缩写ANM - 辅助护士助产士ASHA - 认可的社会健康活动家CCI - 托儿机构CCL - 与法律CNCP发生冲突的儿童 - 需要护理和保护CPMU的儿童 - 中央项目监控 - 中央项目监测单位CWC CWC - CWC - 儿童福利委员会CWO - 儿童福利委员会CWPC - 儿童福利委员会CWPC - DC CWARE委员会CWPO - DC Protect dc Protect dc Protect dc Protect dc Protect dc Protect -dc Protection Cwue -DC Protect dc Protect – DC Protect -dc Protection CWU- Unit DCPO – District Child Protection Officer JJB – Juvenile Justice Board JJ Act – Juvenile Justice Act JJ Rules – Juvenile Justice Rules LCPO – Legal-cum-Probationary Officer NGO – Non-Government Organization PAB – Project Approval Board PFMS – Public Financial Management System PO – Probation Officer POIC – Protection Officer (Institutional Care) PONIC – Protection Officer (Non-institutional Care) POCSO – Protection of Children from Sexual Offences PRI – Panchayati Raj Institation SAA - 专业收养机构SARA - 州收养资源机构SCPS - 州儿童保护协会SFCAC - 赞助和寄养护理批准委员会SJPU - 特别少年警察局SNA SNA - 单节点机构SOP - 单个Nodal Agency SOP - 标准操作系统 - 标准操作程序ULB - Urban Lossops
内分泌疾病,包括糖尿病,甲状腺功能障碍和其他激素失衡,对全球疾病负担显着贡献(1)。这些疾病不仅会影响公共卫生,而且会导致长期残疾和受影响个体的生活质量降低(1)。这些疾病的患病率正在增加,尤其是在人口老龄化和代谢疾病发生率增加的情况下(2,3)。这些疾病可能是由单个基因(孟德尔或单基因疾病)中的罕见变异引起的,由多种遗传变异的综合作用,或环境和生活方式因素(2型糖尿病型糖尿病或肥胖)引起的。新技术(例如基因疗法)在无法用传统药物有效治疗疾病时会提供希望。当已知遗传疾病的病因时,这是可能的。因此,在基因治疗药物的帮助下,将基因的功能副本引入了人体,从而减慢了疾病的进展,在某些情况下甚至可以取得显着改善(4)。近年来,技术的进步促进了广泛种群的基因组多样性的特征(5)。下一代测序(NGS)和基因组广泛的关联研究(GWASS)已被强烈用于研究内分泌疾病的遗传基础(6-9)。为提高诊断,预后和遗传咨询的准确性,越来越多地认识到具有特定诊断患者(12)患者的变异数据库的重要性。然而,使用美国医学遗传学学院和分子病理学协会(ACMG/AMP)广泛推荐的标准对识别变体的解释是具有挑战性的,因为在大多数数据库中,与规格变体相关的详细表型信息在大多数数据库中受到限制(11)。此类数据库构成了遗传变异的系统组织的存储库,并补充了临床数据(13)。通过允许共享有关基因,变体和病理表型的信息,他们促进了研究人员,临床医生和患者之间的沟通(11)。先前的研究创建了数据库,其中包括与特定内分泌病有关的遗传变异。例如,MARGRAF等人开发的MEN2 RET数据库。是一个可公开访问的数据库,其中包含与MEN2综合征以及相关临床数据相关的所有RET序列变体(14)。“ NGS和PPGL研究小组”还收集并在SDHB基因中进行了分类,这是负责
Abstract In many real-world reinforcement learning (RL) problems, besides optimizing the main objective function, an agent must concurrently avoid violating a number of constraints.In particular, besides optimizing performance, it is crucial to guar- antee the safety of an agent during training as well as deployment (e.g., a robot should avoid taking actions - exploratory or not - which irrevocably harm its hard- ware).To incorporate safety in RL, we derive algorithms under the framework of constrained Markov decision processes (CMDPs), an extension of the standard Markov decision processes (MDPs) augmented with constraints on expected cu- mulative costs.Our approach hinges on a novel Lyapunov method.We define and present a method for constructing Lyapunov functions, which provide an ef- fective way to guarantee the global safety of a behavior policy during training via a set of local linear constraints.Leveraging these theoretical underpinnings, we show how to use the Lyapunov approach to systematically transform dynamic programming (DP) and RL algorithms into their safe counterparts.To illustrate their effectiveness, we evaluate these algorithms in several CMDP planning and decision-making tasks on a safety benchmark domain.Our results show that our proposed method significantly outperforms existing baselines in balancing con- straint satisfaction and performance.
