•RFC 8452依靠出版物[12]中的分析来证明使用QUIC协议中用于票务加密的加密方案AES-GCM-SIV的安全性。出版物[10](例如,由RFC 9001)用于规定QUIC和TLS中GCM加密的使用限制。
日期:2024年12月13日,12:30-15:45地点:Uz Leuven Campus Gasthuisberg,Hestraat 49,3000 Leuven,礼堂Ensor(Groene Straat,Poort 2,2级,2级)注册:直到12月1日,直到12月1日,直到1月1日通过qr code或wwwwwww.uzleuven_20222 _20222
我们很乐意向您介绍2024年2024年10月17日至1824年10月17日在希腊雅典的希腊巴斯德研究所举行的第七届希腊巴斯德学院年轻科学家会议。今年,我们决定向整个希腊的其他机构和实验室开放会议,并将其持续时间延长到为期两天的活动。这个想法是将来自不同领域的新兴科学家汇集在一起,为交流思想,合作和创新研究提供了一个论坛。在会议期间进行的演讲,讨论和合作强调了有望为自己的领域做出重大贡献的年轻研究人员的才华。主题从免疫学,微生物学和公共卫生到生物信息学和生物技术的尖端发展,这项研究提出了新的科学思想浪潮的能量和野心。在活动期间,HPI圆形剧场充满了年轻的科学家。所有口头介绍都可以在Diaulos链接(https://diavlos.grnet.gr/event/e4551)上找到。
60。Stapleton,L.,Saxena,D.,Kawakami,A.,Nguyen,T.谁对“公共利益技术”有兴趣?:与地方政府和受影响社区合作的关键问题。在2022年计算机支持合作与社会计算会议的同伴出版物中(CSCW 2022),第282-286页。
可持续海洋经济高级别小组年度领导人会议,纽约,2024 年 9 月 25 日 联大高级别周 彼得·汤姆森大使代表联合国秘书长发表的讲话 各位阁下, 感谢大家给我这个机会,让我今天上午代表联合国秘书长向大家致辞。 我谨就第二份海洋小组进展报告中所取得的成就向你们表示祝贺。 众所周知,海洋小组的 14 个创始成员承诺在明年年底前制定可持续海洋计划,到目前为止,9 个小组成员已经实施或正在相应更新他们的计划。 这是非常重要的进展,我赞扬所有参与其中的人。 海洋只有一个,一切都是相连的。因此,你们今天启动的“100%可持续海洋管理联盟”无疑将产生全球影响,因为它将鼓励每个沿海和海洋国家加入到到 2030 年实现 100% 可持续海洋管理的承诺中。我感谢法国和世界资源研究所对这一宝贵倡议的领导。各位阁下,第三届联合国海洋大会将于明年 6 月在尼斯举行,会议即将召开。会议共同主办国哥斯达黎加和法国正在与联合国大家庭的相关代表密切合作,确保这次支持可持续发展目标 14 的全球会议能够实现联合国会员国要求的成果。会议十个海洋行动小组的主题现在已经公布,我鼓励海洋小组成员自愿担任共同主席。作为公认的海洋福祉领导者,我非常希望贵国代表明年抵达尼斯时,能够通过实现出色的多边海洋措施为其他国家树立榜样。这些措施包括尽早批准《BBNJ协定》,以及在世界贸易组织采取协调一致的国际行动,终止有害的渔业补贴。与此同时,我们应该
