• 湍流和大数据 (TURB) 实验室 • 航空湍流实验室 • 航空电子集成车辆和仪器实验室 (VILAI) • 仿生纳米技术改善医疗保健 • 心血管生物力学实验室 (CBL) • 计算机器人和机电一体化 (CRM) 实验室 • 艾哈迈德材料与能源研究组 (AMERG) • 智能以人为本的自动化弹性实验室 • 设计优化与控制实验室 • 生物医学声学研究 (BMAR) 实验室 • 分布式参数系统与控制实验室 • 医学力学与制造设计 (M3D) 实验室 • 生物力学、机械生物学和生物材料实验室 • 流动控制和空气动力学实验室 • 含能材料燃烧研究实验室 • 矿物表面过程建模实验室 • 推进和反应流研究实验室 • 动态智能系统、控制和优化 (DISCO) 组 • 微流体、流变学和软物质 • 材料和界面力学实验室 • 以人为本的设计研究 (HCDR) 实验室 • 复杂流体和软材料实验室 • 计算力学实验室 • 产品设计与开发实验室 • Fazle Hussain 的研究实验室
缩写:AUDPC,疾病进度曲线下的区域; CBC,Cannabichromene; CBD,大麻二醇; CBDV,大麻素; CBL,大麻赛; DAP,种植后的几天; DBM,总干生物量; DSBM,完全干燥的花卉生物量; EVI,增强的植被指数; GCI,绿色叶绿素指数; GDVI,广义差异植被指数; HTP,高通量表型; MNLI,修改的非线性植被指数; MSAVI2,修饰的二次土壤调整植被指数; NDVI,归一化差异植被指数; Osavi,优化的土壤调整植被指数; PM,大麻粉状霉菌; THC,四氢大麻酚; UAS,无人空中系统; WBM,总湿生物质。©作者2021。由牛津大学出版社出版,代表实验生物学学会。这是根据Creative Commons Attribution许可条款(http://creativecommons.org/licenses/4.0/)分发的一份开放访问文章,该文章在任何媒介中都不受限制地重复使用,分发和复制,前提是原始作品被适当地提到了任何媒介。
DNA测序数据的指数增长需要有效的解决方案,以存储和查询大规模𝑘 -MER集。虽然最近的索引方法使用频谱的弦乐集(SPS),全文索引或哈希,但它们通常会施加结构性约束或需求广泛的参数调整,从而限制了其在不同数据集和数据类型上的可用性。在这里,我们提出了FMSI,这是一种最小的参数,高度空间效率的成员索引和压缩字典,用于任意𝑘 -MER集。fmsi将近似最短的超级弦与蒙面的洞穴 - 轮毂变换(MBWT)结合在一起。与传统方法不同,FMSI在没有预定义的假设上进行操作,而对𝑘 -mer重叠模式则可以利用它们。我们证明,与第二好的竞争对手相比,FMSI比SSHASH,SBWT和CBL等已建立的索引提供了卓越的存储效率,其空间节省最高为2-3倍,具体取决于数据集,𝑘 -MER大小,采样,采样和基因组复杂性,同时支持快速成员和词典成员和义务质量。总体而言,这项工作将基于超弦的索引作为基因组数据的高度通用,灵活且可扩展的方法,并在Pangenomics,宏基因组学和大规模基因组数据库中进行了直接应用。
MGH-MIT 合作一直持续到 Brazier 博士在波士顿的余生甚至更久之后,而 1952 年,在 Wal ter Rosenblith 的指导下,麻省理工学院电子研究实验室 (RLE) 建立了通信生物物理实验室 (CBL)(RLE 是战时辐射实验室的继任者),进一步加强了 MGH-MIT 合作。在这个新实验室中,专门为分析 EEG 和相关电位而开发了一种模拟相关器。这项工作的目的是尝试理解 EEG 的性质,正如其统计特性所反映的那样,它是通信系统(即大脑)中的信号。 1953 年,在马萨诸塞州剑桥举行的第三届国际 EEG 大会上,Brazier 介绍了一些使用相关器得出的最早结果,并由 Wiener 进行了讨论。这项工作的一个重要方面是研究诱发电位(事件相关电位),特别是对视觉刺激(闪光)的诱发电位,它采用了一种特殊形式的互相关方法,相当于 George Dawson 的求和法。Brazier 在她的研究中还使用了几年后在麻省理工学院开发的早期通用数字计算机。除了麻省总医院,Brazier 还在哈佛医学院和麻省理工学院任职。
在近90%的少年脊髓细胞性白血病(JMML)的患者中,检测到五个规范RAS途径基因(NF1,NRAS,KRAS,PTPN11和CBL)的突变,这是早期童年的致命性恶性肿瘤。在本报告中,我们描述了七名被诊断为SH2B3突变的JMML的患者,其中包括5例被发现有启动,基因功能丧失突变的患者。SH2B3编码适配器蛋白LNK,这是RAS途径上游正常出血poiesis的负调节剂。这些突变被确定为种系,体细胞或两者的组合。在其他髓样恶性肿瘤中观察到的LNK功能的丧失,由于细胞因子超敏反应和JAK/STAT信号通路的激活而导致HE Matopoietic细胞的异常增殖。在诱导多能干细胞衍生的JMML样造血祖细胞中的体外研究也表明SH2B3-MU感染了造血祖细胞对JAK抑制作用的敏感性。 最后,我们描述了两名用JAK1/2抑制剂ruxolitinib治疗的JMML和SH2B3突变的患者。 本报告扩大了JMML中启动突变的频谱,并提高了针对SH2B3突变患者的JAK/STAT途径的可能性。在诱导多能干细胞衍生的JMML样造血祖细胞中的体外研究也表明SH2B3-MU感染了造血祖细胞对JAK抑制作用的敏感性。最后,我们描述了两名用JAK1/2抑制剂ruxolitinib治疗的JMML和SH2B3突变的患者。本报告扩大了JMML中启动突变的频谱,并提高了针对SH2B3突变患者的JAK/STAT途径的可能性。
