RNA/DNA结合蛋白TDP43调节DNA不匹配修复基因1具有对基因组稳定性的影响2 3 Vincent E. Porpasek 1,2,Albino Bacolla 3,Albino Bacolla 3,Suganya Rangaswamy。1,Joy Mitra 1,Manohar 4 Kodavati 1,Issa O. Yusuf 4,Vikas H. Malojirao 1,Velmarini Vasquez 1,Gavin W. Britz 1,5,Guo-Min 5,Guo-Min 5 Li 6,li 6,Zuoshang Xu 4,Zuoshang Xu 4,Zuoshang Xu 4,Sankar Xu 4,Sankar Mitra 1,Sankar Mitra 1,Sankar Mitra 1,sankar M.Garrph M. Garrar and A. Hegde 1,8* 7 8 1神经循环中心的DNA修复研究部,美国德克萨斯州休斯敦市休斯顿市卫理公会研究所9神经外科977030。10 2美国德克萨斯州A&M大学医学院,美国德克萨斯州77843,美国。11 3分子和细胞肿瘤学系,癌症生物学系,德克萨斯大学医学博士12安德森癌症中心,休斯敦,德克萨斯州休斯敦,美国德克萨斯州77030,美国13 4 4 4 MASSACHUSETTS CHAN 14医学院的生物化学和分子生物技术系,MA约克,纽约10065,美国。17 6德克萨斯大学西南医学中心的辐射肿瘤学系,达拉斯,18 TX 75390,美国。19 7纽约州立大学宾厄姆顿大学生物科学系,纽约州宾厄姆顿20号,13902。21 8美国纽约市威尔·康奈尔医学院神经科学系,美国纽约10065,美国。22 23 *作者应向谁解决。24 25摘要26焦油DNA结合蛋白43(TDP43)越来越认可其参与27种神经退行性疾病,尤其是肌萎缩性侧面硬化症(ALS)和额叶28痴呆症(FTD)。TDP43蛋白质病,其特征在于核输出失调和29个细胞质聚集,并且与神经元中30个核功能和基因组不稳定的丧失有关。基于与TDP43 31病理与DNA双链断裂(DSB)的先前证据建立,本研究确定了在DNA不匹配修复(MMR)途径中32 TDP43的新调节作用。我们证明了TDP43的耗竭或33过表达会影响关键MMR基因的表达,包括MLH1,MSH6、34 MSH2,MSH3和PMS2。具体而言,TDP43通过替代剪接和转录本稳定性调节MLH1和MSH6 35蛋白的表达。这些发现在ALS 36小鼠模型,患者衍生的神经祖细胞和ALS 37例患者的尸体型脑组织中得到了验证。此外,MMR耗竭显示出神经元细胞中TDP43诱导的DNA损伤38的部分营救。TCGA癌症数据库的生物信息学分析揭示了TDP43与MMR基因表达式之间的显着39相关性与40种癌症亚型的突变负担之间的相关性显着。这些结果共同建立了TDP43作为MMR 41途径的关键调节剂,对理解基因组不稳定性42潜在的神经退行性和肿瘤性疾病具有广泛的影响。43
ny-test评论草案2024 RGGI操作计划修正案评论介绍纽约电池和储能技术财团(“ NY-Best”)提交了这些评论,该评论与2024年2024年RGGI操作计划修订草案有关,于2023年12月8日发布的纽约 - 纽约 - 纽约州纽约州不提供非营利性行业贸易协会,与纽约州的能源存储行业相关。我们在与高级电池和储能技术有关的问题上为180多个成员组织提供了存储行业的声音。我们的会员资格包括全球公司,初创企业,项目开发人员,领先的研究机构和大学,以及众多参与电力和运输部门的公司。1纽约州最终最近担任了美国EDA资助的新能源纽约(“ Neny”)倡议的供应链开发部分的主要实体,并与Binghamton University合作。这项重点努力旨在扩大该州众多制造公司的参与,从而在全球乃至该州的电池和能源存储系统市场上快速增长的机会,并进一步吸引新业务,以吸引该州参与供应链生态系统的一部分。迄今为止,NENY计划的成功表明了这一领域扩大努力的巨大希望,这些评论的重点是我们支持分配RGGI资金以支持相关活动。ny-test还建议,将RGGI资金分配给长岛项目的储能零售激励资金,以解决纽约州的储能储能部署计划中新兴的临界差距。评论和建议NY-Best感谢Nyerda员工对此事的周到且良好的方法,这在整个过程中也证明了这一点,以及在计划草案中体现的讨论和建议。下面概述了我们对操作计划特定要素的想法和评论。清洁能源业务发展本修正案总共分配了240万美元的24-25美元,该修正案将支持供应链分析和论坛,清洁能源招聘活动,计划援助和分析
