1 INESC TEC—系统与计算机工程、技术与科学研究所,4200-465 波尔图,葡萄牙; joana.p.morgado@inesctec.pt (JM); francisco.c.silva@inesctec.pt (FS); vasco.r.dias@inesctec.pt (VRD); rita.r.barros@inesctec.pt (RB); acunha@utad.pt (交流电); helder.f.oliveira@inesctec.pt (HPO) 2 FCUP—波尔图大学科学学院,4169-007 波尔图,葡萄牙 3 加州大学护理学院生理护理系,旧金山,CA 94143,美国; michele.pelter@ucsf.edu 4 CHUSJ—圣约翰医院和大学中心,4200-319 波尔图,葡萄牙; claudiaasfreitas@gmail.com(CF); eduardo.negrao@gmail.com(英语); beatrizflordelima@hotmail.com(BFdL); miguel.ncds@gmail.com (MCdS); antonio.madureira@chsj.min-saude.pt (AJM); radiologia.hsj@gmail.com(红外); hespanholv@gmail.com (VH) 5 FMUP—波尔图大学医学院,4200-319波尔图,葡萄牙; jcosta@ipatimup.pt 6 i3S—波尔图大学健康研究与创新研究所,4200-135 波尔图,葡萄牙 7 IPATIMUP—波尔图大学分子病理学与免疫学研究所,4200-135 波尔图,葡萄牙 8 UTAD—特拉斯-奥斯-蒙特斯和上杜罗大学,5001-801 维拉雷亚尔,葡萄牙 * 通讯地址:tania .pereira@inesctec.pt
摘要该研究旨在建立高性能液相色谱法(HPLC)方法,以对富马酸甲喹啉的相关物质进行定量分析。核磁共振和质谱法用于表征和测定。使用色谱法进行分离。使用的条件是:梯度洗脱系统由甲醇0.01mol/L kH 2 PO 4和0.01 mol/L K 2 HPO 4(pH¼4.1),流量为1 ml/min,在224 nm处为检测波长。在这项研究中,第一次披露了富马酸bedaquiline的三种降解产物。该药物的相关杂质和降解产物被很好地分开。该方法在浓度范围内提供了线性响应,该响应从0.20至10.08μg/ml不等,检测为0.10μg/ml,量化限制为0.20μg/ml。平均恢复百分比在91.64%至105.89%之间。该方法已针对其他参数(例如特定峰,稳定性和鲁棒性)进行了验证。此方法已得到验证,并且在富马酸甲喹啉的实验室准备样品的杂质研究和质量控制分析中都很好地效果。
在本文中,我们从现代 Hopfield 模型的角度研究表格学习。具体来说,我们使用广义稀疏的现代 Hopfield 模型来学习表格数据表示和预测。在这项工作中,引入了 BiSHop(双向 S 分析 Hop 场模型)作为端到端表格学习的创新框架,解决了深度表格学习中的两个挑战:非旋转不变数据结构和特征稀疏性。受到联想记忆和注意力机制之间新建立的联系的启发,BiSHop 采用了双组分策略。它通过双向学习模块按列和按行顺序处理数据,每个模块都配备广义稀疏 Hopfield 层。这些层通过引入可学习的稀疏性扩展了传统的 Hopfield 模型。从方法论上讲,BiSHop 支持多尺度表示学习,能够有效地捕捉特征内和特征间的交互,并在各种尺度上具有自适应稀疏性。在各种真实世界数据集上进行的经验验证表明,BiSHop 以更少的超参数优化 (HPO) 运行超越了当前最先进的方法的性能,标志着深度表格学习的重大进步。
