RS485接口广泛应用于工业控制、远程抄表等领域,而这些领域经常受到严重的静电损害。本文提出了一种无需额外工艺改造的片上TVS(OCT)结构和一种用于RS485收发器IC的新型静电放电方法。它由一系列齐纳二极管组成,采用5V/18V/24V 0.5μm CDMOS工艺制作。对提出的OCT进行了100ns脉冲宽度的传输线脉冲(TLP)测试。驱动电路本身也可用作ESD器件。OCT触发电压与RS485标准的信号电平兼容。OCT器件的人体模型(HBM)防护等级高达16.34kV。对集成OCT的RS485收发器也进行了测试,以验证其可靠性。结果表明,它能够通过 IEC61000-4-2 接触 ±10kV 应力和 IEC 61000−4−4 电快速瞬变 (EFT) ±2.2kV,不会出现任何硬损坏和闩锁问题。集成 OCT 的 RS485 收发器可实现高达 500 kbps 的无错误数据传输速率。该芯片占用 2.4 × 1.17mm 2 的硅片面积。关键词:片上 TVS (OCT);传输线脉冲 (TLP);RS485 齐纳二极管。
最大进化枝可信度(MCC)树的124种RABV糖蛋白序列来自中国和东南亚(Wenjie Gong等人。病毒研究。2010)
•第1部分(13:00-14:45)•简介(Yang Zhang)•LM和LM4REC(Yang Zhang)•LLM4REC(Keqin Bao,Jizhi Zhang)的进度Wenjie Wang)•结论(Fuli Feng)•问答(5分钟)
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期刊文章[审判]攻击+:使用大语言模型来增强攻击知识图构造。Yongheng Zhang,Tingwen du,Yunshan MA,Xiang Wang,Yi Xie,Guozheng Yang,Yuliang Lu,Ee-Chien Chang。 计算机与安全,2024年。 Multicbr:捆绑建议的多视图对比度学习。 yunshan ma ∗,yingzhi he ∗,yinwei wei,xiaoyu du,yuyangzi fu,tat-seng chua。 信息系统上的ACM交易2024。 增强项目级捆绑包表示,用于捆绑建议。 Xiaoyu du,Kun Qian,Yunshan MA†,Xinguang Xiang。 推荐系统上的ACM交易2023。 规则引导的反事实可以解释的建议。 yinwei Wei,Xiaoyang QU,Xiang Wang,Yunshan MA,Liqiang Nie,Tat-Seng Chua。 知识和数据工程的IEEE交易2023。 通过用户协调偏好学习的个性化时尚服装生成。 Yujuan ding,P.Y。 Mok,Yunshan MA,Yi bin。 信息处理和管理2023。 因果偏好转移的因果分解建议。 Wenjie Wang,Xinyu Lin,Fuli Feng,Yunshan MA,Tat-Seng Chua。 信息系统上的ACM交易2023。 为顺序时尚建议建模即时用户意图和内容级过渡。 Yujuan ding,Yunshan MA,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。 Multimedia 2021的IEEE交易。 利用多元关系来基于社交媒体进行时尚趋势预测。 Yujuan ding ∗,Yunshan ma ∗,Lizi Liao,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。Yongheng Zhang,Tingwen du,Yunshan MA,Xiang Wang,Yi Xie,Guozheng Yang,Yuliang Lu,Ee-Chien Chang。计算机与安全,2024年。Multicbr:捆绑建议的多视图对比度学习。yunshan ma ∗,yingzhi he ∗,yinwei wei,xiaoyu du,yuyangzi fu,tat-seng chua。信息系统上的ACM交易2024。增强项目级捆绑包表示,用于捆绑建议。Xiaoyu du,Kun Qian,Yunshan MA†,Xinguang Xiang。推荐系统上的ACM交易2023。规则引导的反事实可以解释的建议。yinwei Wei,Xiaoyang QU,Xiang Wang,Yunshan MA,Liqiang Nie,Tat-Seng Chua。知识和数据工程的IEEE交易2023。通过用户协调偏好学习的个性化时尚服装生成。Yujuan ding,P.Y。 Mok,Yunshan MA,Yi bin。 信息处理和管理2023。 因果偏好转移的因果分解建议。 Wenjie Wang,Xinyu Lin,Fuli Feng,Yunshan MA,Tat-Seng Chua。 信息系统上的ACM交易2023。 为顺序时尚建议建模即时用户意图和内容级过渡。 Yujuan ding,Yunshan MA,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。 