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骨转移显着导致前列腺癌患者观察到的不利预后。Myb原始癌基因(MyBl2)被确定为与肿瘤进展有关的潜在靶基因。尽管如此,MyBl2在前列腺癌(PCA)骨转移中的致癌作用和潜在机制尚未阐明。生物信息学分析用于识别转移性PCA关键的基因。随后,在体内进行了一系列体外的分子生物学实验,并在体内进行了PCA骨转移模型,用于验证MYBL2的促抗转移效应和基本机制。生物信息学分析确定了72个基因的候选基因,该基因用于建立PFS预后模型,突出了16个关键基因。基于这16个关键基因的表达,将来自TCGA数据库的498例PCA患者分为四个亚组。C1和C4亚组中的患者预后较差。 通过与C2和C3队列相比,通过分析来自C1和C4队列的测序数据,我们将MYBL2确定为转移性PCA中的关键预后基因。 值得注意的是,我们发现MYBL2在转移性PCA中显着表达,并且与预后不良正相关。 的机理研究表明,MYBL2过表达促进了PCA细胞的侵袭和EMT,而Notch3敲低部分废除了这一点。 此外,MYBL2过表达可以促进PCA异种移植生长和体内骨转移。 这项研究发现PCA中的MYBL2过表达与转移和预后不良呈正相关。C1和C4亚组中的患者预后较差。通过与C2和C3队列相比,通过分析来自C1和C4队列的测序数据,我们将MYBL2确定为转移性PCA中的关键预后基因。值得注意的是,我们发现MYBL2在转移性PCA中显着表达,并且与预后不良正相关。的机理研究表明,MYBL2过表达促进了PCA细胞的侵袭和EMT,而Notch3敲低部分废除了这一点。此外,MYBL2过表达可以促进PCA异种移植生长和体内骨转移。这项研究发现PCA中的MYBL2过表达与转移和预后不良呈正相关。MYBL2通过激活Notch3促进了PCA骨转移。针对MYBL2/NOTCH3轴可以帮助防止转移性PCA。
2025年南海岸AQMD赞助的州立法提案(要求的动议)的概念将提出2025年South Coast AQMD赞助州立法的概念,供委员会考虑。该法案概念将创建三个应急管理办公室(OEM)中心,以支持对影响南部,中部和北加州空气质量和公共卫生的危机的反应。OEM将提供技术和通信基础架构来支持应急响应,包括但不限于空气监控,数据收集和分析,发布数据,集成到统一命令和/或联合信息中心以及其他相关活动。法案将提供资金来计划,建设和装备OEM以及正在进行的行政资金,以支持危机期间的准备和实施。
1物理系,米兰理工学院,莱昂纳多·达·芬奇(Piazza Leonardo da Vinci)32,I-20133米兰米兰,意大利大学2大学和斯特拉斯堡,CNR,IPCMS UMR 7504,F-67034,F-67034,F-67034欧洲STRASBORF,欧洲STRAS 302 Grenoble, France 4 European Xfel, Holzkoppel 4, Schenefeld, D-22869, Germany 5 Quantum Device Physics Laboratory, Department of MicroTechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology, Se-41296 GOOoteborg, Sweden 6 Department of Molecular Sciences and Nanosystems, Ca 'Foscari University of Venice, I-30172 Venice,意大利7 CNR-Spin,蒙特Sant'Angelo-Via Cintia Complex,I-80126那不勒斯,意大利8理论物理研究所,Jagiellonian University,UL。Lojasiewicza 11,PL-30348 Krak´Ow,波兰9 CNR旋转,米兰理工学院物理学系,I-20133 I-20133,意大利米兰(日期为2024年6月14日)
随着网络安全威胁的重要性和复杂性的不断提高,得克萨斯州必须带领国家保护危害黑客和敌对的外国演员的关键基础设施。中国,伊朗,俄罗斯和其他外国敌人可能会通过在线攻击削弱我们的力量,水和运输系统。
国际网络弹性会议(ICCR 2025)标志着该尊敬的会议系列的第三版,致力于推进网络安全领域的知识和促进合作。ICCR aims to unite leading academicians, scientists, researchers, and practitioners from around the globe to share innovative ideas and the latest advancements across a wide range of topics, including: Cybersecurity and AI, Digital Forensics, Cryptography, Steganography and Watermarking, Financial Technology Security, Cryptocurrency and Blockchain Security, Security Management, Business Security, Cybersecurity in Digital Health, Cyber Law, Policy and Strategy,智能城市的网络犯罪和网络骚扰以及网络安全。越来越多地依赖数字技术以及通过网络,社交媒体和Intranet服务访问的敏感信息的日益增长的依赖,这强调了网络弹性的至关重要性。ICCR为网络弹性的多方面方面提供了一个理论和实用论述的平台。在迪拜的大英大学和阿曼的布雷米大学被选为ICCR的主持人,与战略合作伙伴合作,包括卡利法大学的网络物理系统中心,迪拜大学网络安全中心,迪拜大学,迪拜大学马来西亚大学马来西亚大学马来西亚大学马来西亚,马来西亚,Mazoon,Mazoon,Mazoon,Mazoon,Mazole,Mazole,Decuncun ecuncun。 Cihan University-Erbil,联合软件和技术国际,Ghazal领导项目和天际线大学,反映了他们对世界一流的奖学金,教育和研究的承诺。他们对创新和领导力的关注完全符合ICCR的目标,使他们成为理想的合作者。
拓扑绝缘体是凝聚态物理学中很有前途的材料,因为它们具有特殊的自旋结构,可以产生非常高的自旋到电荷电流相互转换,这对于新兴的低能耗自旋电子学器件具有重要意义。本研究的目的是探索一类有前途的拓扑材料,这些材料具有高可调性等独特特性——半赫斯勒。我们专注于 PdYBi 和 PtYBi 薄膜的外延生长,这些薄膜是在一系列互连的 UHV 装置上生长和表征的,这使我们能够获得一整套原位表面表征,例如电子衍射、扫描隧道显微镜和角度分辨光电子能谱。使用标准 x 射线衍射和扫描透射电子显微镜进行非原位结构表征,用于控制薄膜中的晶体质量和化学有序性。进行了角分辨光电子能谱分析,结果显示布里渊区点附近存在线性状态。此外,我们使用设计了几何形状的片上器件进行热自旋传输测量,以控制热传播,以测试我们化合物的潜在相互转换效率,发现 PdYBi 和 PtYBi 在不同厚度下的自旋塞贝克系数值都大于铂。这一观察结果为使用半赫斯勒开发高效自旋相互转换材料开辟了道路。