两步PCR方法 - 如何工作,两步PCR方法与Illumina的双重索引策略相结合,可以并行处理多达384个样本(见图1)。第一步的PCR使用引物包含特定于基因座的序列以及来自Illumina的Nextera库协议中指定的通用5'尾巴(见表1)。不仅只使用一个前向底漆和反向引物,因此某些原始col使用了最多3个前向引物,这些引物通过在基因座特异性和常见的5'尾巴之间添加摇摆碱(ns)而在长度上有所不同。这可能在高通量项目中尤其有用,在该项目中,测序吞吐量特别关键并且汇总了许多样品。但是,对于大多数项目,仅使用一个正向和一个反向引物,测序吞吐量就足够高。如果您需要有关此特定主题的更高背景,请与我们联系。然后将所得的PCR扩增子用作第二步PCR中的模板,以进一步扩增,但也可以作为
•社区发展块授予(CDBG)计划•房屋投资合作伙伴计划•紧急解决方案赠款(ESG)计划•艾滋病患者的住房机会(HOPWA)计划•国家住房信托基金描述当前的政策,计划和活动,辅助HUD基金的政策,计划和活动在PY 2024 PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN OHIO CONSIT OHIO OHIO COLS PAGE上可用https://development.ohio.gov/community/community-resources/ohio-consolidated-plan。有关HUD计划法规和要求的信息,请访问HUD的计划与社区发展办公室(CPD)主页,网址为https://www.hud.gov/program_offices/comm_planning。Below are the opportunities for commenting on draft plans that will be posted to Development's site at https://development.ohio.gov/community/community-resources/ohio-consolidated-plan , as well as opportunities to comment on needs associated with the Draft PY2025 -2029 Ohio Consolidated Plan and Draft PY 2025 Annual Action Plan and the Ohio Housing Trust Fund .应注意的是,本备忘录中包含的所有听证会将立即按以下列出的命令开始,其中PY 2025-2029合并计划公开听证会,就需求问题和机会提供公开评论Py23 Caper草案,首先进行。py 2025-2029综合计划公开听证会有关需求问题和机会,公开评论PY23 CAPER草案,2024年9月10日上午10:30上午10:30室1924 Riffe Center 77 Riffe Center 77 South High Street Columbus,俄亥俄州哥伦布43215
开发非模型物种的高分子量 (HMW) 基因组 DNA (gDNA) 提取方案对于充分利用长读测序技术以生成有助于解答有关这些生物的复杂问题的基因组组装至关重要。获取足够的高质量 HMW gDNA 对这些物种来说可能具有挑战性,尤其是对于富含多糖的组织,例如来自葡萄藻属内物种的生物质。基于柱式 DNA 提取和生化裂解试剂盒的现有方案效率低下,并且由于生物质多糖含量的变化可能没有用。我们开发了一种优化的方案,用于从葡萄藻生物质中有效提取 HMW gDNA,以用于长读测序技术。该方案利用山梨糖醇作为初始洗涤步骤去除多糖,并产生浓度高达 220 ng/μL 的高纯度 HMW gDNA。然后,我们证明了从该方案中分离出的 HMW gDNA 适用于在 Oxford Nanopore PromethION 平台上对三种葡萄藻进行长读测序。我们的方案可用作在富含多糖的微藻中高效提取 HMW gDNA 的标准,并可适用于其他具有挑战性的物种。
我们研究了多方计算中的一个基本问题,我们称之为多百万富翁问题(MMP)。给定一组私人整数输入,问题是要识别等于该集合的最大(或最小值)的输入子集,而无需揭示输入的任何更多信息,超出了所需的输出所暗示的内容。这样的问题是百万富翁问题的自然扩展,这是安德鲁Yao的开创性工作中提出的第一个多方计算问题(FOCS 1982)。一个密切相关的问题是最大值的最大值。我们研究了这些基本问题,并描述了几种算法方法和原始解决方案。此外,我们比较了几个选定设置下的协议的性能。随着保留隐私计算的应用在工业系统中越来越普遍实施,MMP和MAXP成为隐私保护统计,机器学习,拍卖和其他域中的重要构件。我们在这里提出的协议的重要优势之一就是它们的简单性。由于他们解决了各种应用程序场景中必不可少的基础问题的基本问题,因此我们认为对这些问题的提出的措施以及它们之间的比较将为未来的未来研究人员和安全分布式计算的从业人员服务。
为了解 VoLTE 在商业部署中的性能,本文首次对商业部署的 VoLTE 进行了全面的性能表征,并与传统呼叫和 over-the-top (OTT) VoIP 呼叫进行了比较。我们确认 VoLTE 在音频质量等大多数指标上都表现出色,但其呼叫可靠性仍然落后于美国三大运营商的传统呼叫。我们提出了一种设备上的 VoLTE 问题检测工具,它可以以高精度和最小开销捕获与音频质量有关的新型问题,并对 VoLTE 呼叫的可靠性进行压力测试。我们在 VoLTE 的早期部署中发现了 3 个问题,这些问题存在于协议设计和实现中。虽然发现的问题都与当前部署中不成熟的 LTE 覆盖有关,但我们发现这些问题会严重损害用户体验,迫切需要在发展阶段加以解决。例如,在 VoLTE 通话期间,这种情况可能会导致长达 50 秒的静音问题!我们进行了深入的跨层分析,发现原因在于为不同目的设计的协议之间缺乏协调,以及现有基础设施中使用的协议在与 VoLTE 集成时做出的无效假设。我们总结经验教训并提出解决方案。