Multimedia 2021的IEEE交易。 利用多元关系来基于社交媒体进行时尚趋势预测。 Yujuan ding ∗,Yunshan ma ∗,Lizi Liao,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。Yujuan ding,P.Y。Mok,Yunshan MA,Yi bin。 信息处理和管理2023。 因果偏好转移的因果分解建议。 Wenjie Wang,Xinyu Lin,Fuli Feng,Yunshan MA,Tat-Seng Chua。 信息系统上的ACM交易2023。 为顺序时尚建议建模即时用户意图和内容级过渡。 Yujuan ding,Yunshan MA,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。 Multimedia 2021的IEEE交易。 利用多元关系来基于社交媒体进行时尚趋势预测。 Yujuan ding ∗,Yunshan ma ∗,Lizi Liao,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。Mok,Yunshan MA,Yi bin。信息处理和管理2023。因果偏好转移的因果分解建议。Wenjie Wang,Xinyu Lin,Fuli Feng,Yunshan MA,Tat-Seng Chua。信息系统上的ACM交易2023。为顺序时尚建议建模即时用户意图和内容级过渡。Yujuan ding,Yunshan MA,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。Multimedia 2021的IEEE交易。利用多元关系来基于社交媒体进行时尚趋势预测。Yujuan ding ∗,Yunshan ma ∗,Lizi Liao,Wai Keung Wong,Tat-Seng Chua。Multimedia 2021的IEEE交易。多域中的主题引导的关系对话推荐人。Lizi Liao,Ryuichi Takanobu,Yunshan MA,Xun Yang,Minlie Huang,Tat-Seng Chua。IEEE知识和数据工程的交易2020。
Wenxin Zhang,1,2,8,10 Rui Wang,1,2,10 Dali Kong,1,2,10 Fangnan Peng,1,2,10 Mei Chen,1,10 Wenjie Zeng,1,2 Francesca Gioume,3 Sheng He,3 Sheng He,1 Hui Zhang,4 Zhang,4 Zhen Zhen Wang,1 khen wang,1,9 khe,khen khian khian khian khian stunk khe k ky khe,khe,khe ky,ky, 1,6,7 Fabio Fornara,3和Daisuke Miki 1,11, * 1上海植物压力生物学中心,CAS CAS CAS卓越分子植物科学中心,中国科学院,上海200032,中国2,中国科学院,中国科学院,中国,中国33中,中国科学院33.上海师范大学,上海,200234年,生命科学,中国5研究生科学研究生院,米雅基仙台,米雅基980-8577,日本6 6高级生物技术学院和生命科学学院,科学技术大学科学与技术大学,科学与技术大学,科学技术大学,中国518055中心,高级生物学。北京100081,中国8现在的地址:高级跨学科研究学院,北京北京大学北京大学北京大学生命科学中心,中国北京100871,中国9目前的地址:当前的地址:阿纳伊州农业大学,阿纳伊州农业大学,HEFEI 230036,HEFEI 230036,HEFEI 230036,HEFEIS NEE SUPER ESHORIAN ES EMALINE 11次贡献了11次主持人。 https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2022.100389Wenxin Zhang,1,2,8,10 Rui Wang,1,2,10 Dali Kong,1,2,10 Fangnan Peng,1,2,10 Mei Chen,1,10 Wenjie Zeng,1,2 Francesca Gioume,3 Sheng He,3 Sheng He,1 Hui Zhang,4 Zhang,4 Zhen Zhen Wang,1 khen wang,1,9 khe,khen khian khian khian khian stunk khe k ky khe,khe,khe ky,ky, 1,6,7 Fabio Fornara,3和Daisuke Miki 1,11, * 1上海植物压力生物学中心,CAS CAS CAS卓越分子植物科学中心,中国科学院,上海200032,中国2,中国科学院,中国科学院,中国,中国33中,中国科学院33.上海师范大学,上海,200234年,生命科学,中国5研究生科学研究生院,米雅基仙台,米雅基980-8577,日本6 6高级生物技术学院和生命科学学院,科学技术大学科学与技术大学,科学与技术大学,科学技术大学,中国518055中心,高级生物学。北京100081,中国8现在的地址:高级跨学科研究学院,北京北京大学北京大学北京大学生命科学中心,中国北京100871,中国9目前的地址:当前的地址:阿纳伊州农业大学,阿纳伊州农业大学,HEFEI 230036,HEFEI 230036,HEFEI 230036,HEFEIS NEE SUPER ESHORIAN ES EMALINE 11次贡献了11次主持人。 https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2022.100389