摘要 - 真菌Neoscytalidium dimidiatum是一种病原体,可引起各种植物中的疾病,特别偏爱火龙果。在寻求对火龙果中二二孢菌疾病的安全有效控制时,重点是针对生物控制的研究。这项研究研究了针对n个二二硫代的有利的抗真菌活性的促进杆菌D19培养条件。在由0.5 g/l MGSO 4组成的定义培养基中,在45 o C的培养中达到了最高的抗真菌活性,持续21 rpm。7 H 2 O,3.0 g/l nah 2 PO 4。2 H 2 O,3.0 g/L Na 2 HPO 4。 12 h 2 O,10 g/l蔗糖和10 g/l肽的初始pH 6.0。 此外,发现细菌培养的抗真菌活性在小于60 O C的温度下是稳定的,pH条件范围为7.0至9.0。 总体而言,这项研究的结果为将来研究生物拮抗剂在控制植物中的N. dimidiatiatum疾病中的应用奠定了基础。 关键词:抗真菌,杀菌杆菌,培养条件,火龙果,Neoscy-talidium dimidiatum。2 H 2 O,3.0 g/L Na 2 HPO 4。12 h 2 O,10 g/l蔗糖和10 g/l肽的初始pH 6.0。此外,发现细菌培养的抗真菌活性在小于60 O C的温度下是稳定的,pH条件范围为7.0至9.0。总体而言,这项研究的结果为将来研究生物拮抗剂在控制植物中的N. dimidiatiatum疾病中的应用奠定了基础。关键词:抗真菌,杀菌杆菌,培养条件,火龙果,Neoscy-talidium dimidiatum。
肺癌 (LC) 是人类最常见和最致命的癌症;诊断后 5 年的总体存活率为 10-15%。然而,如果在疾病过程中及早诊断,可以通过手术切除肿瘤,肺癌是可以治愈的。不幸的是,这种情况发生在不到 25% 的患者身上,因为肺癌在晚期之前通常都是无症状的。一项使用胸部计算机断层扫描 (CT) 筛查有肺癌风险的吸烟者的大型研究令人信服地表明,死亡率可以降低 20-40%。然而,CT 筛查费用昂贵,后勤难以实施,并且不能免除辐射暴露。因此,需要适合在护理时使用的替代 LC 诊断方法。我们的建议是使用挥发性代谢组学。这种方法背后的原理在于,当病理过程发生时,人类代谢组会表现出明显而即时的变化,并通过氧化应激、细胞色素 p450、肝酶以及碳水化合物和脂质代谢的组合改变身体的生物化学。挥发性代谢物在肺泡中从血液转移到呼吸中。人类呼吸中存在的挥发性有机化合物 (VOC) 源自正常和异常细胞,尽管混合物的成分不同。VOC 的一个子集可能只出现在异常细胞中,而不会出现在健康细胞中。我们将在这种方法中利用的一个特别重要的特性是,每种疾病可能具有独特的 VOC 模式,因此该技术可以针对某种疾病的选择性进行优化,而不考虑其他疾病。VOC 的研究融合了多学科领域(生物医学、分析化学、气相色谱-质谱 (GC-MS)、微电子学、纳米技术、计算代谢组学和基于人工智能 (AI) 的机器学习)的尖端科学和技术知识。现在的挑战是开发一种用于临床实践的新型独立工具。这一工具将是多种复杂技术的组合,这些技术仍面临许多实际挑战,包括但不限于以下领域:1)快速发展的人类代谢组领域,2)快速成熟的纳米技术领域,为生物样本提供前所未有的传感解决方案和非常低的检测水平,3)对具有极高维数据且示例数量有限的组学数据的分析具有挑战性,这些条件需要最新的模型开发和验证技术,以避免错误的发现或乐观的结果,因此,我们才刚刚开始一段漫长的旅程。
位于弗里德里希·席勒大学(Friedrich Schiller University)的Amelia Barber博士小组耶拿(Jena)邀请申请申请博士后职位。小组研究人类真菌病原体,重点是了解其基因组生物学,生态学和抗真菌抗性。该项目将研究真菌病原体的环境生活方式如何塑造其在人类中的毒力。大多数人类的致病真菌在环境中具有主要栖息地,但是它们的生态及其与人类疾病的相关性在很大程度上是没有特色的。该项目将系统地确定对环境相互作用至关重要的真菌因素和途径。该方法将通过筛查人类真菌病原体(例如烟曲霉,以及其他环境细菌,真菌和生物学家),分子遗传学,体外感染模型和NGS数据分析,包括高吞吐量。要求: