Ilaria Galavotti 博士 经济与法学院 课程目标 商业规划原则和工具课程旨在全面概述基本商业概念。特别是,总体目标是让学生掌握规划、制定和执行有效商业战略所需的基础知识和实践技能。 方法 本课程具有高度互动性,采用以学生为中心的方法,融合了各种教学方法(理论课、课堂讨论、实际应用)。课程结束时,学生将根据 30 分钟的期末考试进行评估,该考试涵盖课程主题。 课程描述 本课程分为三个部分: 管理学概论:探索基础管理原则、公司结构和商业战略基础,包括竞争优势来源、波特的竞争战略和商业公式。与此相关,课程还探讨了分析目标市场、竞争来源及其潜力的战略工具。 公司业绩分析:深入研究财务分析工具,包括了解损益表和资产负债表,以评估公司业绩。商业计划:本课程以实践课程结束,课程内容包括制定商业计划,介绍其结构、目标和主要内容。在此课程中,学生通过小组作业应用所学知识,利用商业模式画布来开发和完善商业理念或项目。课程结束时,将通过推介演示介绍该计划。推荐教材:讲师提供的 Power Point 演示文稿。
收到日期:2022 年 9 月 13 日;修订日期:2022 年 10 月 7 日;接受日期:2022 年 10 月 12 日 摘要 在兽医学中,生物技术在改善动物健康、营养和遗传学方面发挥着重要作用。生物技术的进步显著地产生了用于食品生产和生物医学研究的转基因动物。应用于兽医学的生物技术工具包括基因工程、基因编辑、基因治疗、不育昆虫技术和生物信息学。基因工程导致了转基因动物 (转基因) 的产生,这种动物对特定的传染性病原体具有耐受性,并且对人类健康有益。基因编辑技术,例如成簇的调控散在短回文重复序列/相关蛋白 9 (CRISPRs/Cas9),已被用于检测和消除动物和生物系统中可能出现的遗传疾病。基因治疗用于癌症治疗和囊性纤维化的治疗。生物技术在动物健康促进中的应用领域包括分子诊断(PCR、RT-PCR、纳米PCR、生物传感器、蛋白质组学、纳米技术)、病毒载体疫苗的生产和 DNA 疫苗技术。因此,本综述概述了生物技术在兽医学中的最新进展和应用。关键词:生物技术、生物信息学、基因编辑、基因治疗、分子生物学、转基因、兽医病理学引言生物技术是利用生物系统、动物、生物体或其衍生物制造或修改专门用于农业和生物医学研究的产品的任何技术方法(NTNU,2022 年)。生物技术在兽医学三个重要领域的改进中发挥了重要作用,即营养、遗传学和健康(Van Eenennaam,2016 年)。动物生物技术涉及科学和工程的应用,始于 8000 多年前,但 20 世纪 50 年代中期遗传密码的解密推动了现代动物生物技术的开始。这些先进的技术工具(分子和计算技术)已经对动物进行了重大改造,用于各种目的,例如
软件开发工具:效率和生产力的催化剂软件开发工具本质上是计算机程序的集合,可帮助开发人员创建,维护或调试应用程序。这些工具的范围从直接与代码交互的口译器到简化程序员生活的更复杂的系统。在本文中,我们将深入研究前10个软件开发工具,探讨它们如何促进协作,提高生产率并提高软件应用程序的质量。使用软件开发工具简化了创建软件的过程,使开发人员能够更有效地编写,测试和调试代码。这些工具还通过跟踪变更和管理任务来促进团队成员之间的协作,最终导致提高生产率和更高质量的软件。市场提供了广泛的软件开发工具,但有些脱颖而出,在其高级功能方面显着提高了软件应用程序的质量。以下是2025年前10个软件开发工具中的一些:Visual Studio代码Visual Studio Code是一个开源代码编辑器,在包括Linux,MacOS和Windows在内的各种平台上无缝运行。此工具支持多种编程语言,并在其最新更新中继续以令人兴奋的新功能发展。功能: - 自动凹痕 - 括号匹配 - 语法突出显示 - 工作场所和集成的自定义 - 内置代码调试2。使用GIT用作软件开发工具的最新趋势表明了其在现代开发工作流程中的关键作用。git git是一个版本控制系统,可确保开发人员可以恢复其作品的先前版本,多个个人进行的跟踪更改,并促进精简的协作。