・材料信息学(材料发现/财产预测/第一个原则计算等)・过程信息学(过程发现/实时传感/过程模拟等)・相关技术(自主发现系统/高通量实验以及AI机器人/分析,评估和测量技术)等。
“擦除量子比特”中的主要噪声是擦除 — 一种可以检测到其发生和位置的错误。擦除量子比特有可能减少与容错相关的开销。迄今为止,对擦除量子比特的研究主要集中在量子计算和量子网络应用上。在这里,我们考虑擦除量子比特在量子传感和计量方面的适用性。我们从理论上表明,对于相同级别的噪声,与非擦除量子比特相比,擦除量子比特可以充当更精确的传感器或时钟。我们通过人工将擦除误差(以原子损失的形式)或失相误差注入差分光学晶格时钟比较来实验证明这一点,并观察到在相同注入误差率的情况下,擦除误差的精度有所提高。在具有重复测量周期的时钟中,擦除可以将稳定性提高 2 倍。擦除量子比特对传感的类似好处可以在其他量子平台(如里德堡原子和超导量子比特)中实现。
量子计算(特别是可扩展量子计算和纠错)的一个关键要求是快速且高保真度的量子比特读出。对于基于半导体的量子比特,局部低功率信号放大的一个限制因素是电荷传感器的输出摆幅。我们展示了 GaAs 和 Si 非对称传感点 (ASD),它们专门设计用于提供比传统电荷传感点大得多的响应。我们的 ASD 设计具有与传感器点强烈分离的漏极储液器,这减轻了传统传感器中的负反馈效应。这导致输出摆幅增强 3 mV,这比我们设备传统状态下的响应高出 10 倍以上。增强的输出信号为在量子比特附近使用超低功率读出放大器铺平了道路。
用于数据库和数据管理的量子计算是一个新兴的研究领域,近年来取得了长足的发展 [35,46]。该领域旨在满足对更复杂的优化方法的需求,这些方法至关重要,因为数据量和复杂性继续以越来越快的速度增长。该领域的主要愿景是未来数据库的优化可能部分在量子计算机上进行。之前的大部分研究集中于利用各种二次无约束二元优化公式来优化关系数据库 [4、11、15、17、25、33、34、36、37、44、45、49、53]。第二种最常见的量子计算方法是用量子机器学习来解决数据库问题 [18、19、47、51、52]。尽管关系数据库中的许多优化问题从根本上来说都是图问题(例如,连接顺序选择),但该领域中图算法的全部功能尚未得到充分研究。为了对量子计算中现有的图算法进行更系统的研究和基准测试,
1 心血管医学部、儿科和青少年医学部、分子药理学和实验治疗学部、心律服务和儿科心脏病学部、Windland Smith Rice 心律遗传诊所和 Windland Smith Rice 猝死基因组学实验室、梅奥诊所、古根海姆 501,罗彻斯特,明尼苏达州 55905,美国;2 伯尔尼大学医院心脏病学系和生理学系转化心脏病学,伯尔尼大学医院,Bühlplatz 5,3012 伯尔尼,瑞士;3 原为辉瑞公司罕见疾病研究部门,马萨诸塞州剑桥,美国;4 伯尔尼大学医院心脏病学系,伯尔尼大学医院,瑞士伯尔尼;5 弗莱堡大学医院大学心脏中心心脏病学系,Hugstetter Str. 55,79106 弗莱堡,德国; 6 瑞士伯尔尼大学实验动物中心实验外科设施;7 美国罗切斯特梅奥诊所病毒学与基因治疗系、载体与疫苗工程实验室;8 曾就职于美国马萨诸塞州剑桥市辉瑞公司生物医学设计部;9 美国马萨诸塞州剑桥市辉瑞公司药物安全研究与开发部;10 美国普罗维登斯市布朗大学心血管研究中心;11 德国弗莱堡圣约瑟夫医院心脏病学与重症监护部
利用 MTT 测定法,揭示了橙皮苷的剂量依赖性细胞毒作用,显著的 IC50 值表明其对细胞增殖具有强效抑制作用。与这些发现 (p<0.05) 相辅相成的是,qRT-PCR 分析证明了橙皮苷对 KB 细胞系内关键分子靶标的调节影响。橙皮苷治疗导致 TNF- α 、白细胞介素-1β (IL-1- β )、IL- 6、活化 B 细胞的核因子 κ 轻链增强子 (NF- κ B) 和 B 细胞淋巴瘤 2 (Bcl-2) mRNA 表达水平显著降低 (p<0.05),突出了其在细胞增殖、迁移和炎症过程中的抑制作用。同时,橙皮苷促进了 BAX mRNA 的表达 (p<0.05),表明细胞死亡增加。分子对接模拟进一步揭示了橙皮苷和靶蛋白之间强大的结合亲和力,表明其有可能破坏口腔癌细胞的细胞功能和炎症信号通路。