学术委员会安德鲁·马里乌斯(Andruh Marius),罗马尼亚学院的学术学院,大学教授(罗马尼亚布加勒斯特大学)阿里奥·维拉迪米尔(Arion Vladimir) Ion,大学讲师,医生(摩尔多瓦州立大学)Česnokoviurii,医生(俄罗斯联合会圣彼得斯堡农业物理研究所科学研究研究所)杜卡·盖尔格(Duca Gheorghe),学术,学术,大学教授,医生Habilitat(学院),化学学院,大学教授,大学教授,学院教授,学院教授,学院教授。 Habilitat医生(摩尔多瓦州立大学)大学教授GuţanuVasile,大学教授,Habilitat医生(摩尔多瓦州立大学)Ibisch Pierre L.I. Cuza ”from Iaşi, Romania) Rudic Valeriu, academic, university professor, doctor habilitat (Institute of Microbiology and Biotechnology) Sochircă Vitalie, university lecturer, doctor (State University of Moldova) Toderaş Ion, academic, university professor, doctor habilitat (Institute of Zoology) Ungur Nicon, university professor, university professor,大学教授(化学研究所)Volosciuc Leonid,Habilitat医生大学教授(遗传学,生理学和植物保护研究所)Wilson Karl A.,PhD。,生物科学名誉教授(纽约州立大学,美国宾省),PhD。,生物科学名誉教授(纽约州立大学,美国宾省)
我们非常高兴地欢迎您来到宾汉姆顿大学托马斯·沃森工程与应用科学学院(沃森学院)的系统科学与工业工程(SSIE)系攻读研究生。每学期都能看到来自美国等许多国家的新生,这真是令人惊喜。我们很高兴您决定在 SSIE 系攻读研究生,并衷心祝愿您在学习期间取得巨大成功并实现您的目标。本 SSIE 研究生手册(“手册”)旨在帮助您顺利过渡到本系并在本系内完成研究生学习。希望所有 SSIE 学生都已阅读并熟悉其内容。本手册还旨在补充现有的沃森工程与应用科学学院研究生手册,该手册提供所有沃森学院学生的共同信息,以及研究生院手册,该手册提供所有大学研究生的信息。我们希望您能利用系、沃森学院和大学提供的众多机会和资源来实现或超越您的目标。我们很高兴您选择我们的部门来完成这些任务。在您逗留期间,请随时向我们提问。 Mohammad Khasawneh 博士 系主任兼教授 – 系统科学与工业工程系 (SSIE) 研究生主任 – 医疗保健系统工程 (HSE) 研究生主任 – 曼哈顿卫生系统高级管理人员项目 (曼哈顿项目) Sarah Lam 博士 教授兼研究生主任 – 工业与系统工程 (ISE) Hiroki Sayama 博士 教授兼研究生主任 – 系统科学 (SS)
2. 概要。2A. 联盟成员和合作伙伴。关键:联盟成员、支持伙伴。高等教育机构:宾汉姆顿大学(牵头;NENY EDA BBBRC 和 NSF Engines 奖获得者,诺贝尔奖获得者锂离子电池发明者 M. Stanley Whittingham 的家乡,Battery-NY——全国第一家工业规模原型制造厂);康奈尔大学(12 亿美元研发支出;康奈尔高能同步加速器所在地);罗彻斯特理工学院(美国第三大私立 STEM 大学;电池原型中心)。这些合作伙伴拥有 5 个以上的高科技孵化器。纽约州立大学布鲁姆社区学院 (CC) 将与其他 CC 进行协调。地区政府。布鲁姆县行政办公室与其他县政府合作。行业公司与联盟。纽约电池和储能技术联盟 (NY-BEST;>185 个成员组织); BAE Systems(领先的电力和推进系统供应商;计划在该地区扩张);C4V 和 iM3NY(在该地区建立了该州首个超级工厂);Raymond Corporation(丰田工业公司的子公司,生产电动叉车;计划在该地区扩张);Electrovaya(加拿大公司在该地区开设超级工厂);以及其他 20 多个行业合作伙伴。