从纯粹的气候角度来看,在欧洲制造一些更强大和有价值的材料也可以减少其碳排放。与目前在中国生产的阴极活性材料相比,欧洲材料的碳足迹降低了12%。镍的本地来源的排放量将比当前的印度尼西亚供应低85-95%,而锂将在中国加工的澳大利亚矿石中提高50%,甚至在DLE的情况下达到负值。总体而言,如果所有电池和阴极都是在欧洲而不是从亚洲进口的,并且当地矿物的潜力得到了充分利用,那么在2030年可以节省以133块泥浆的二氧化碳排放量,可与2022年全智利或捷克共和国产生的排放相媲美。
我们的研究表明,许多受访者认为他们在人工智能领域的进展比实际成熟度水平所反映的要快。这种脱节源于他们处于实施的早期阶段,初期的收益掩盖了人工智能在整个行业更广泛的变革潜力。为了帮助保险公司准确评估其在人工智能发展周期中的位置并有效地确定各项举措的优先顺序,我们引入了人工智能价值框架的三个阶段:赋能员工、将人工智能融入工作以及发展企业,以帮助保险公司从基础能力转向企业级转型和生态系统创新。通过逐步解决这些障碍,保险公司可以释放人工智能的变革潜力,同时降低风险。该框架有助于确保人工智能成为长期增长、竞争力和韧性的可持续战略性推动力。
crispr-cas9对于包括模型植物Phantcomitrium patens在内的植物中的基因组编辑非常有价值。然而,使用天然Cas9核酸酶进行的大多数编辑事件对应于小插入和缺失,这一事实是一个限制。CRISPR-CAS9碱基编辑器使真核基因组中的单核苷酸的靶向突变,因此克服了这一限制。在这里,我们报告了两个可编程基础编辑系统,以在p中诱导精确的胞嘧啶或腺嘌呤转化。patens。使用胞嘧啶或腺嘌呤碱基编辑器,可以使用高达55%的效率来实现位点特异性的单基碱基突变,而无需脱离靶向突变。使用APT基因作为编辑的记者,我们可以证明两个基本编辑器都可以在单纯形或多重编辑中使用,从而可以生产具有多种氨基酸变化的蛋白质变体。最后,我们设置了一个共同编辑的选择系统,命名为APRT的修改以报告基因靶向(SMART),最多可在p中进行效率高达90%的效率位点基础编辑。patens。这两个基本编辑者将促进p中的基因功能分析。patens,可以通过单个SGRNA碱基编辑或使用多个SGRNA碱基编辑来生产随机诱变的变体来通过单个SGRNA碱基编辑或用于给定基因的植物学演化进行定位编辑。
蝙蝠是多种致命病毒的天然宿主,如埃博拉病毒、尼帕病毒和某些冠状病毒 1 。尽管携带这些病原体,蝙蝠却很少发病 —— 这一现象几十年来一直吸引着科学家。在第 449 页,Morales 等人 2 深入了解了蝙蝠的基因组适应性,这些适应性使蝙蝠能够耐受病毒感染,同时基本不受病毒在人类身上引起的有害炎症的影响。作者的研究结果表明,特定免疫相关基因的进化变化支撑了蝙蝠非凡的适应力。为了揭示蝙蝠抵抗病毒性疾病的基因组基础,作者使用长读测序和基因组组装技术分析了十种蝙蝠,重点关注那些已知携带可传染给人类的病毒的蝙蝠。随后,他们比较了 115 种哺乳动物的基因组(包括新组装的蝙蝠基因组和其他 10 种蝙蝠的基因组),并寻找正向选择的证据,正向选择是一种遗传变异在种群中频率增加的过程,因为它对进化有利。他们发现蝙蝠在某些免疫基因中表现出异常高的正向选择率,这些基因参与识别病原体、调节炎症和应对病毒。表现出特别惊人适应性的基因之一是 ISG15。在人类中,ISG15 蛋白有助于抵抗病毒,但在严重感染(如 COVID-19)期间也会导致 3,4 破坏性炎症。ISG15 的抗病毒功能是其能够与脊椎动物细胞内的病毒或宿主蛋白结合的结果,这一过程称为 ISG15 结合或“ISG 化”。该蛋白质也可以以游离、非结合的形式存在,可以被细胞分泌到周围环境中,而 ISG15 的这种细胞外版本与炎症有关 4 。 Morales 等人发现,在犀牛科动物(马蹄)和蹄铁科动物(旧世界