声望工程管理与研究学院(PIEMR)已与迪拜校园的Bits Pilani签署了一份谅解备忘录(MOU),为令人兴奋的学术合作开辟了大门。该谅解备忘录将为学生交流计划,教师发展和两个机构之间的联合研究计划铺平道路。在谅解备忘录下,来自两家机构的学生都可以参加交流计划,包括短期浸入式(1-2周),学期的学期课程,具有信用转移,甚至可能进行全学期交流。该协议将促进教师发展计划,包括有关教育学,评估过程和教学最佳实践的讲习班。迪拜校园PIEMR和BITS PILANI将在技术和管理领域的联合研究项目合作,促进知识创造和创新。PIEMR高级主任Manojkumar Deshpande博士和迪拜校园Bits Pilani的高级教授兼董事Srinivasan Madapusi博士代表其各自的机构签署了谅解备忘录。签署仪式是在Prestige教育基金会,Vincent Shantha Kumar教授和Piyush Choudhary教授Himanshu Jain的面前举行的。表达对谅解备忘录的热情,Himanshu Jain强调了PIEMR的学生和教师的重大好处。“此谅解备忘录将帮助我们的学生从Bits Pilani,迪拜校园在研发,工程课程和行业 - 核对人合作方面的优势中获得宝贵的知识和专业知识。”
Optics Express 29, 14151 (2021)。Nature Communications 11, 1183 (2020)。Physical review letters 119, 180505 (2017)。New Journal of Physics 18, 103036 (2016)。
摘要:麦卢卡蜂蜜 (MH) 在多种人类癌症的临床前模型中表现出潜在的抗肿瘤活性。体外用 0.3 至 5.0% (w/v) 浓度范围的 MH 进行处理可显著抑制人乳腺癌 MCF- 7 细胞的增殖,且这种抑制作用呈剂量依赖性,但 MH 在 MDA-MB-231 乳腺癌细胞中的抗增殖作用不太明显。在 2.5% w/v 浓度下,还对非恶性人乳腺上皮细胞 (HMEC) 进行了 MH 的影响测试,结果发现 MH 降低了 MCF-7 细胞的增殖,但没有降低 HMEC 的增殖。值得注意的是,MH 的抗肿瘤活性与用抗雌激素他莫昔芬治疗 MCF-7 细胞的活性范围相当。此外,MH 治疗在体外刺激了 MCF-7 细胞的凋亡,大多数细胞表现出与 PARP 激活相关的急性和显著水平的凋亡。另外,MH 的作用诱导了 AMPK 的激活和 AKT/mTOR 下游信号传导的抑制。用增加浓度的 MH 处理 MCF7 细胞以剂量依赖性方式诱导 AMPK 磷酸化,同时抑制 AKT 和 mTOR 下游效应蛋白 S6 的磷酸化。此外,MH 在体外降低了磷酸化的 STAT3 水平,这可能与 MH 和 AMPK 介导的抗炎特性相关。此外,在体内,单独施用 MH 显着抑制了裸鼠中已建立的 MCF-7 肿瘤的生长 84%,导致肿瘤体积明显减少。我们的研究结果强调需要进一步研究天然化合物(如 MH)的抗肿瘤功效和潜在的化学预防用途,并研究这些作用背后的分子途径。
大道,营养和饮食学摘要大脑是杰作,通常称为国王器官,因为它控制了整个身体。当大脑停止发挥作用时,它标志着个人活力的终结,从本质上讲,它们使他们成为“蔬菜”。这种深刻的重要性提出了一个至关重要的问题:我们是否充分养育和照顾我们的大脑?在当今快节奏的世界中,人类经常使大脑承受不懈的压力和负面冲动,从而导致认知能力下降。但是,通过采用特定的日常习惯,可以非常简单地增强大脑弹性。这些习惯不仅宠爱大脑,而且使其更加清晰,更强壮。促进大脑容量的关键因素包括保持最佳水合,从事智商增强的非数字游戏,例如国际象棋和拼字游戏,解决逻辑数学问题,定期锻炼和冥想。此外,将水果和蔬菜纳入饮食中,食用富含omega-3和DHA的食物,确保睡眠8个小时,减少屏幕时间,学习新语言,演奏各种乐器以及促进积极而有力的心态。一个至关重要但经常被忽视的习惯是定期阅读。阅读可以刺激大脑,提高浓度,增强词汇,并促进对各种受试者的更深入的了解,所有这些受试者都有助于提高认知灵活性和大脑弹性。另一个重要因素是保持良好的肠道健康。最近的研究表明,良好的肠道细菌在增加大脑活动中起着至关重要的作用。肠道轴是一个复杂的通信网络,连接肠道和大脑,从而使肠道细菌能够影响认知功能。益生菌和富含纤维的饮食可以增强肠道菌群的多样性和健康,从而改善大脑功能和心理健康。本评论探讨了这些生活方式实践如何有助于认知增强,并可能将普通人转变为天才。认为天才不是固有的特征,而是故意和一致的心理参与和培养的结果。通过拥抱这些策略,包括定期阅读和保持良好肠健康的习惯,个人可以显着提高其认知能力并实现出色的智力增长。关键字:神经塑性,认知增强,脑部健康的饮食,运动,冥想阳性心态和肠道轴介绍大脑,通常被称为人体中最重要的器官,是所有身体功能和活动的指挥中心(Maldonado&&Alsayouri,2019年)。其连续有效的操作对生活至关重要,任何重大的损害都会导致营养的存在状态,强调其关键