真核生物及其功能和形态多样性的兴起。生物学家已经作为无数生物学过程的模型生物服务了数十年,这是由纤毛四心虫(Ciliate Tetrahymena)示例的,这已经引起了两个诺贝尔奖获奖的发现[3](Box 1)。尽管它们的重要性,但我们对这些生物体的了解受到稳定实验室文化数量有限的影响。这是结合通常较大的基因组,因此很难从环境测序中组装出来,它限制了我们获得高质量基因组序列的能力。因此,原生生物目前代表了全球生物群体中未开发的基因组信息的主要库。除了能够获得其基因组,将生物体带入文化还将其生态学和生理学的研究带入了一个全新的水平,这并不奇怪,这将有助于令人兴奋的发现。
(1)对于属于表列种姓/表列部落/其他落后阶层(OBC)(非奶油层)/残疾人士((a)失明和视力低下;(b)聋人和听力障碍;(c)运动残疾,包括脑瘫、已治愈的麻风病、侏儒症、酸性中毒者和肌肉萎缩症;(d)自闭症、智力残疾、特定学习障碍和精神疾病;(e)属于(a)至(d)项的多重残疾,包括聋哑和盲人)的候选人,在攻读学士学位和硕士学位时,允许放宽 5% 的分数,以便确定直接招聘的资格和评估其良好的学业记录。允许至少获得 55% 的分数(或在遵循评分系统的任何地方的积分制中具有同等成绩)并且对上述类别放宽 5%,这仅基于合格分数,而不包括任何宽限分数程序。
● 这是旅游部与文化部和印度考古调查局合作的一项倡议。 ● 政府邀请包括国有企业、私营企业和个人在内的实体在印度各地开发选定的古迹、遗产和旅游景点。 ● 包括提供和维护基本便利设施,包括饮用水、为残疾人和老年人提供便利的出入条件。 ● 将根据游客量和知名度来选择该计划的场所/古迹。 ● 签订此类协议的企业将被称为 Monument Mitras。 ● Monument Mitras 由旅游部长和文化部长共同主持的“监督和愿景委员会”选出。 ● 企业部门预计将使用企业社会责任 (CSR) 基金来维护场所。 ● 反过来,Monument Mitras 将在场所内和不可思议的印度网站上获得有限的知名度。 ● 如果不合规或不履行义务,监督委员会还有权终止谅解备忘录(MOU)。
航空业在经历艰难一年后开始复苏 2016 年对于土耳其航空业来说是充满挑战的一年,而 2017 年对于土耳其航空而言则是复苏的一年。从 4 月份开始的客运需求增长在夏季达到最高水平,这种积极的氛围持续了整整一年。燃油价格上涨高达 25% 导致燃油费用增加,而燃油费用是航空业最大的开支项目之一。燃油价格上涨对单位收入产生积极影响,加之行业平均运力增加高达 7%,以及客运需求增加,共同导致了盈利能力的提高。与 2016 年相反,2017 年发展中国家的货币兑美元升值。这些发展使该行业在定价和财务规划方面松了一口气,并对航空公司的财务状况产生了积极影响。
《每日日报》黑客本周劫持了参议员帕特里夏·威金斯 (D-Santa Rosa) 的个人电子邮件帐户,并发出了虚假的求助请求。这些所谓的黑客冒充威金斯,在电子邮件中写道,威金斯在英国旅行时丢失了钱包,需要借 2,500 美元来支付酒店账单和其他费用。根据威金斯办公室的报告,黑客更改了威金斯的密码,使她的工作人员无法禁用该帐户。该帐户最终在微软技术人员的帮助下被禁用,他们确定黑客位于非洲某处。威金斯在一份声明中表示,她决定公开这些信息,以防止任何善意的人成为骗局的受害者。“再一次,我们被提醒,这种身份盗窃是多么容易发生,而且它可能发生在任何人身上,”威金斯说。“我
《每日日报》本周,黑客入侵了参议员帕特里夏·威金斯 (D-Santa Rosa) 的个人电子邮件账户,并发出了虚假的求助请求。这些黑客冒充威金斯,在电子邮件中写道,威金斯在英国旅行时丢失了钱包,需要借 2,500 美元来支付酒店账单和其他费用。根据威金斯办公室的报告,黑客更改了威金斯的密码,使她的工作人员无法禁用该账户。该账户最终在微软技术人员的帮助下被禁用,他们确定黑客位于非洲某处。威金斯在一份声明中表示,她决定公开这些信息,以防止任何善意的人成为骗局的受害者。“这再次提醒我们,这种身份盗窃是多么容易发生,而且任何人都有可能遭遇这种事情,”威金斯说。“我
空间代谢组学是组学研究的一个新兴领域,它使组织切片中的代谢物、脂质和药物定位成为可能,这在二十年前还被认为是不可能实现的。空间代谢组学及其支持技术——成像质谱——产生了大量的高光谱成像数据,推动了计算代谢组学和图像分析交叉领域定制计算方法的发展。实验和计算的发展最近为空间代谢组学在生命科学和生物医学中的应用打开了大门。与此同时,这些进步与机器学习、深度学习和人工智能的快速发展相吻合,它们正在改变我们的日常生活,并有望彻底改变生物学和医疗保健。在这里,我们通过计算科学家的眼光介绍空间代谢组学,回顾突出的挑战,展望未来,并讨论人类和人工智能不断融合所带来的机遇。
掺杂剂诱导溶解度控制 (DISC) 聚合物半导体图案化技术的最新进展已使聚-3-己基噻吩 (P3HT) 的直接写入光学图案化成为可能,且分辨率达到衍射极限。在这里,我们将光学 DISC 图案化技术应用于最简单的电路元件——导线。我们展示了 P3HT 和掺杂有分子掺杂剂 2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷 (F4TCNQ) 导线的 P3HT 的光学图案化,尺寸为厚度 20-70 nm、宽度 200-900 nm 和长度 40 µ m。此外,我们还展示了“L”形弯曲和“T”形结等导线图案的光学图案化,而无需改变结处导线的直径或厚度。经过连续掺杂后,导线本身的电导率高达 0.034 S/cm。我们还证明了 P3HT 纳米线可以在溶液中掺杂、去掺杂和再掺杂,而不会改变导线的尺寸。光学图案化和可逆掺杂聚合物半导体的综合能力代表了一套完整的图案化步骤,相当于无机半导体的光刻技术。
掺杂剂诱导溶解度控制 (DISC) 聚合物半导体图案化技术的最新进展已使聚-3-己基噻吩 (P3HT) 的直接写入光学图案化成为可能,且分辨率达到衍射极限。在这里,我们将光学 DISC 图案化技术应用于最简单的电路元件——导线。我们展示了 P3HT 和掺杂有分子掺杂剂 2,3,5,6-四氟-7,7,8,8-四氰基醌二甲烷 (F4TCNQ) 导线的 P3HT 的光学图案化,尺寸为厚度 20-70 nm、宽度 200-900 nm 和长度 40 µ m。此外,我们还展示了“L”形弯曲和“T”形结等导线图案的光学图案化,而无需改变结处导线的直径或厚度。经过连续掺杂后,导线本身的电导率高达 0.034 S/cm。我们还证明了 P3HT 纳米线可以在溶液中掺杂、去掺杂和再掺杂,而不会改变导线的尺寸。光学图案化和可逆掺杂聚合物半导体的综合能力代表了一套完整的图案化步骤,相当于无机半导体的光刻技术。
摘要 — 脑启发计算利用神经科学原理来支撑大脑在解决认知任务方面无与伦比的效率 — 正在成为一种有前途的途径,以解决当今深度学习面临的若干算法和计算挑战。尽管如此,当前的神经形态计算研究是由我们在执行确定性操作的计算平台上运行深度学习算法的完善概念驱动的。在本文中,我们认为在概率神经形态系统中采用不同的方式执行时间信息编码可能有助于解决该领域的一些当前挑战。本文将超顺磁隧道结视为一种潜在的途径,以实现新一代脑启发计算,它结合了计算神经科学的两个互补见解的各个方面和相关优势 — — 信息如何编码以及计算如何在大脑中发生。硬件算法协同设计分析证明 97。由于时间信息编码,状态压缩的 3 层自旋电子学使随机脉冲网络在 MNIST 数据集上具有高脉冲稀疏度,准确率为 41%。