1。情节:情节是短篇小说的灵魂。情节意味着事件的安排。故事的成功取决于情节,这是故事中发生的动作。这是一系列连接的事件及其结果。为了获得结果,我们必须有初始事件或冲突。短篇小说是通过将事件选择和将事件安排到有意的情节中来讲述的。短篇小说作家以明确的目的组织事件,以特定方式介绍他的生活或人类经历的想法。短篇小说作家的范围和空间很小,可以进行情节的发展。他立即陷入情节的过程,并迅速到达末端。在情节的中间,故事指向即将到来的末端,这令人惊讶,令人震惊和突然。有时情节的结尾揭示了短篇小说的隐藏主题。故事的结尾被认为是短篇小说中最重要的特征。短篇小说的结尾使整个结构都重新亮相,并给它带来了新的含义。出乎意料的结局是震惊或惊喜,这被称为扭曲结束或讽刺的情况。
他的坦桑尼亚大学开放大学是一所公立大学,在全国各地运营。 大学为所有人提供负担得起的质量教育,从证书到研究生,例如商业,艺术与社会科学,教育,法律和科幻,技术和环境研究。 除了这些领域和相关的学术课程外,大学还提供了咨询服务局(DCS)协调的简短课程。他的坦桑尼亚大学开放大学是一所公立大学,在全国各地运营。大学为所有人提供负担得起的质量教育,从证书到研究生,例如商业,艺术与社会科学,教育,法律和科幻,技术和环境研究。除了这些领域和相关的学术课程外,大学还提供了咨询服务局(DCS)协调的简短课程。
Air Pollution £17.3m 25% 7% Contaminated Land Reclamation & Remediation £16.7m 25% 9% Environmental Consultancy and Related Services £22.7m 24% 11% Recovery and Recycling £172.5m 23% 11% Waste Management £210.5m 24% 8% Water Supply and Waste Water Treatment £246.3m 27% 5% Additional Energy Sources £28.2m 25% 10% Alternative Fuel Vehicle £173.6m 24% 12% Alternative Fuels £460.1m 25% 14% Building Technologies £503.4m 26% 16% Energy Management £67.0m 26% 10% Nuclear Power £70.3m 27% 8% Biomass £238.2m 25% 24% Geothermal £143.6m 26% 18% Photovoltaic £340.1m 25% 21% Wind £528.5m 26% 23%
1个简短介绍CLI OpenSSL。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.1打印所有OpenSSL命令。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1.2对称加密使用OpenSSL。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.2.1生成一个随机会话密钥,用于AES。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.2.2使用随机会话密钥加密AE。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.2.3使用密码(变体2)加密AES。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 1.2.4使用AES-256解密文件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.3使用OpenSSL的非对称加密:密钥生成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.3.1生成长度2048位的私有RSA键。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.3.2 OpenSSL文件“私钥”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 1.3.3 OpenSSL文件“公共密钥”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 1.4使用OpenSSL非对称加密:仍然没有混合加密。。。。。。。。。。。。。。。10 1.4.1使用RSA加密(无教科书RSA)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1.4.2用RSA解密(无教科书RSA)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1.5与OpenSSL的混合加密。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1.5.1接收器BOB的预交:密钥生成(RSA)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.5.2加密:爱丽丝发件人站点的三个任务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.5.3解密:接收器鲍勃站点的两个任务。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 1.6将私有PEM文件的所有密钥显示为十进制数字(使用自己的Python脚本)。。。。12 1.7将PEM文件的密钥显示为十进制数字(通过rsactftool)。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.8先前OpenSSL命令的概述(作为列表和Shell脚本)。。。。。。。。。。。。14 1.9带有OpenSSL和自己的Python脚本的教科书RSA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17 1.10生成随机数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18 1.11使用OpenSSL生成质数。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。19 1.12将密码速度与OpenSSL进行比较。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20 1.13检索和评估证书。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。22 1.14在Cryptool-Online(CTO)中openssl 3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 1.15本附录1的Web链接。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34