经济发展组织:南部第 8 层(协调其他经济发展区);The Agency(布鲁姆县工业发展局 [IDA],与该地区的 IDA 协调);FuzeHub(中央制造业推广伙伴关系 [MEP],与地区 MEP AMT 和 Insyte 协调);Three Rivers Development Corp(经济发展资源)。劳动力组织:Broome-Tioga Workforce(与劳动力委员会协调);Broome-Tioga 合作教育委员会 (BT BOCES;与其他 BOCES 协调)。社区非营利组织:IncubatorWorks(服务农村的孵化器);纽约南部社区基金会(负责吸引社区组织)。州:纽约州立大学研究基金会 ( RF SUNY )、纽约州研究与发展局 (NYSERDA)、帝国大厦开发公司 (ESD)。
ABULHAB, Aseel (西北大学) 弥合差距:聋哑难民、双语习得和课堂中聋哑未来的发展 (残疾 TIG) BILLINGSLEY, Krista (JMU) 尼泊尔和平时期的暴力:战后冲突受害者的经历 (HRSJ) CHEN, Binhua (奥克兰大学) 将阶级分析融入自传民族志:提高社会实践者的批判意识 CHENG, Yueqi (杜克大学) 边缘家庭:中国公立医院的护理人员及其长辈 (HRSJ) GULLETTE, Gregory (GGC)、SINGTO, Sayamon (UGA) 和 VISETPRICHA, Boonlert (法政大学) 曼谷的可持续性、城市生态和基础设施发展 JORDAN, Janae, GELECH, Jan , FORRESTER, Shannon , 和 JAUNZEMS-FERNUK, Judy (萨斯喀彻温大学) 课堂上的倾诉:学生如何体验和理解高等教育教师披露的精神疾病和/或神经多样性 (高等教育 TIG) JOYCE, Molly (UVA) 残疾、家庭、艺术:寻求平衡与机会 (残疾 TiG) MCCOY, India (UNCC) 博物馆、非殖民化和代表性:分析非裔美国人在非裔美国人博物馆的经历,附录 (旅游与遗产 TIG) MORERA, Maria (SE 社会环境 Rsch)、REYNOLDS, William (Onda Vision Tech) 和 TOVAR-AGUILAR, J. Antonio (国家家庭农场联盟) 传感器和敏感性:评估可穿戴式水分传感器在农业工人中的可用性 (C&A)帕克斯顿,布列塔尼 (American U),《医学解释中的障碍和问题综述文献》(Migration & Int'l Dialogue TIG) 皮尔斯,格蕾丝 (Binghamton U),《残疾人的生物社会社区:生物社会性、残疾和互联网》(Disability TiG) 斯蒂芬斯,蕾切尔 (UPenn),《回收锡纸帽:围绕无线辐射社会空间分布的政治》(ExtrAction & Env TIG) 斯塔基,拉里 (Retired),维恩·德洛里亚 (Vine Deloria) 在 1969 年令人震惊地宣称“印第安人是历史上受到诅咒最多的人”时,为什么他是对的。 “印第安人有人类学家” (旅游与遗产 TIG) STUMPF-CAROME, Jeanne Marie (肯特州立大学 Geauga 分校) 魔镜魔镜:反射 (旅游与遗产 TIG) ZHAN, Ginny 和 PEARCEY, Sharon (肯尼索州立大学) 考察美国、日本和中国大学生的文化取向 (SCCR) 点播课程 (Whova) 多元文化背景下的身份认同 (SCCR)
我谨代表 IEOM 国际协会欢迎您参加 2023 年 3 月 6 日至 9 日由马尼拉德拉萨大学 (DLSU) 主办的第 13 届工业工程与运营管理国际年会。会场为马尼拉希尔顿酒店。这次独特的国际会议为来自许多行业的学者、研究人员和从业者提供了一个论坛,以交流想法并分享工业工程和运营管理领域的最新发展。这一多元化的国际盛会提供了一个合作和推进工业工程和运营管理主要趋势理论和实践的机会。来自 50 个国家/地区的 700 多篇论文/摘要提交。经过彻底的同行评审过程,超过 500 篇被接受进行演示和出版。该计划包括许多工业工程和运营管理的前沿主题。这次会议将讨论许多与质量和服务持续改进有关的问题。我们的主讲嘉宾将讨论其中一些问题:1. Br。 1. Bernard S. Oca FSC,德拉萨大学校长 2. Jose Arturo Garza-Reyes 教授,英国德比大学商学院、法律和社会科学学院运营管理学教授、供应链改进中心主任 3. Mynard Bryan R. Mojica,菲律宾中央银行金融包容办公室政策发展组副主任 4.