摘要 MultifacetedProtDB 是一个多功能人类蛋白质数据库,其信息来源于其他数据库,包括 UniProt、GeneCards、人类蛋白质图谱 (HPA)、人类表型本体 (HPO) 和 MONDO。它收集了文献中提到的“多面”多任务蛋白质,这些蛋白质具有多效性、多结构域、混杂性(与催化多种底物的酶有关)和兼职性(具有两种或多种分子功能),难以在现有的非特定数据库中直接搜索到。多功能蛋白质的研究是一个不断扩展的研究领域,旨在阐明生物过程的复杂性,特别是在人类中,其中多功能蛋白质在各种过程中发挥作用,包括信号转导、代谢、基因调控和细胞通讯,并且经常参与疾病的爆发和发展。该网络服务器允许使用多个过滤器按基因、蛋白质和任何相关的结构和功能信息进行搜索,如 PDB 中的可用结构、结构模型和相互作用因子。蛋白质条目补充了全面的注释,包括 EC 编号、GO 术语(生物途径、分子功能和细胞成分)、Reactome 中的途径、UniProt 中的亚细胞定位、HPA 中的组织和细胞类型表达以及 MONDO、Orphanet 和 OMIM 分类后的相关疾病。MultiFacetedProtDB 可作为网络服务器免费使用:https://multifacetedprotdb.biocomp.unibo.it/。
内容实验细节图S1。使用0.15m钠( - ) - dibenzoyl-l-tartrate的洗脱完成了L,L-1 4+和D,D,D,D-1 4+的对映体分离的示例。图S2。 使用阳离子 - 交换色谱法分辨出L,L -L -1 4+,D,D,D -1 4+和D,L -1 4+的圆形二色光谱。 表S1。 [D,D -1] Cl 4的晶体数据摘要。 表S2。 [L,L -1] Cl 4的晶体数据摘要。 图S3。 用于[D,D -1] Cl 4晶体结构图S4的阳离子的热椭圆形图。 用于[L,L -1]阳离子的热椭圆形图(PF 6)4晶体结构图S5。 在将DNA逐渐滴定到过量的情况下,涉及L,L -1 4+(5µm)的水缓冲液滴定的示例(25°C时PH7.0)。 顶部:在5mm Tris中添加CT-DNA,25mm NaCl。 底部:在添加人端粒序列时,HTS,(D [Ag 3(T 2 Ag 3)3])在缓冲液中(10 mmKH 2 PO 4 /k 2 HPO 4,1MM k 2 EDTA在50–200 mm kCl中)。 用HTS( - )L,L -1 4+(5µm)的L,L -1 4+(5μm)的最大发光强度。 与CT -DNA( - )的等效滴定在实验误差中对于D,D -1相同。 显示了与HTS( - )的D,D -1(5µM)在等效滴定上获得的最大发射强度的示例。 箭头指示每个发射图S7的L最大值。 用L,L -1 4+(Lambda),D,D,D -1 4+(Delta)和D,L -1 4+(MESO)在MTT分析中获得的细胞活力数据示例。 图S8。 图S9。图S2。使用阳离子 - 交换色谱法分辨出L,L -L -1 4+,D,D,D -1 4+和D,L -1 4+的圆形二色光谱。表S1。 [D,D -1] Cl 4的晶体数据摘要。 表S2。 [L,L -1] Cl 4的晶体数据摘要。 图S3。 用于[D,D -1] Cl 4晶体结构图S4的阳离子的热椭圆形图。 用于[L,L -1]阳离子的热椭圆形图(PF 6)4晶体结构图S5。 在将DNA逐渐滴定到过量的情况下,涉及L,L -1 4+(5µm)的水缓冲液滴定的示例(25°C时PH7.0)。 顶部:在5mm Tris中添加CT-DNA,25mm NaCl。 底部:在添加人端粒序列时,HTS,(D [Ag 3(T 2 Ag 3)3])在缓冲液中(10 mmKH 2 PO 4 /k 2 HPO 4,1MM k 2 EDTA在50–200 mm kCl中)。 