许多量子计算和通信协议 ( 1, 2 ) 的一个关键要求是将特定的光量子态作为信息处理的资源。下面,我们将关注传播光束的量子态,它可以通过光子计数或零差检测来分析,零差检测测量信号态与具有相对相位 θ 的强参考光束之间的干涉。这可以测量一个称为电场“正交分量”的物理量,与算符 ˆ x θ = ˆ xcosθ + ˆ psinθ 相关,其中 ˆ x 和 ˆ p 是正则共轭场可观测量。算符 ˆ x 和 ˆ p 类似于粒子的位置和动量,它们通常被称为“量子连续变量”(QCV)。根据海森堡不等式,它们不能以无限的精度同时确定,所以一般不能为电场定义一个适当的相空间密度Π(x, p)。然而,可以定义一个准分布W(x, p),称为维格纳函数,其边际函数产生概率分布P(xθ)。通过测量几个θ值的分布P(xθ),可以重建维格纳函数;这个逆过程称为量子层析成像(3)。
摘要 — 2023 年 10 月,著名的个人基因检测、血统和健康信息服务提供商 23andMe 遭受了一次重大数据泄露,此次泄露由名为“Golem”的网络犯罪分子策划。最初,大约 14,000 个用户帐户被凭证抹黑攻击入侵,攻击者利用了之前数据泄露中重复使用的用户名和密码。然而,由于 23andMe 的 DNA 亲属和家谱功能相互关联,泄露范围呈指数级扩大,暴露了大约 550 万用户和 140 万个其他个人资料的敏感个人和基因数据。此次攻击凸显了凭证填充的威胁日益增加,不良的密码卫生习惯和缺乏多因素身份验证 (MFA) 和速率限制等强大的安全措施加剧了这一威胁。作为回应,23andMe 强制重置密码,实施基于电子邮件的两步验证,并建议用户更新其他服务的密码。本文批判性地分析了攻击方法及其对用户和公司的影响,并探讨了潜在的缓解策略,包括增强身份验证协议、主动漏洞检测和改进的网络安全实践。研究结果强调了加强用户身份验证措施的必要性以及企业在保护敏感基因和个人数据方面的责任。
分散的财务(“ DEFI”)是加密货币行业中一个快速增长的,未经探索的行业。Defi利用区块链技术来促进美国之间的金融交易,并为新的治理形式创造条件。这项研究重点是使用从以太坊区块链上的三个最大贷款原始贷款的技术文档和在线治理论坛中收集的数据结合使用的技术和社会过程:AAVE,COMPLOUND和MAKERDAO。通过对该数据的文本和分歧分析,我描述了构成这些新的治理体系的技术和社交互动。这样做,我描绘了共同的“权威代表”的出现(Jasanoff 2015a)的基础,这些过程涉及对DEFI功能中的技术和治理的运作方式以及其应如何运作(包括人类和技术承担的相对角色)。我认为,这些社会技术的想象力影响了技术在Defi中人类和技术机构的形成,从而导致了该新生生态系统的技术和社会秩序的共同生产。这些发现既证实并扩展了关于Soiotechnical Imaginaries(Jasanoff and Kim 2015)和共同制作(Jasanoff 2004)的社会学工作。通过利用共同制作的观点,我将社会复杂性重新带入了Defi的技术系统,并说明了人类在数字世界发展中具有的相当大的力量。
摘要 :在过去的几十年里,太赫兹技术取得了长足的进步,这从当前太赫兹源和探测器的性能以及多种太赫兹应用的出现可以看出。然而,在量子技术领域,太赫兹光谱域仍处于起步阶段,不像近年来蓬勃发展的邻近光谱域。值得注意的是,在微波领域,超导量子比特目前是量子计算机的核心,而量子加密协议已经通过卫星链路在可见光和电信领域成功演示。太赫兹领域在这些令人瞩目的进步中落后了。今天,太赫兹领域的当前差距显然与量子技术有关。尽管如此,在太赫兹频率下工作的量子技术的出现可能会产生重大影响。事实上,由于太赫兹辐射对大气扰动的敏感性低,因此它对具有终极安全性的无线通信具有重大前景。此外,它还有可能提高固态量子比特的工作温度,从而有效解决现有的可扩展性问题。此外,太赫兹辐射可以操纵分子的量子态,这被认为是进行长距离相互作用的量子计算和模拟的新平台。最后,它能够穿透通常不透明的材料,或者具有抗瑞利散射的能力,这些都是量子传感非常有吸引力的特性。从这个角度来看,我们将讨论潜在的
最近的研究表明,量子信号处理 (QSP) 及其多量子比特提升版本量子奇异值变换 (QSVT) 统一并改进了大多数量子算法的表示。QSP/QSVT 通过交替分析,用多项式函数无意识地变换酉矩阵子系统的奇异值的能力来表征;这些算法在数值上是稳定的,在分析上很容易理解。也就是说,QSP/QSVT 需要对单个 oracle 进行一致访问,更不用说计算两个或多个 oracle 的联合属性;如果能够将 oracle 连贯地相互对立,那么确定这些属性的成本就会低得多。这项工作引入了多变量 QSP 的相应理论:M-QSP。令人惊讶的是,尽管多元多项式的代数基本定理并不存在,但存在必要和充分条件,在这些条件下,理想的稳定多元多项式变换是可能的。此外,QSP 协议使用的经典子程序由于不明显的原因在多变量设置中仍然存在,并且保持数值稳定和高效。根据一个明确定义的猜想,我们证明可实现的多变量变换系列的约束尽可能松散。M-QSP 的独特能力是无意识地近似多个变量的联合函数,从而带来了与其他量子算法不相称的新型加速,并提供了从量子算法到代数几何的桥梁。