量子计算量子传送和掉期Masatsugu sei sei sei sei sei sei sei sei s.uko S.铃木物理局,宾汉顿(Binghamton)的Suny(日期:04,2021)量子电路是一种电路(例如Wheatstone Bridge and Ladder Circile)(例如,可以研究巡回演出)(例如,均可进行分析)(例如,电路)(例如,电动机)(电用级别)。对于复杂的电路(例如网络),必须使用电路分析定理(例如theorem定理和诺顿定理)。因此,通过使用相应的等效电路,电路变得更加简化。对于量子计算可能是正确的。我们还可以将各种技术(基于量子力学)应用于量子电路(例如量子传送和交换)。等效电路可用于简化量子电路。在网站中,我们发现了一篇非常有趣的文章,内容涉及量子传送和交换电路之间的量子计算机电路的讨论。对于一个人来说,掉期电路实际上等同于量子传送,这是令人惊讶的。标题:从简单的电路移动从交换到传送; https://algassert.com/post/1628。在本文的介绍中,我们发现了以下令人兴奋的陈述。“我们将证明量子传送作品有效。在第二座讲座(量子传送,由埃索助安倍座(Eisuke Abe),凯奥大学(Keio University)于2009年11月15日完成),在与掉期电路的关联中讨论了量子传送电路的量子电路。不是通过仔细考虑其如何影响输入状态的方式,而是从显然将量子器从一个地方移动到另一个位置的电路,然后应用简单的明显校正转换,直到我们最终获得量子传送电路。”我们也有一个绝佳的机会,可以在网站(日语)中听到量子计算机上的一系列讲座。我们对量子传送和交换之间的量子电路可能的等效性印象深刻。请注意,不幸的是,这些讲座是在日语中进行的。在这里,我们将证明掉期电路的量子电路基本上等同于量子传送。本讲座主要是为了重现Abe Eisuke的讲座内容。换句话说,本说明中没有什么新的。尽管如此,我们认为本讲座的内容可能对想了解量子纠缠原则的本科生和研究生非常有用[Alice(A),Bob(b)和Charlie(C)]的量子纠缠原则[量子传送。爱丽丝(Alice)与爱丽丝(Alice)和查理(Charlie)共享后立即将查理(或州)的信息交付给鲍勃。在这里,我们讨论了基于讲座的量子传送和交换的量子电路。我们显示了量子传送和SAP之间量子电路的相似性。在本说明中,我们首先讨论量子计算机中的基本电路,特别是各种等效电路。
量子纠缠:自旋 1/2 Masatsugu Sei Suzuki 和 Itsuko S. Suzuki 纽约州立大学宾汉姆顿分校物理系 (日期:2022 年 2 月 7 日) 在这里我们讨论量子纠缠的物理学。起初,本科生如果只想知道量子纠缠的基本点,可能会在理解技术术语的定义时遇到一些困难,例如超距幽灵作用、非局域性、局域性、隐变量理论、可分离性、量子比特等等。这些词的定义在附录中给出(来源:维基百科)。贝尔不等式的推导在数学上并不那么复杂。人们必须从实验的角度验证贝尔不等式不满足量子纠缠现象,并使用纠缠的自旋或光子。到目前为止,已经出版了许多关于量子纠缠、量子信息和量子计算机的书籍。即便我读了这些书,包括量子力学的教科书,我还是没有充分理解超距幽灵行为到底是怎么回事。为了给本科生讲授量子纠缠,我觉得有必要更详细地了解量子纠缠的这种怪异性。当我努力理解爱因斯坦命名的超距幽灵行为时,我有幸读了一本名为《爱因斯坦:他的一生和宇宙》(W. 艾萨克森著)的书。我意识到这本书可以很好地描述量子纠缠行为的怪异性。当然,那些想从数学上了解这种怪异行为本质的物理学家,可能不会满足于艾萨克森给出的简单明了的解释。这里将这本书的内容总结如下。(a)量子力学断言,粒子除了被观察时外,没有确定的状态,两个粒子可以处于纠缠态,因此对一个粒子的观察可以立即决定另一个粒子的性质。一旦进行任何观察,系统就会进入固定状态。(b)这对于微观量子领域来说可能是可以想象的,但当人们想象量子领域与可观察的日常世界之间的交集时,就会感到困惑。(c)EPR 论文未能成功证明量子力学是错误的。但最终确实清楚,量子力学与我们对局域性的常识理解不相容——我们对远距离幽灵般的作用的厌恶。奇怪的是,爱因斯坦显然比他希望的要正确得多。
斯特拉·贝奇贝(Stella Bitchebe),麦吉尔大学菲利普·波内特弗吉尼亚大学的安格达·朱顿大学Yeng Cheng,Newsico II Landon Cox,Microsot Jon Clowcroft,剑桥大学DILMA DILMA DA SILVA,TEXAS A&M University Eyal De Lara,Turonto Murat DeMirbas大学,MONONGB研究Atik Fegade,Google Dan Feng,Huazle科学技术大学Xinwei(Mason)FU,Amazon Urbana – Una Wei Gao,匹兹堡大学匹兹堡大学,马萨诸塞州耶布鲁大学,耶路撒冷大学Anirudha gakkkhale kantilly karthon kartton kartton kartik kartik kartik an an kartik an kartik and yossi gilad yossi gilad Haralagpur Suyash Gupta,俄勒冈州凯尔·黑尔大学,俄勒冈州立大学蒂姆·哈里斯(Tim Harris)加利福尼亚大学Sang-Woo Jun,Iirvine Myoungsoo Jung,韩国高级科学技术学院(KAIST)