第二,Solar 2,Antipov 2,11,Riley J. Mangan 12,13,14,头盔3,Gracela Mofort 15,16,Laura Carrel 23,Agnes P. Chan 24,Juyun Crawford 19,26,26,26,26,27,Gage H. Gage H. Garcia H. Garcia Gabrielle A. Alexandra P. Lewis 1,Juan F. I.25 25 Szpiech 11,Christian D. Huber 11,Tobias L. Lenz 9,Miriam K. Conchel 41,42,Soojin V. Yi 55,Stefan 26 Canzar 48,Corey T. Watson 57,Erik Garrison 30,Craig B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. Lowe 8 8,Mario Ventur 4,Rachel J. O'Neill 10,17,58,Sergey Corren25 25 Szpiech 11,Christian D. Huber 11,Tobias L. Lenz 9,Miriam K. Conchel 41,42,Soojin V. Yi 55,Stefan 26 Canzar 48,Corey T. Watson 57,Erik Garrison 30,Craig B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.Lowe 8 8,Mario Ventur 4,Rachel J. O'Neill 10,17,58,Sergey Corren16 Martinez 6 , Patrick Masterson 32 , Rajiv C. McCoy 18 , Barbara McGrath 11 , Sean Mckinney 15 , Britta 17 S. Meyer 9 , Karen H. M. MATT 18 PENNELL 47 , Pavel A. PEvzner 31 , David Porusky 1 , Tamara Potapova 15 , Francisca R. Ringeling 48 , 19 Joana L. Rocha 49 , Oliver A. Ryder 35 , swalti 29 , swarms 1 32 , Edmundo 22 Torres-González 11 , Mihir Trivedi 1, 59 , Wenjie Wei 51, 52 , Julie Wertz 1 , Muyu yang 44 , Panpan 23 Zhang 2 Zhhang Zhang 31 , Sarah A. Zhao 12 , Yixin Zhu 47 , 24 Erich D. Jarvis 37, 53,詹妮弗·L·格顿15,伊克·里瓦斯·冈萨雷斯54,扎卡里·A。16 Martinez 6 , Patrick Masterson 32 , Rajiv C. McCoy 18 , Barbara McGrath 11 , Sean Mckinney 15 , Britta 17 S. Meyer 9 , Karen H. M. MATT 18 PENNELL 47 , Pavel A. PEvzner 31 , David Porusky 1 , Tamara Potapova 15 , Francisca R. Ringeling 48 , 19 Joana L. Rocha 49 , Oliver A. Ryder 35 , swalti 29 , swarms 1 32 , Edmundo 22 Torres-González 11 , Mihir Trivedi 1, 59 , Wenjie Wei 51, 52 , Julie Wertz 1 , Muyu yang 44 , Panpan 23 Zhang 2 Zhhang Zhang 31 , Sarah A. Zhao 12 , Yixin Zhu 47 , 24 Erich D. Jarvis 37, 53,詹妮弗·L·格顿15,伊克·里瓦斯·冈萨雷斯54,扎卡里·A。