用HTS( - )L,L -1 4+(5µm)的L,L -1 4+(5μm)的最大发光强度。 与CT -DNA( - )的等效滴定在实验误差中对于D,D -1相同。 显示了与HTS( - )的D,D -1(5µM)在等效滴定上获得的最大发射强度的示例。 箭头指示每个发射图S7的L最大值。 用L,L -1 4+(Lambda),D,D,D -1 4+(Delta)和D,L -1 4+(MESO)在MTT分析中获得的细胞活力数据示例。 图S8。 图S9。表S1。[D,D -1] Cl 4的晶体数据摘要。表S2。 [L,L -1] Cl 4的晶体数据摘要。 图S3。 用于[D,D -1] Cl 4晶体结构图S4的阳离子的热椭圆形图。 用于[L,L -1]阳离子的热椭圆形图(PF 6)4晶体结构图S5。 在将DNA逐渐滴定到过量的情况下,涉及L,L -1 4+(5µm)的水缓冲液滴定的示例(25°C时PH7.0)。 顶部:在5mm Tris中添加CT-DNA,25mm NaCl。 底部:在添加人端粒序列时,HTS,(D [Ag 3(T 2 Ag 3)3])在缓冲液中(10 mmKH 2 PO 4 /k 2 HPO 4,1MM k 2 EDTA在50–200 mm kCl中)。 用HTS( - )L,L -1 4+(5µm)的L,L -1 4+(5μm)的最大发光强度。 与CT -DNA( - )的等效滴定在实验误差中对于D,D -1相同。 显示了与HTS( - )的D,D -1(5µM)在等效滴定上获得的最大发射强度的示例。 箭头指示每个发射图S7的L最大值。 用L,L -1 4+(Lambda),D,D,D -1 4+(Delta)和D,L -1 4+(MESO)在MTT分析中获得的细胞活力数据示例。 图S8。 图S9。表S2。[L,L -1] Cl 4的晶体数据摘要。 图S3。 用于[D,D -1] Cl 4晶体结构图S4的阳离子的热椭圆形图。 用于[L,L -1]阳离子的热椭圆形图(PF 6)4晶体结构图S5。 在将DNA逐渐滴定到过量的情况下,涉及L,L -1 4+(5µm)的水缓冲液滴定的示例(25°C时PH7.0)。 顶部:在5mm Tris中添加CT-DNA,25mm NaCl。 底部:在添加人端粒序列时,HTS,(D [Ag 3(T 2 Ag 3)3])在缓冲液中(10 mmKH 2 PO 4 /k 2 HPO 4,1MM k 2 EDTA在50–200 mm kCl中)。 用HTS( - )L,L -1 4+(5µm)的L,L -1 4+(5μm)的最大发光强度。 与CT -DNA( - )的等效滴定在实验误差中对于D,D -1相同。 显示了与HTS( - )的D,D -1(5µM)在等效滴定上获得的最大发射强度的示例。 箭头指示每个发射图S7的L最大值。 用L,L -1 4+(Lambda),D,D,D -1 4+(Delta)和D,L -1 4+(MESO)在MTT分析中获得的细胞活力数据示例。 图S8。 图S9。[L,L -1] Cl 4的晶体数据摘要。图S3。用于[D,D -1] Cl 4晶体结构图S4的阳离子的热椭圆形图。用于[L,L -1]阳离子的热椭圆形图(PF 6)4晶体结构图S5。在将DNA逐渐滴定到过量的情况下,涉及L,L -1 4+(5µm)的水缓冲液滴定的示例(25°C时PH7.0)。顶部:在5mm Tris中添加CT-DNA,25mm NaCl。底部:在添加人端粒序列时,HTS,(D [Ag 3(T 2 Ag 3)3])在缓冲液中(10 mmKH 2 PO 4 /k 2 HPO 4,1MM k 2 EDTA在50–200 mm kCl中)。用HTS( - )L,L -1 4+(5µm)的L,L -1 4+(5μm)的最大发光强度。与CT -DNA( - )的等效滴定在实验误差中对于D,D -1相同。显示了与HTS( - )的D,D -1(5µM)在等效滴定上获得的最大发射强度的示例。箭头指示每个发射图S7的L最大值。用L,L -1 4+(Lambda),D,D,D -1 4+(Delta)和D,L -1 4+(MESO)在MTT分析中获得的细胞活力数据示例。图S8。图S9。lambda堆叠实验显示了活的MCF -7细胞中A)D,D -1 4+和L -1 4+的发射曲线。MCF7细胞的CLSM图像使用两个单独的检测通道,分别为670-700 nm(红色)和630-640 nm(黄色),对于D,D,D -1 4+(TOP)和L,L,L -1 4+(底部)。
2022 年是又一个充满挑战的一年,从全球经济放缓和高通胀,到俄罗斯-乌克兰冲突后油价上调,影响了世界能源供应和世界经济,导致增长预测大幅下调。与此同时,气候危机加剧,推动世界向清洁能源和温室气体减排转型。世界各地的能源公司都在应对平衡能源供应以实现可持续增长的需要。在这些挑战中,PTT 勘探与生产公共有限公司 (PTTEP) 坚持致力于成为一个可持续发展的组织。在可持续发展框架下,我们强调高绩效组织 (HPO);治理、风险管理和合规 (GRC);以及可持续价值创造 (SVC)。考虑到这一框架,PTTEP 正在走上建立能源安全和成为低碳组织的道路。2022 年,我们在 2022 年年度股东大会上宣布了 2050 年温室气体净零排放目标和行动计划。 “EP Net Zero 2050”概念将指导我们采取行动,避免、抵消和减轻所有业务活动中的温室气体排放。概念中的 E 代表“探索低碳 E&P 组合”。我们的勘探和生产组合旨在将 PTTEP 转变为低碳组织。新项目将重点关注天然气,作为 p
摘要随着计算机技术的出现,人工智能(AI)有助于放射科医生诊断脑肿瘤(BT)。可以在医疗保健中提高疾病的早期发现导致进一步的治疗,其中典型的AI系统应用在时间和节省的方面发挥了至关重要的作用。磁共振(MR)图像通过图像增强技术增强,以改善对比度和颜色的效果。此外,对于BT的几种类型的MR成像问题,传统方法是无偿的。深度学习技术可以扩展,以帮助克服常规肿瘤检测中遇到的常见问题。因此,在这项工作中,已经提出了基于MR图像的BT检测的即兴Yolov5技术。最终,使用混合网格搜索优化器算法(HGSOA)应用高参数优化(HPO)的想法,以增强拟议深神经网络中超级参数的肿瘤检测性能。为了评估提出的模型的有效性,麦卡洛克的算法rithm用于定位肿瘤区域分割的图像,并且还使用真实注释的图像检查了分割结果。使用MW脑测试图像进行了各种实验,以测量提出的微调模型的准确性。最后,将分类指标与现有的最新技术进行比较,包括MSE,PSNR,SSIM,FSIM和CPU时间,以证明所提出的模型的有效性。在MRI-BT的分类学中,CNN实现了更大的精确性。
首字母缩略词和缩写 BESS 电池储能系统 CESMP 承包商环境和社会管理计划 COESP 环境和社会实践准则 CIU 中央实施单位 DIDA 国际发展援助司 E&S 环境和社会 EHS 环境、健康与安全 EIA 环境影响评估 ESCP 环境和社会承诺计划 ESIA 环境和社会影响评估 ESF 环境和社会框架(世界银行) ESMP 环境和社会管理计划 ESRS 环境和社会审查摘要 ESS 环境和社会标准 GBV 基于性别的暴力 GDP 国内生产总值 GIIP 良好的国际行业实践 GoRMI 马绍尔群岛共和国政府 GRM 申诉救济机制 HPO 历史保护办公室 HT 人口贩卖 IDA 国际开发协会 JHA 工作危害分析 KAJUR 夸贾林环礁联合公用事业资源公司 kWh 千瓦时 - 能源使用量的测量单位 LMP 劳动管理程序 MEC 马绍尔能源公司 MOF 财政部 MW 兆瓦 - 电力的测量单位 OHS职业健康与安全 NEPA 1984 年国家环境保护法 PDO 项目开发目标 PEA 初步环境评估 PIU 项目实施单位 PV 光伏 REGAIN RMI 可再生能源发电及使用增加 (REGAIN) 项目 RMI 马绍尔群岛共和国 RMIEPA RMI 环境保护局 SEA/SH 性剥削、性虐待和性骚扰 SECAP 利益相关方参与和沟通行动计划 SEP 利益相关方参与计划 SOP 标准操作程序 ToR 职权范围 VAC 针对儿童的暴力行为