模型风险是指由产生错误或误导结果的模型引起的不良结果的潜力。这种风险不仅起源于设计缺陷,数据不准确或实施错误,而且还来自模型的滥用。当模型在未设计的上下文中应用或对模型输出进行错误解释或操纵时,可能会发生滥用。在人工智能(AI)和机器学习(ML)的背景下,模型风险涵盖了在处理和分析大量数据集以做出预测,决策或建议的模型中固有的不准确和不确定性。通过AI/ML模型的复杂性,不透明性和动态性质扩大了这种风险,因此准确预测和量化模型失败的后果是一项挑战。
解决这些问题意味着需要进行根本性的转变——不仅对数字团队,而且对整个组织也是如此。我们不能低估未来变化和挑战的规模。我们需要采用数字优先的运营模式,将数字领导技能视为高级领导者必不可少的技能,重新设计我们的服务和工作方式,并使用共享的数字和数据基础设施来满足共同需求。它必须以支持安全、可持续服务的新融资模式为基础。数字包容必须是我们实现这一目标的核心,确保尽可能多的人能够以数字方式访问公共服务,并支持被数字排斥的人。
我们深入了解 IT 资产的真正价值以及对我们组织及其目标的潜在影响。这对于做出明智的战略决策和确保当前投资不会成为未来的财务负担至关重要。
遗传学中最雄心勃勃的事业之一是人类基因组项目(HGP),于1990年启动,于2003年完成。这项具有里程碑意义的努力旨在对30亿对人DNA的基础对并确定其中的所有基因。HGP不仅提供了人类遗传学的全面蓝图,而且刺激了高通量测序等技术的发展,这对于当前的研究仍然至关重要[3]。
▪随着印度公交电气化的前所未有的成功,到2030年,我们更广泛的电动汽车(EV)渗透率更广泛,我们有机会使超过80万巴士的公共汽车电气化。▪鉴于运营电动巴士的不同动态以及印度公交部门的传统沟通问题 - 管理公共汽车运营的数字化系统是这种过渡的潜在游戏规则。▪印度一直是使用数字公共基础设施(DPI)在大规模解决系统问题的先驱。本文基于成功的DPI原理,将E-BUS服务平台的开放e-Bus蓝图的概念构成。▪关键好处包括从特定技术转移到基础构建基础,允许可扩展的电子总计基础架构,同时赋予创新者和利益相关者能够从E-BUS过渡中贡献和受益。▪本文策划了开放的电子总男士蓝图的原理,关键要素和潜在用例,为更广泛的利益持有人讨论提供了一个框架。
•拿督穆罕默德·拉兹(Muhammad Radzi)博士阿布·哈桑(Abu Hassan)目前担任马来西亚卫生部卫生总干事的尊敬的地位。在担任这一职位之前,他担任了多个关键角色,包括2022年至2023年的卫生副总监(研究与技术支持),以及2021年至2022年国家内科服务主管。除了转向健康政策外,他还倡导绿色计划和行星健康作为该部议程的组成部分,并积极支持相关活动,包括绿色建筑和可持续发展计划。•TS。Huszian Husin,B.Eng。来自利物浦理工大学的土木工程是MBOT马来西亚的注册专业技术专家。他还是一名认证的医疗机构经理专业人士,也是国际医疗机构管理咨询委员会的现任主席。他拥有30年的医疗工程经验,包括设施管理和项目管理,目前是马来西亚卫生部工程服务部主任。•Noor Muhammad Abd Rahman博士,B.eng。(荣誉)电气工程,硕士可持续基础设施博士学位在可再生能源方面,是马来西亚的注册专业工程师BEM MALAYSIA,并且是MBOT马来西亚的注册专业技术专家。他在医疗工程和设施管理方面拥有18年的经验,包括绿色建筑和可持续性