诸如GIT之类的版本控制系统在敏捷开发实践和自动化中起着至关重要的作用。关键功能包括: *跟踪历史记录和非线性开发 *与简单的分支和可扩展性的协作支持 *自动备份作为开源解决方案Jenkins是一家备受推崇的开源自动化服务器,可帮助软件开发人员变得高效并降低质量和可扩展性,同时降低错误和降低错误。其插件生态系统,自定义功能和主要行业赞助(Cloudbees,Comnubine Deliver Foundation)强调了其广泛使用。关键功能包括: *易于安装和配置 *建筑物,测试,部署和报告JIRA的自动化是一种工作管理工具,支持Scrum和Scrum和Canban等敏捷方法。它被软件开发人员广泛用于错误跟踪,问题跟踪和敏捷项目管理。JIRA在2024年的关键更新包括: * AI驱动的自动化以简化规则创建 *目标跟踪功能,以增强团队协作 *新的可视化选项和与Confluence和Loom Docker的集成是一个强大的平台,是建立,共享,共享和运行软件应用程序的强大平台。它具有UIS,API,CLI和安全应用程序,以简化开发周期。开发人员可以借助Kubernetes快速创建和部署云本地软件。Postman是一种著名的软件开发工具,特别用于API测试。Docker在2025年的更新包括: *同步的文件共享和增强的基于云的构建功能 * Docker Scout用于积极主动的脆弱性识别和分辨率 * AI和机器学习技术的集成(Genai stack,docker ai,docker ai)以促进开发人员的构建码和范围的应用程序,以构建代码,以构建代码,以构建代码,以构建代码,以构建代码,并综合范围的图像,使图像集成,并在范围内整合图像,通过Docker Hub图像。如2024年Kubernetes基准报告所示,对330,000多个工作量的分析表明,效率和可靠性大幅提高,许多组织采用自动化工具来识别和纠正错误配置。这种持续的发展和采用强调了Kubernetes在现代云本地环境中的关键作用。Kubernetes拥有自动缩放和生命周期管理等功能,提供可扩展性,可用性和自我修复功能。与Postman一起,开发人员可以轻松地开发,测试和共享文档API。这个简单的图形用户界面使用户可以发送和查看HTTP请求和响应。Postman是API开发领先的协作平台,它引入了几个更新和功能,包括高级AI驱动功能,以增强API协作和开发,以及新的工作区主题以及改进的专业和企业计划的合作伙伴工作空间。该平台现在在全球范围内为超过3000万开发人员提供支持,反映了其对API开发社区的重大影响。git:具有分支和合并功能的分布式版本控制,提供了灵活性和可扩展性。Postman的功能包括多个内置库,Postman API,代码生成,测试自动化和端到端测试。其他工具及其功能是:Visual Studio Code(VS代码):具有可扩展插件和GIT集成的轻量级编辑器,提供快速的自定义和免费和开源的编辑器。Jenkins:带有插件生态系统的CI/CD自动化,可自定义具有强大的社区支持。JIRA:具有问题跟踪的敏捷项目管理,具有易于使用的界面和强大的集成。Docker:具有隔离环境的容器化,提供一致的环境和易于部署。github:带有拉的请求和CI/CD集成的GIT托管,提供无缝的GIT集成并免费用于开源项目。Sonarqube:具有安全漏洞检测的代码质量分析,提供详细的指标和语言支持。Slack:与实时聊天的团队交流,并与工具集成,促进快速沟通和良好的集成。kubernetes:具有自动尺度和负载平衡功能的容器编排,提供可扩展且可靠的容器管理。软件开发工具在确保团队和企业的高质量可交付成果方面起着至关重要的作用。这些工具促进团队成员之间的协作,启用有效的代码管理并简化部署过程。有多种类型的软件开发工具,包括集成开发环境(IDE),版本控制系统(VCS),调试工具和自动化工具。IDES(例如Visual Studio代码)为计算机程序员提供了有效开发软件的全面设施。软件工具是指开发人员使用的一组工具来创建,测试,维护和部署软件。这些工具通过自动化任务和管理复杂流程来提高开发团队之间的生产率,质量和协作。