利比里亚金融部门主要由银行和NBFI组成。它由九家商业银行(包括商业银行内的小额信贷部门)和各种非银行金融机构(NBFIS)组成,包括12个农村社区财务机构(RCFIS),少于五个非销售的微局限机构(MFIS)(MFIS)(MFIS),MFIS(MFIS),两个存款范围的微型机构(两个借入微型企业),大约150个贷款(MDIS)。协会(VSLAS),一家财务公司,两个移动货币运营商和19家保险公司。在利比里亚,非银行金融机构(NBFI),例如乡村储蓄和贷款协会(VSLAS)在提供金融服务和促进经济发展方面起着至关重要的作用,尤其是在利比里亚农村地区。但是,需要对整个利比里亚的VSLA进行全面评估和映射,以了解其地位,挑战和潜在的改进领域。此外,有必要开发VSLAS及其成员的综合数据库,以及建立这些关联的基线信息和地理位置。此外,通过与VSLA成员和其他利益相关者进行参与会议,包括在该空间中运行的非政府组织,将收集到的积分,这将有助于为利比里亚中央银行(CBL)的VSLAS的运营,管理,管理,监管和监督的新框架开发。
利比里亚金融业主要由银行和非银行金融机构组成。它由九家商业银行(包括商业银行内的小额信贷部门)和各种非银行金融机构(NBFI)组成,其中包括 12 家农村社区金融机构(RCFI)、不到五家非存款型小额信贷机构(MFI)、两家存款型小额信贷机构(MDI)、约 275 家信用合作社、约 1,450 家非正式乡村储蓄和贷款协会(VSLA)、一家金融公司、两家移动货币运营商和 19 家保险公司。在利比里亚,非银行金融机构(NBFI),如乡村储蓄和贷款协会(VSLA),在提供金融服务和促进经济发展方面发挥着至关重要的作用,特别是在利比里亚的农村地区。然而,需要对利比里亚各地的 VSLA 进行全面评估和规划,以了解它们的现状、挑战和潜在的改进领域。此外,有必要开发一个全面的 VSLA 及其成员数据库,并建立这些协会的基线信息和地理位置。此外,通过与 VSLA 成员和其他利益相关者(包括在该领域运营的非政府组织)进行交流会议,将收集到有助于利比里亚中央银行 (CBL) 为 VSLA 的运营、管理、监管和监督制定新框架的要点。
Oncomine Comprehensive Assay v3 DNA 组:AKT1、AKT2、AKT3、ALK、AR、ARAF、ARID1A、ATM、ATR、ATRX、AXL、BAP1、BRAF、BRCA1、BRCA2、BTK、CBL、CCND1、CCND2、CCND3、CCNE1、CDK12、CDK2、CDK4、CDK6、CDKN1B、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CSF1R、CTNNB1、DDR2、EGFR、ERBB2、ERBB3、ERBB4、ERCC2、ESR1、EZH2、FANCA、FANCD2、FANCI、FBXW7、FGF19、FGF3、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FGFR4、FLT3、 FOXL2、GATA2、GNA11、GNAQ、GNAS、H3-3A、HIST1H1E、HNF1A、HRAS、IDH1、IDH2、IGF1R、JAK1、JAK2、JAK3、KDR、KIT、KNSTRN、KRAS、MAGOH、MAP2K1、MAP2K2、MAP2K4、MAPK1、MAX、MDM2、 MDM4、MED12、MET、MLH1、MRE11A、MSH2、MSH6、MTOR、MYC、MYCL、MYCN、MYD88、NBN、NF1、NF2、NFE2L2、NOTCH1、NOTCH2、NOTCH3、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、 PIK3CB, PIK3R1、PMS2、POLE、PPARG、PPP2R1A、PTCH1、PTEN、PTPN11、RAC1、RAD50、RAD51、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAF1、RB1、RET、RHEB、RHOA、RICTOR、RNF43、ROS1、SETD2、SF3B1、SLX4、SMAD4、SMARCA4、SMARCB1、SMO、SPOP、SRC、STAT3、STK11、TERT、TOP1、TP53、TSC1、TSC2、U2AF1、XPO1
