Eiffel 中的面向对象编程(第二版) P Thomas 和 R Weedon Miranda:函数式编程的技巧 S Thompson Haskell:函数式编程的技巧(第二版) S Thompson 计算机科学家的离散数学(第二版) J K Truss 编译器设计 R Wilhelm 和 D M
定期会议 2022 年 4 月 6 日,星期三 Nags Head 理事会于 2022 年 4 月 6 日星期三上午 9:00 在位于北卡罗来纳州 Nags Head 克罗坦高速公路 5401 号的董事会会议室亲自举行定期会议。该镇继续遵守 COVID 州和地方指南。 董事会成员 市长 Ben Cahoon;临时市长 Michael Siers;专员 Renée Cahoon;出席:和专员 Kevin Brinkley 董事会成员 专员 Bob Sanders 缺席:其他出席人员:镇经理 Andy Garman;律师 John Leidy;Kelly Wyatt;Eric Claussen;Amy Miller;David Ryan;Phil Webster;Randy Wells;Shane Hite;Roberta Thuman;Cabot Gavin;Megan Vaughan;Molly Vaughan Howard;Michelle Chimento;Nancy Herman;Jeff Hale;Jason Berry;Paul Barbosa;Bobbie Murray; Mike Adderholdt;Tina Adderholdt;Robin Rector;Maja Holy;Chris Winstead- Derlega;Michelle West;Erica Arnold;John Cece;Robert Muller 和镇书记 Carolyn F. Morris 宣布开始会议 市长 Cahoon 于上午 9 点宣布开始会议。会议进行了片刻的沉思/为乌克兰祈祷,随后进行了效忠宣誓。市长 Cahoon 注意到 Sanders 同志已按先前要求缺席。通过议程动议:Renée Cahoon 同志提出动议,批准 4 月 6 日的议程,删除同意议程第 4 项:多年期 DebtBook 合同,以便单独讨论。Brinkley 同志附议,以 4 比 0 通过(Sanders 同志未出席)。表彰新员工公共服务总监 Eric Claussen 介绍了 Brush Yard 技术员 David Pickens,董事会欢迎他来镇上就业。
基质金属蛋白酶(MMP)是一种内肽,参与了伤口愈合的所有阶段。在炎症期间,MMP去除所有受损的蛋白质和临时ECM。在增殖阶段,MMPS降解毛细血管基底膜以促进血管生成和细胞迁移。同时,在组织重塑中,MMP活性降低并诱导重塑生长因子的释放。在这种情况下,金属蛋白酶(TIMP)的组织抑制剂通过与特定位点结合并防止ECM分解过度在平衡MMP活动中起关键作用(Ayuk等,2016; Kandhwal等人,2022年)。但是,在某些条件下,MMP和TIMP的失衡导致康复过程不佳。MMP1是一种显着的colla-基因,在血管起源期间在伤口部位表达。它在伤口愈合中重新排斥和迁移后,它作为真皮的重要组成部分降解。MMP1活动仅在关闭伤口之前有效,然后在重塑阶段自动关闭。然而,高水平的MMP-1与慢性伤口相关,并导致愈合时间延长(Muller等,2008)。例如,糖尿病足溃疡患者的MMP1大幅增加。MMP1/TIMP1的比率用作糖尿病足溃疡伤口愈合的预测因子。虽然比TIMP1的比率更高,但治疗效果越糟。先前的研究发现,慢性伤口渗出液的MMP水平高于急性伤口渗出液(Lobmann等,2002)。MMP12,一种金属弹性酶,在伤口愈合中也起着重要作用。它会破坏细胞外基质弹性蛋白,并使负责发炎和肉芽肿发育的免疫细胞浸润。MMP12对1型糖尿病患者的轻度炎症产生了影响。MMP12与1型糖尿病患者的轻度炎症有关,并在1型糖尿病患者的肠道损伤中与腹腔疾病呈正相关(Bister等,2005)。
何玉明,yhe004@odu.edu;何武,whe@odu.edu 量子物理学和量子信息理论的快速发展引发了关于量子计算和技术的大量讨论,预计这些技术将对许多行业产生颠覆性影响。量子计算是一种新兴的计算技术范式,可以解决当今传统计算机无法解决的复杂计算问题 (Franklin et al., 2020)。据估计,到 2040 年,量子领域将新增近 60 万个工作岗位 (Venegas-Gomez, 2020),众多行业将需要大量专门从事量子计算和技术的专业人员。各国政府和 IBM、谷歌、微软等大公司一直在加大对量子计算和技术的投资,因为量子计算和技术具有改善国家工业基础、创造就业机会以及提供经济和国家安全效益的巨大潜力。例如,由于量子计算可以成倍地提高传统计算的处理能力,因此量子计算可以极大地促进药物开发、金融建模、交通优化和天气预报等领域的重大进步。另一方面,量子计算和技术可能对现有的信息安全基础设施构成严峻挑战。例如,量子算法可用于破解现有的公钥加密,这威胁到全球使用的信息安全现状并影响整个商业世界。发展中国家和小型组织可能会在采用先进的量子方法来保护其信息基础设施方面落后,从而进一步加剧数字鸿沟和不平等问题。为了了解量子计算和技术的发展并为企业提供有用的指导,我们回顾了有关量子计算和技术的文献和在线信息、关键应用场景、主要挑战,并确定了一些未来研究方向的趋势。参考文献 Franklin, D., Palmer, J., Landsberg, R., Marckwordt, J., Muller, A., Singhal, K., ... & Harlow, D.
量子计算机天生容易受到错误和干扰的影响。量子纠错是量子计算的一个重要方面。它是为了保护量子信息免受由于退相干和其他形式噪声引起的错误;参见 [8, 33] 等。量子纠错目前是一个开放的挑战。1996 年,Calderbank 和 Shor [6] 以及 Steane [27] 分别提出了一类量子码,主要以 CSS 码的名称为人所知,它由两个经典线性纠错码组合而成。此后,多篇文章研究了它们的构造,并使用已知的线性码系列获得量子码,例如 Reed-Solomon 和 BCH 码 [12, 18]、Reed-Muller 码 [25, 30] 和代数几何码 [14, 16, 17]。量子 CSS 码通常是通过将构造所需的两个经典码取为自正交码及其对偶来构造的。另一方面,从技术上讲,这种方法并不是构造所必须的,而且正如我们将在本文中讨论的那样,这种方法施加了很强的约束。最近,Rengaswamy 等人 [22, 23] 引入了一类 CSS 码,称为 CSS-T 码,专门用于通用容错量子计算。迄今为止,CSS-T 码的性质尚未得到充分探索。一个悬而未决的问题是关于 CSS-T 码族的存在,其速率和相对距离对于较大的块长度都是非零的。本文提供了一些部分答案。在介绍的其余部分,我们简要总结了本文的贡献,并向读者指出相关章节。在第 1 节中,我们提供了必要的背景材料,这也使我们有机会从经典编码理论的角度简明扼要地介绍量子纠错码。在第 2 节中,我们研究了 CSS 码的参数,并给出了产生具有足够大纠错能力的 CSS 码的代码对数量的下限。特别是,我们证明在较大的域上,