背景:结核病(TB)是中国第二大传染病杀手,耐药性结核病患者的患病率不断增加,使治疗工作变得复杂并增加了相关成本。对耐药结核病的机制和特征的研究有助于发现新药物靶标和新的抗结核药物的发展。方法:在这项研究中,使用高性能液相色谱(HPLC)来检测多胺代谢产物的含量,而蛋白质印迹,qPCR和ELISA被用来检测与多胺代谢相关酶的表达。牛津纳米孔技术(ONT)测序被应用于耐多药结核分枝杆菌(MTB)中的剖面DNA甲基化。基因本体论(GO)分析和基因和基因组(KEGG)途径富集分析的京都百科全书在筛选的差异性高甲基化基因上进行。此外,使用字符串和细胞尺度软件用于构建蛋白质 - 蛋白质相互作用(PPI)网络以识别关键基因。结果:结果表明,在结核病患者的外周血中,精子(SPD)和多胺代谢相关酶的升高升高。此外,多胺和代谢相关的酶的产生在多药耐药性结核病(MDR-TB)患者的外周血中增加。GO和KEGG分析表明,差异甲基化基因主要富含精氨酸代谢。PPI网络分析确定了最高程度的前五位关键基因:MoAx,vapc49,vapb49,higha3和nuoc。结论:MDR-TB患者的外周血中多胺代谢产物增加。多种耐药的MTB中差异性高甲基化基因参与精氨酸生物合成过程,差异甲基化基因可能在MTB的多药耐药性中起重要的生物学作用。
藻酸盐裂解酶和寡聚酸酯裂解酶催化藻酸盐的糖苷键的裂解,藻酸盐,这是由棕色藻类和其他生物体合成的酸性多糖。这些酶高度多样,目前已分为15个碳水化合物活性酶(Cazy)数据库的家族。我们探讨了结构和分类学的多样性,基因和转录本的生物地理分布以及来自全球海洋上层皮科浮游物社区的假定藻酸盐降解酶的潜在环境驱动因素。首先使用序列相似性网络对确定的序列进行分析,以评估其与Cazy成员的关系。与PL5,PL6,PL7,PL17和PL38家族有关的序列具有较高的基因和转录物丰度,温度是携带假定藻酸盐裂解酶基因的社区成员结构的关键驱动力。PL5同源物包括活性位点的关键残基中的变体,分配给“ candidatus pelagibacter”的序列显示出高基因和转录物丰度,与无机磷浓度负相关。序列分配给了黄杆菌和/或γ-细菌类别主导了PL6,PL7和PL17家族,尤其是与未经文化的偏光杆菌和Alteromonas Australica密切相关的序列。在PL38家族中,虽然从planctomycetota,verrucomicrobiota和Bacteroidota的序列分配给分类群,在大多数区域和深度上显示出最高的相对基因丰度,而高表达水平在高纬度的序列中观察到序列中的序列,分配给了euukaryota(例如eukaryota(e.g.,e.g.,phaeocystica)。总体而言,这项研究中发现的推定酶可能参与了各种生理过程,包括藻酸盐同化和生物合成。
2.4.1。液滴尺寸。用激光差异方法(Mastersizer 3000,Malvern Inc)测量了液滴尺寸及其大小分布。2.4.2。界面张力。使用dunoüy板法(BZY-2张力计,亨普仪器)测量油/水接口处的界面张力。2.4.3。zeta电位。在室温下,用痕量激光多普勒电溶剂方法(Zetasizernano Zs,Malvern Inc.)测量丙烯酸酯迷你乳液的Zeta电位。用水将样品稀释一百次,每个样品的pH在5处控制以防止pH干扰。对于每个样品,重复测量三次。2.4.4。sem。在3 kV加速电压下,通过扫描电子微拷贝(SEM)(RIGMA/VP,Carl Zeiss显微镜LTD)研究了带有或没有CNC的聚丙烯酸酯样品的形态。将聚丙烯酸酯乳液稀释一千次,掉在硅片上,在空气中干燥,放在平台上进行观察。
Özerçalış协会。DR。电子邮件:ozercalis@akdeniz.edu.tr其他电子邮件:ozercalis@hotmail.com商务电话:+90 242 310 6536内部:6536商务电话:+90 242 242 242 242 310 6536内部:6536 FAX:6536 FAX:+90 242 227 4564地址校园 /安提拉国际研究人员IDS IDS学者:OzerOrcıd:0000-0002-7219-1219 Publons / of Science of Science ResearcherID:C-5608-2016scopusıd:6506657073:265556传记Ozer Calis calis calis piography:ozer caphoshic:ozercalıs。植物保护系副教授,阿克登兹大学农业学院。 他在英国东安格利亚大学的生物科学学院获得了Akdeniz大学的学士学位,硕士和博士学位。 在英国东安格利亚大学博士研究后,Hecame于2005年在Tokat Gaziosmanpasa大学的植物保护系助理教授,并于2019年返回地中海大学的植物保护系担任副教授。 卡利斯的研究研究了植物抵抗真菌病原体和工程新颖耐药性的分子机制。 