在当今快节奏的软件开发环境中,正确的开发工具使一切都不同。高级错误跟踪功能,Superb Sprint Management,核心自动化和无缝协作是在软件开发工具中寻找的重要功能。有了许多可用的选项,选择最佳的软件开发工具可能是一项艰巨的任务。但是,本指南旨在通过提供流行的敏捷软件开发平台的概述来简化该过程,从而突出其关键功能,优点和缺点。要增强您的软件开发工作流程,请考虑利用AI驱动的工具来连接任务,文档,人员等,并以前从未如此简化您的工作流程。软件开发工具的示例包括链接器,代码编辑器,GUI设计师,性能分析工具,汇编器,编译器等。一种工具通常可以容纳多个功能,从而更容易管理复杂的项目。通过使用正确的软件开发工具,团队可以提高生产率,质量和协作,最终提供高质量的软件产品和服务。ClickUp Brain用AI,连接任务,文档,人员等简化文章摘要来简化工作流程。作为代码编辑器,性能分析工具和编译器,某些工具可用于多种用途,而另一些工具则需要单独购买每个功能。用于软件开发,考虑了15个顶级工具,包括Clickup,它在敏捷项目管理和冲刺管理方面擅长。它可以在产品路线图,冲刺和积压的情况下进行合作,同时自动化未完成的冲刺并分配优先级。关键功能包括敏捷仪表板,与GitHub,GitLab和Bitbucket的本机集成,无代码数据库工具以及开发人员的Chrome扩展名。其他值得注意的工具包括GitHub,这是一个基于云的软件开发平台,用于共享和审查代码,管理项目和托管文档,以及Microsoft Azure,这是开发人员的最爱,用于构建,部署和管理Web应用程序,因为其对多种程序设计语言,框架,框架,操作系统的支持。每个工具都有其优势,例如自定义选项,集成功能和定价计划,包括具有不同功能和用户限制的免费和付费版本。G2和Capterra的评论突出了这些工具的受欢迎程度和有效性,根据数千条评论,评分在5星中的4.7至4.8不等。 Azure是一个平台,可以通过发现和消除风险来帮助开发人员管理应用程序,从而吸引了遵循精益原则的软件开发人员。 它支持许多编程语言,具有全面的SDK库,并与Microsoft工具(如Visual Studio)进行了很好的集成。 但是,Azure需要专业知识才能维护并且可能是昂贵的。G2和Capterra的评论突出了这些工具的受欢迎程度和有效性,根据数千条评论,评分在5星中的4.7至4.8不等。Azure是一个平台,可以通过发现和消除风险来帮助开发人员管理应用程序,从而吸引了遵循精益原则的软件开发人员。它支持许多编程语言,具有全面的SDK库,并与Microsoft工具(如Visual Studio)进行了很好的集成。但是,Azure需要专业知识才能维护并且可能是昂贵的。另一方面,其可扩展性,安全性和高可用性使其成为大型项目的理想选择。仍然,一些用户即使对于经验丰富的开发人员,也发现其功能不堪重负。Sendbird vs Linx vs Cloud 9:软件开发工具的全面比较Sendbird提供了一个完全免费的软件包,并提供所有Pro功能和两个付费计划,起价为每月399美元。它为离线消息,交付收据,翻译和聊天分析以及语音和视频API提供了内置的聊天API。Linx是一个低代码开发人员平台,可帮助组织减少开发时间和成本。它为软件开发团队提供本地和云解决方案,价格为每月49美元。但是,与大多数软件开发工具相比,配置可能很难和更昂贵。来自亚马逊的云9 IDE允许用户直接从其浏览器编写,运行和调试代码,包括代码编辑器,终端和调试器。它为流行的编程语言提供了必不可少的软件开发工具,没有用于运行和存储代码的存储资源以外的其他费用。给定文章文本Clickup Brain提供了AI帮助,以帮助从文档到跟踪进度的开发。Red Lion的Crimson编程工具具有拖放配置,专为红狮产品设计。深红色提供图形库,直接访问红狮功能以及C型语法编程环境。本文讨论了几种可以帮助软件开发周期的软件开发工具。通过Bootstrap是一个前端工具包,具有现成的代码块,大量组件列表和功能强大的JavaScript插件。