Hui Wang, 1,6 Yuntao Zhang, 1,6 Baoying Huang, 2,6 Wei Deng, 3,6 Yaru Quan, 4,6 Wenling Wang, 2,6 Wenbo Xu, 2,6 Yuxiu Zhao, 1 Na Li, 1 Jin Zhang, 1 Hongyang Liang, 1 Linlin Bao, 3 Yanfeng Xu, 3 Ling Ding, 1 Weimin Zhou, 2 Hong Gao, 3 Jiangning Liu, 3 Peihua Niu, 2 Li Zhao, 2 Wei Zhen, 2 Hui Fu, 1 Shouzhi Yu, 1 Zhengli Zhang, 1 Guangxue Xu, 5 Changgui Li, 4, * Zhiyong Lou, 5,7, * Miao Xu, 4, * Chuan Qin, 3, * Guizhen Wu, 2, * George Fu Gao, 2, * Wenjie Tan, 2, * and Xiaoming Yang 1, * 1 Beijing Institute of Biological Products Company Limited, Beijing, China 2 National Institute for Viral Disease Control and Prevention, Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC), Beijing, China 3 National Animal Models for Human Diseases Resources Center, NHC Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical College, Beijing, China 4 National Institute for Food and Drug Control, Beijing, China 5 MOE Key Laboratory of Protein Science & Collaborative Innovation Center of Biotherapy, School of Medicine, Tsinghua University, Beijing, China 6 These authors contributed equally 7 Lead Contact *Correspondence: changguili@aliyun.com (C.L.), louzy@mail.tsinghua.edu.cn (Z.L.), xumiaobj@126.com (M.X.), qinchuan@pumc.edu.cn (C.Q.), wugz@ivdc.chinacdc.cn (G.W.), gaofu@chinacdc.cn (G.F.G.), tanwj@ivdc.chinacdc.cn (W.T.), yangxiaoming@sinopharm.com (X.Y.)
作者:Furong Liu 1,2†,Zhenlin Yang 3,4†, *,Chao Wang 1,Raoul Martin 2,Wenjie Qiao 5,Jan E. Carette 5,Jan E. Carette 5,Sheng Luan 1,Sheng Nogales 1,Eva Nogales 3,4,6,7,7,7,8,Brian Staskawicz 1,2 *工厂:1,2 *工厂:1,CRIAL KICIALIA;伯克利,94720,美国加利福尼亚州2创新基因组学院,加利福尼亚大学伯克利分校;美国加利福尼亚州加利福尼亚州94720,94720,加利福尼亚大学伯克利分子和细胞生物学系,美国加利福尼亚州伯克利分校4霍华德·休斯医学研究所,加利福尼亚大学伯克利分校,加利福尼亚大学伯克利分子,美国分子生物物理学和综合生物成像级5号小学生和综合生物学系。美国加利福尼亚州伯克利的QB3-Berkeley,加利福尼亚大学伯克利分校,加利福尼亚州伯克利分校,美国加利福尼亚州伯克利分校8劳伦斯·伯克利国家实验室,加利福尼亚州伯克利,美国加利福尼亚州†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。*相应的作者:zhenlinyang@berkeley.edu(Z.Y.),stask@berkeley.edu(B.J.S.)摘要:植物和动物中对微生物病原体的先天免疫反应受到细胞内受体的调节,称为核苷酸结合亮氨酸重复蛋白(NLR)蛋白。在植物中,这些NLR在识别病原体效应子中起着至关重要的作用,从而启动了免疫防御机制的激活。值得注意的是,某些NLR用作“助手” NLR免疫受体(HNLR),与“传感器” NLR免疫受体(SNLR)同步串联工作,以协调下游信号事件以表达疾病的抵抗力。此外,我们发现了NRC4的十二体状态,其中嵌入了线圈螺旋(CC)域在这项研究中,我们重组并确定了细胞死亡4(NRC4)抗性所需的HNLR的冷冻结构。自动活跃的NRC4形成了先前意外的六聚体构型,触发与Ca 2+涌入相关的免疫反应到细胞质中。