教育:科学学士学位(1993年):土耳其科学硕士安塔利亚植物保护系地中海大学农业学院(1997年):英国东安格利亚大学生物科学学院(2002年):1993年9月 - 1993年9月至1994年4月,阿克尼兹大学农业学院植物保护系昆虫学研究助理研究助理,英国东安格利亚大学生物科学学院。DR。电子邮件:ozercalis@akdeniz.edu.tr其他电子邮件:ozercalis@hotmail.com商务电话:+90 242 310 6536内部:6536商务电话:+90 242 242 242 242 310 6536内部:6536 FAX:6536 FAX:+90 242 227 4564地址校园 /安提拉国际研究人员IDS IDS学者:OzerOrcıd:0000-0002-7219-1219 Publons / of Science of Science ResearcherID:C-5608-2016scopusıd:6506657073:265556传记Ozer Calis calis calis piography:ozer caphoshic:ozercalıs。植物保护系副教授,阿克登兹大学农业学院。他在英国东安格利亚大学的生物科学学院获得了Akdeniz大学的学士学位,硕士和博士学位。在英国东安格利亚大学博士研究后,Hecame于2005年在Tokat Gaziosmanpasa大学的植物保护系助理教授,并于2019年返回地中海大学的植物保护系担任副教授。卡利斯的研究研究了植物抵抗真菌病原体和工程新颖耐药性的分子机制。教育:科学学士学位(1993年):土耳其科学硕士安塔利亚植物保护系地中海大学农业学院(1997年):英国东安格利亚大学生物科学学院(2002年):1993年9月 - 1993年9月至1994年4月,阿克尼兹大学农业学院植物保护系昆虫学研究助理研究助理,英国东安格利亚大学生物科学学院。1994年5月 - 2002年1月,Tokat Gaziosmanpasa大学植物保护系的Tokat Gaziosmanpasa大学研究助理。2002年2月至2004年12月,植物病理学植物保护系Tokat Gaziosmanpasa大学研究助理博士。2005年1月 - 2014年9月,Tokat Gaziosmanpasa大学农业学院助理教授,工厂
摘要 - 已经回顾了抗铁磁纳米结构中木元的激发,检测和传播的理论和实验研究。抗铁磁材料的特性,例如不存在宏观磁化,存在强交换相互作用以及复杂的磁晶体结构,使实施新型的内存和功能电子设备使得有可能。微观和纳米级的抗铁磁材料中可能的镁效应的研究需要新的实验和理论方法。在这篇综述中,描述并系统化了磁振荡激发的最新结果 - 磁磁性的抗铁磁材料。提出了抗铁磁铁和多层抗磁性异质结构的主要理论结果。模型用于描述包括纳米层结构中电流和光脉冲引起的现象,包括抗铁磁体。通过布里鲁因散射研究抗铁磁微体和纳米结构的方法,以及抗铁磁性纺纱型和镁质的应用的前景。
摘要:在这项研究中,通过电化学方法制备了装饰的NF底物上的钴型Ni(OH)2。使用扫描电子显微镜(SEM),原子力显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线光电学光谱(XPS)和X射线衍射(XRD(XRD)),使用扫描电子显微镜(AFM),能量分散光谱(EDS),X射线散射光谱(EDS)描述了制备材料的表面特性,粗糙度,化学成分和晶体结构。此外,使用衰减的总反射傅立叶变换红外光谱(ATR-FTIR)和拉曼光谱的光学表征技术用于确认PANI的聚合。结果表明,Pani和双金属氧化物/氢氧化物在Bare NF的平坦骨架上凝聚。在碱性培养基中进行氧气演化反应(OER)的Co-Ni(OH)2 /Pani-NF的电催化性能,并且表现出出色的电催化活性,表现出了出色的电催化活性,其过电势为180 mV@20 MA CM-2,带有Tafel Slope 62 mV dec-2 dec-2。TOF(10-2)值确定为1.58 V时为2.49 s-1,突出了Co-ni(OH)2 / pani-nf在催化OER时的内在活性升高。使用计时度测定法(CA)进行24小时的稳定性测试,以完成100 mA cm -2和循环伏安法(CV),对200个循环(CV)进行200个循环,扫描速率为5 mV s -1。结果表明,即使在暴露于这些条件之后,该材料即使在长期接触这些条件后仍保持其电化学性能和结构完整性。这些发现强调了Co-ni(OH)2 /pani-NF是OER的有效且有前途的电催化材料,有可能通过水电解来提高氢产生的效率。
。CC-BY 4.0 国际许可证永久有效。它是在预印本(未经同行评审认证)下提供的,作者/资助者已授予 bioRxiv 许可,可以在该版本中显示预印本。版权所有者于 2021 年 12 月 8 日发布了此版本。;https://doi.org/10.1101/2021.12.08.471721 doi: bioRxiv preprint