Ultraedit是一个强大的代码编辑器,几乎支持每个编程语言,并提供项目管理和文本编辑功能。vim是一种免费的开源工具,提供了高级搜索和替换功能,用于代码审核的调试模式,支持数百种编程语言和文件格式,并带有插件以扩展其功能。但是,它具有一些缺点,例如buggy语法突出显示,一个不友好的UI,并且缺少优化的自动完整功能。Docker是一个强大的平台,使开发人员能够构建,共享和运行应用程序。它具有与行业领先的工具(如VS Code和Github)的强大集成,并具有大量的社区支持。但是,它需要一个高配置系统才能无缝运行,并且可能是内存密集的。轴是另一个通过启用软件开发计划,原型制作和开发开发产品来弥合开发,设计,客户和业务之间差距的工具。它提供功能强大的原型工具,拖放功能以及与Azure Cloud的集成。但是,它具有有限的协作功能和图像处理工具。本文通过引入Clickup Brain(一种工具),该工具不仅总结了文章,还可以将任务,文档,人员等连接到简化工作流程。提到ClickUP提供了其免费计划中开发所需的大部分功能,这是想要减轻其软件开发周期的软件开发人员的理想选择。
引言实时细胞显微镜几十年来可以访问,这是从50年前用16毫米胶片拍摄的中性粒细胞来捕捉细菌的电影(David Rogers,Vanderbilt University,http://www.biochemw.biochemw.org.org.org/neutrophil.shtml)。现在,该技术跨越了生命科学的所有领域,也扩展到了物理科学。近年来,技术进步,包括传感器灵敏度,计算能力,更明亮,更稳定的荧光蛋白(FPS)以及用于细胞隔室的新荧光探针,为研究人员提供了大量详细研究复杂生物学过程的工具(Goldman和Spector,2005年)。但是,需要在优化各种显微镜平台的图像采集条件方面的专业知识,以利用活细胞显微镜提供的全部潜力。与任何测量设备一样,最好通过优化系统来最大程度地减少任何扰动,以使其最小化。作为其正常生命周期的一部分,大多数组织和细胞永远不会暴露于光线,众所周知,紫外线(UV)光损害DNA,聚焦红外(IR)光会导致局部加热,荧光激发会导致对组织和细胞的光毒性(Pattison和Davies和Davies,2006年)。活细胞中光毒性的主要原因是自由基物种的氧依赖性反应,这些反应是在激发荧光蛋白或染料分子和周围细胞成分的激发期间产生的。还需要使用低浓度的荧光探针来避免对感兴趣的生物学过程引起非特异性变化。因此,对于实时成像,最好通过优化通过显微镜的光路路径的效率以及使用优化的检测器来检测大多数荧光发射的检测器来降低激发光的量。
牡蛎被认为是生态系统的建设者,它通过循环颗粒物和浮游植物来稳定脆弱的河口养分循环并促进更高营养级的生长 [1,2]。此外,牡蛎养殖业是沿海地区的宝贵经济资源 [3]。水产养殖的发展往往伴随着疾病的爆发,造成经济损失和海洋生态系统的紊乱 [4-8]。血细胞是抵御病原体的主要防线 [9-12],也参与许多其他生理事件,包括营养物运输、解毒和伤口修复(参见参考文献 [13])。原生动物寄生虫海洋帕金森病是“皮肤病”的罪魁祸首 [14]。 P. marinus 利用半乳糖凝集素 CvGal1 进入血细胞 [ 10 , 12 , 15 , 16 ] ,并利用粘膜血细胞的跨上皮迁移进入循环血淋巴 [ 17 , 18 ] 。由于缺乏遗传上可处理的系统,对血细胞在这些过程中的作用的理解受到阻碍。对于遗传上可处理的系统来产生机制假设和遗传传递系统来在细胞水平上检验这些假设来说,一个注释良好的基因组是必不可少的。随着 Crassostrea virginica 基因组 (C_virginica-3.0; GCF_002022765.2) 的现成可用 [ 19 ],强大的遗传传递系统将为从基因组到表型组提供独特的机会。将遗传物质导入牡蛎原代细胞培养物和胚胎的开创性工作是在 20 多年前进行的,当时使用的是异源启动子和可用的商业
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