引言和背景:理解火星气候发展中最重要的综合性之一是似乎高度矛盾的双重情景 - 诺阿西(Ln)(Ln)(Ln) - 过时的hesperian(eh)环境气候和历史(图。1)。是广泛的河谷网络(VN)及其经常相关的封闭式湖泊(CBL)和开放式湖泊(OBL)[1-3]的广泛案例和丰富的地理证据[1-3],并与高度的影响曲局和Landgrada-teisis compland/and and-semient and and and and and and and and and and and and and and Arifient and Ariend and Ariend and Ariend and Ariid a”气候”(WW模型)[5]具有平均年度温度(MAT)> 273K,并且降雨超过LN-EH中的Regolith引起径流并形成VN-CBL-OBL的渗透能力,然后再过渡到今天[6] [6]。另一方面,全局临床模型(GCM)指出了相对于今天(微弱的年轻太阳; fys)[7-9]的低太阳能死亡的重要性[7-9],并预测了MAT 〜225 K(图。1)和绝热冷却效果(ACE),导致高地中的雪和冰的沉积和保留[7-9]。在这些冷冰(CI)模型中,环境气候在水的273 K熔点下方48 K(图1),并且在没有某种瞬时因子的情况下显得稳定,以诱导IH和径流熔化以产生VN- OBL-CBL。
污染扩散的风洞和数值模拟:一种混合方法 1. 介绍.....................................................................................................................................................................1 1.1 流体建模.....................................................................................................................................................2 1.2 计算建模......................................................................................................................................................2 1.3 混合建模......................................................................................................................................................3 2. 空气污染空气动力学的里程碑....................................................................................................................4 2.1 流体建模的应用年表....................................................................................................................5 2.2 计算流体动力学的应用年表....................................................................................................................7 3. 相似性和流体建模概念....................................................................................................................9 3.1 烟囱羽流建模.....................................................................................................................................15 3.2 与烟囱相互作用的烟囱羽流建模....................................................................................................................1结构.................................