常规 R 111949Z 2 月 22 日 MID600051511899U FM CNO 华盛顿特区至 NAVADMIN INFO CNO 华盛顿特区 BT UNCLAS NAVADMIN 034/22 传递给办公室代码:FM CNO 华盛顿特区//N1// INFO CNO 华盛顿特区//N1// MSGID/GENADMIN/CNO 华盛顿特区/N1/FEB// SUBJ/FY-22 医务部门官员现役特别津贴// REF/A/DOC/USC/28JAN08// REF/B/DOC/DOD/30DEC15// REF/C/DOC/OPNAV/28DEC05// NARR/REF A 是第 335 节,美国法典第 37 章,卫生专业官员的特别奖金和激励薪酬权力。参考 B 是国防部指令 6000.13,军事卫生专业官员 (HPO) 的加入和保留政策、计划和激励措施。参考 C 是 OPNAVINST 7220.17,医疗队、牙医队、医疗服务队和护士队官员的特别薪酬。RMKS/1。本 NAVADMIN 宣布继续授予参考 (a) 至 (c) 中的权力。2.根据参考 (c) 和特定的 FY-22 医疗部门特殊薪酬指导,可在本 NAVADMIN 发布后开始提交 2022 财政年度 (FY) 特殊薪酬和奖励薪酬申请。3.特定特殊薪酬实施指导、行政程序和海军医学和外科局 (BUMED) 特殊薪酬联系点信息可在 MyNavy 门户网站 https://my.navy.mil 上找到,网址为快速链接、BUMED、职业、特殊薪酬。强烈建议所有有资格获得医疗部门官员特殊薪酬的人员查看上述链接中针对其军团的特定指导。4.此消息将一直有效,直到被取代或取消(以先发生者为准)。
本指令执行了空军政策指令 (AFPD) 36-21《军事人员的使用和分类》;DAFPD 36-25《军事晋升和降职》;以及 DAFPD 36-26《总体部队发展和管理》。它描述了空军根据美国法典 (USC) 第 10 篇、第 38 章《联合军官管理》;第 43 章《军衔和指挥》和第 77 章《死后委任和授权》以及第 E 部分第三部分《预备役现役名单上军官的晋升和留任》所承担的职责;美国法典第 32 篇,第 3 章《人事》;美国法典第 37 篇,第 201 节;《国防军官人事管理法》;《预备役军官人事管理法》;第 12396 号行政命令《国防军官人事管理法》;第 13358 号行政命令《分配与武装部队中的某些任命、晋升和委任有关的职能》;国防部指令(DoDI)1215.17,预备役部队中担任中尉或中尉(初级职等)以上军衔的教育要求;DoDI 1300.19,国防部联合军官管理(JOM)计划;DoDI 1320.04,需要总统、国防部长或主管人事和战备的副国防部长批准或美国参议院确认的军官行动;DoDI 1320.08,现役和预备役现役名单上的军官的延续;DoDI 1320.10,不符合晋升为中尉或中尉(初级职等)资格的军官的退役;DoDI 1320.11,特别选拔委员会;DoDI 1320.13,军官晋升报告; DoDI 1320.14,国防部委任军官晋升计划程序;DoDI 1334.02,委任军官的授职;DoDI 6000.13,军事卫生专业军官(HPO)的加入和保留政策、计划和激励措施;以及参谋长联席会议主席(CJCS)指令 1330.05,联合