使用Cyngn Insight,您可以直观地管理,监视和命令自主叉车。我们的自主车队管理系统经过精心设计,可以简单明了。它可以很好地适应您现有的工作流程,并有助于使您的团队提高效率。
(Yachie N 是 + 第一和/或 * 通讯作者)基因组编辑:在 CRISPR-Cas9 基因组编辑中,向导 RNA 将 Cas9 募集到与原间隔区相邻基序 (PAM) 序列 5'-NGG-3' 相邻的目标基因组区域,然后 Cas9 产生 DNA 双链断裂 (DSB)。该事件通过诱导不同的 DNA 修复途径促进基因缺失或转基因插入,但 DSB 具有细胞毒性,并且基于 DSB 的编辑结果不可预测。我们与 Keiji Nishida 博士合作开发了一种新的基因组编辑工具 Target-AID,它将胞苷脱氨酶 (AID) 融合到切口酶 Cas9 上,并实现了高度精确的靶向 C→T 替换,而无需 DSB [Science 2016]。我们还与 Osamu Nureki 博士合作,成功将 Cas9 的靶向范围从限制性 NGG 扩展到 NG PAM(Cas9-NG),并开发了 Target-AID-NG [ Science 2018] 。此外,我的团队开发了一种新的碱基编辑器 Target-ACEmax,它能够在目标 DNA 分子上同时诱导 C→T 和 A→G 替换,极大地扩展了碱基编辑在治疗和生物技术开发中的潜力 [ Nature Biotechnology 2020*] 。我们还为由 Atsushi Hoshino 博士和 Osamu Nureki 博士领导的基于 Cas12f 的紧凑型基因组编辑工具的开发做出了贡献 [ Cell 2023] 。此外,为了探索除 CRIPSR-Cas9 和其他已表征的基因组编辑工具之外的新基因组编辑工具,我们开发了一种工具,可以从基因组和宏基因组资源中快速捕获周期性和间隔周期性重复序列 [ Nucleic Acids Research 2019*]。细胞谱系追踪:已提出了几种方法来追踪多细胞生物的发育细胞谱系,其中嵌入染色体的 DNA 条形码通过 Cas9 不断突变并从母细胞遗传到子细胞,可以根据观察时的突变模式重建谱系。然而,这些技术都没有实现高分辨率的谱系追踪。为了在单细胞分辨率下破译哺乳动物(小鼠)全身发育过程的图谱,我的团队概述了该领域的关键问题和观点 [Science 2022*],并正在开发新的基因回路、小鼠工程和高性能计算技术。上述 Target-AID 和 Target-ACEmax 主要用于高分辨率细胞谱系追踪。我们还开发了一种新的深度分布式计算平台,并成功对模拟器生成的超过 2.35 亿个突变序列进行了精确的谱系重建 [Nature Biotechnology 2022*]。回顾性克隆分离:“化疗抗性克隆是否从一开始就存在于具有独特细胞状态的初始细胞群中?”或“观察到的干细胞分化命运背后是否有任何分子因素?”等问题突出了许多尚未解决的生物学问题。如果可以从初始细胞群中分离出在细胞进展后期表现出特定表型的克隆,则可以解决这些问题。最近出现了“回顾性克隆分离”这一新概念来解决上述问题。首先在这样的系统中繁殖条形码细胞群,然后对其亚群进行给定的测定。在识别出感兴趣的条形码克隆后,以条形码特定的方式从初始或实验期间存储的任何其他亚群中分离出相同的克隆(或其近亲)。然后可以对分离的活克隆进行任何后续实验,包括组学测量和用分离物重建合成细胞群。我们最近建立了一种使用 CRISPR 碱基编辑的高性能回顾性分离技术 CloneSelect [ bioRxiv 2022*]。我们已经证明 CloneSelect 适用于人类癌细胞系、人类多能干细胞、小鼠干细胞、酵母细胞和大肠杆菌细胞。细胞网络:癌症和人类疾病通常由复杂的细胞网络介导。我们已经证明,涉及破坏蛋白质相互作用的基因组突变在癌症和其他人类疾病中高度富集 [ Cell 2015]。此外,通过利用蛋白质编码基因的 DNA 分子标记和大规模并行 DNA 测序,我们开发了一种新的高通量蛋白质相互作用技术 BFG-Y2H(条形码融合遗传学-酵母双杂交)。该技术使单个研究人员能够在 2-3 周内筛选至少 250 万个蛋白质对的蛋白质相互作用 [ Molecular Systems Biology 2016+,*]。使用我们已经证明 CloneSelect 适用于人类癌细胞系、人类多能干细胞、小鼠干细胞、酵母细胞和大肠杆菌细胞。细胞网络:癌症和人类疾病通常由复杂的细胞网络介导。我们已经证明,与破坏蛋白质相互作用有关的基因组突变在癌症和其他人类疾病中高度富集 [ Cell 2015] 。此外,通过利用蛋白质编码基因的 DNA 分子标记和大规模并行 DNA 测序,我们开发了一种新的高通量蛋白质相互作用技术 BFG-Y2H(条形码融合遗传学-酵母双杂交)。该技术使单个研究人员能够在 2-3 周内筛选至少 250 万个蛋白质对的蛋白质相互作用 [ Molecular Systems Biology 2016+,*] 。使用我们已经证明 CloneSelect 适用于人类癌细胞系、人类多能干细胞、小鼠干细胞、酵母细胞和大肠杆菌细胞。细胞网络:癌症和人类疾病通常由复杂的细胞网络介导。我们已经证明,与破坏蛋白质相互作用有关的基因组突变在癌症和其他人类疾病中高度富集 [ Cell 2015] 。此外,通过利用蛋白质编码基因的 DNA 分子标记和大规模并行 DNA 测序,我们开发了一种新的高通量蛋白质相互作用技术 BFG-Y2H(条形码融合遗传学-酵母双杂交)。该技术使单个研究人员能够在 2-3 周内筛选至少 250 万个蛋白质对的蛋白质相互作用 [ Molecular Systems Biology 2016+,*] 。使用
30 11 2075281 FILOSOFIA F 里昂 03 30 12 2129822 工业工程 F 图卢兹 28 21 * 最多资助 30 天 ** 任务资金取决于出发前由接待机构正式确认的流动期 委员会 Prof. Massimiliano Zattin Dott.ssa Elena Pavan Dott.ssa Veronica Costa
可靠性是一个流行概念,多年来一直被誉为一个人或一个产品的值得称赞的属性。它的起源可以追溯到 1816 年,比大多数人想象的要早得多。“可靠性”一词最早由诗人塞缪尔·泰勒·柯尔律治 [17] 创造。在统计学中,可靠性是一组测量或测量仪器的一致性,通常用于描述测试。可靠性与随机误差成反比 [18]。在心理学中,可靠性是指测量的一致性。如果我们反复得到相同的结果,则测试被认为是可靠的。例如,如果测试旨在测量某种特征(例如内向),那么每次对受试者进行测试时,结果应该大致相同 [19]。因此,在第二次世界大战之前,可靠性一词的含义是可信赖性或可重复性。其现代用法由美国军方在 20 世纪 40 年代重新定义,并演变至今。它最初的含义是产品能够按预期运行。当前含义包含一系列附加属性,涵盖产品、服务应用程序、软件包或人类活动。这些属性现在渗透到当今技术密集型世界的方方面面。让我们来回顾一下“可靠性”一词从早期到现在的发展历程。