HAL 是一个多学科开放存取档案库,用于存放和传播科学研究文献,无论这些文献是否已出版。这些文献可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
摘要 处理具有非经典光子统计的简单有效的光子态源对于实现量子计算和通信协议至关重要。在这项工作中,我们提出了一种创新方法,与以前的提案相比,该方法大大简化了非高斯状态的制备,利用了现代量子光子学工具提供的多路复用功能。我们的提案受到迭代协议的启发,其中多个资源一个接一个地组合在一起以获得高振幅的复杂输出状态。相反,在这里,协议的很大一部分是并行执行的,通过使用沿与所有输入模式部分重叠的模式的单个投影测量。我们表明,我们的协议可用于生成高质量和高振幅的薛定谔猫状态以及更复杂的状态,例如纠错码。值得注意的是,我们的提案可以用实验中可用的资源来实现,突出了它的直接可行性。
在寻求可扩展的量子处理器的过程中,人们投入了大量精力来开发低温经典硬件,以控制和读出越来越多的量子比特。当前的工作提出了一种称为阻抗测量的新方法,该方法适用于测量连接到谐振 LC 电路的半导体量子比特的量子电容。阻抗测量电路利用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 有源电感器在谐振器中的集成,具有可调谐振频率和品质因数,从而能够优化量子器件的读出灵敏度。实现的低温电路允许快速阻抗检测,测得的电容分辨率低至 10 aF,输入参考噪声为 3.7 aF/ffiffiffiffiffi Hz p。在 4.2 K 时,有源电感的功耗为 120 μW,此外还有片上电流激励(0.15 μW)和阻抗测量电压放大(2.9 mW)的额外功耗。与基于色散 RF 反射测量的常用方案(需要毫米级无源电感)相比,该电路的占用空间明显减小(50 μ m 3 60 μ m),便于将其集成到可扩展的量子经典架构中。阻抗测量法已被证明是一种
只要引用源而不是出售或任何商业目的,就允许该工作的部分或全部复制。对本工作的文本和图像的版权的责任来自国家统一卫生系统中的技术成立委员会-Conitec。卫生部详细说明,分销和信息部 - 科学,技术,创新和经济工业健康综合体 - 卫生技术管理与成立秘密部 - DGITS通用健康技术评估-CGATS部委的CGATS ESPLANADE,G BACK G Block G,8楼CEP:70.058-900 -900- BRASINILIA/DF TEL。: (61) 3315-2848 Website: https://www.gov.br/conitec/pt-br E -mail: conitec@saude.gov.br Aldenora Maria Ximenes Rodrigues - Nats/UEPB Ana Carolina Rodrigues Alves - Nats/UEPB Ana Cheile - Nats/UEPB FILL Guira - Nats/Nutes/UEPB Bárbara Sousa dos Santos - Nats/Nutes/UEPB João Mykael Alves Xavier - Nats/Nutes/UEPB Kátia Elizabete Galdino - Nats/Nutes/UEPB Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins - Nats/Nutes/UEPB Monica Vinhas - Nuts/UEPB Marcela Correia - SSE Daniele de Almeida Cardoso Technology Horizon - Cgats/Dgits/Sectics/MS Patient Perspective Andrija Oliveira Almeida - Citec/Dgits/Sectics/MS Melina Sampaio de Ramos Barros - Citec/Dgits/MS Andrea Bridida de Souza - CITEC/DGITS/MS MS - Citec/MS DGITS/SECTICS/MS Luiza Nogueira Losco- CITEC/DGITS/SECTICS/MS QUALITATIVE ANALYSIS RECEIVED BY PUBLIC CONSULTATION ADRIANA PRADES - CITEC/DGITS/MS ANDRIJA OLIVEIRA ALMEIDA - CITEC/DGITS/MS ANDREA BRIGIDE OF SOUZA - CITEC/DGITS/MS CLARICE/MS MOREIRA PORTUGAL- CITEC/DGITS/SECTICS/MS REVIEW NAYARA CASTELANO BRITO - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Coordination Luciana Costa Xavier - CGATS/DGITS/SECTICS/MS: (61) 3315-2848 Website: https://www.gov.br/conitec/pt-br E -mail: conitec@saude.gov.br Aldenora Maria Ximenes Rodrigues - Nats/UEPB Ana Carolina Rodrigues Alves - Nats/UEPB Ana Cheile - Nats/UEPB FILL Guira - Nats/Nutes/UEPB Bárbara Sousa dos Santos - Nats/Nutes/UEPB João Mykael Alves Xavier - Nats/Nutes/UEPB Kátia Elizabete Galdino - Nats/Nutes/UEPB Ketinlly Yasmyne Nascimento Martins - Nats/Nutes/UEPB Monica Vinhas - Nuts/UEPB Marcela Correia - SSE Daniele de Almeida Cardoso Technology Horizon - Cgats/Dgits/Sectics/MS Patient Perspective Andrija Oliveira Almeida - Citec/Dgits/Sectics/MS Melina Sampaio de Ramos Barros - Citec/Dgits/MS Andrea Bridida de Souza - CITEC/DGITS/MS MS - Citec/MS DGITS/SECTICS/MS Luiza Nogueira Losco- CITEC/DGITS/SECTICS/MS QUALITATIVE ANALYSIS RECEIVED BY PUBLIC CONSULTATION ADRIANA PRADES - CITEC/DGITS/MS ANDRIJA OLIVEIRA ALMEIDA - CITEC/DGITS/MS ANDREA BRIGIDE OF SOUZA - CITEC/DGITS/MS CLARICE/MS MOREIRA PORTUGAL- CITEC/DGITS/SECTICS/MS REVIEW NAYARA CASTELANO BRITO - CGATS/DGITS/SECTICS/MS Coordination Luciana Costa Xavier - CGATS/DGITS/SECTICS/MS
哺乳动物的抽象视网膜变性导致永久视力丧失,因为无法自然再生。一些非哺乳动物脊椎动物通过Muller Glia(MG)显示出强大的再生。,我们最近通过刺激性转录因子ASCL1的转基因表达来刺激成年小鼠MG以再生功能神经元的重生。这些结果表明MG可以作为神经元替代的内源性来源,但该过程的功效是有限的。为了在哺乳动物中改善这一点,我们设计了一个小分子筛选,一种使用SCI-plex,一种将多达数千个单核RNA-seq条件多路复用到单个实验中的方法。我们使用这项技术筛选了92种化合物的库,鉴定并验证了两种在体内促进神经发生的库。我们的结果表明,高通量单细胞分子分析可以基本上改善可以刺激神经再生的分子和途径的发现过程,并进一步证明了这种方法在视网膜疾病患者中恢复视力的潜力。
使用凝胶提取的扩增子产物可能会导致测序性能降低,这是因为插入染料(如溴化乙锭)和暴露于紫外线辐射会造成固有的损坏。如果使用已用染料染色的凝胶提取产物,建议在文库制备和测序之前对其进行额外的扩增,以去除损坏和/或染料。
3D印刷脚手架提供了治疗脊髓损伤(SCI)的有前途的策略。在这里,我们提出了一种创新的生物技术方法,用于以仿生结构的自由形式打印脚手架的3D打印,其空间分辨率最高为千分尺,旨在植入Wistar大鼠的SCI。脚手架的制造是基于有机聚合物的2光子光聚合化,并且可扩展到病变的几何形状。脚手架被实现为多个填充的平行平行微调(每侧50μm),延伸整个长度。这些微连接被薄壁(5-10μm)隔开,使支架几乎是空心的,同时使其内部表面积最大化。该设计提供了一种最佳的底物,在空间上沿Rostro-caudal方向对齐,以支撑轴突和血管向内生长。我们发现,在低胸腔水平的脊髓的侧面半碎片切除中植入的脚手架表现出与周围组织的良好整合,而没有形成明显的神经胶质疤痕。髓鞘轴突和少突胶质细胞以及在操作后的12周内在植入支架的每个微肺中观察到血管,并且在整个长度中至少在支架中重新生成1000个轴突。治疗可显着提高运动功能,并在第8周降低同侧偏度肢体的痉挛,恢复至少20周。因此,具有较大内部表面积的3D面向空心支架继续持续微台网,有效地降低了轴突分散体,模仿受体组织的自然结构,并创建了用于增强脊髓再生的条件,并恢复了PATETIC LIMB的运动功能。
可靠、确定性地生产值得信赖的高质量单光子是离散变量光学量子技术的关键组成部分。对于基于单光子的完全纠错量子计算系统,估计需要光子源以超过 1 GHz 的速率产生可靠的光子流 (Vigliar 等人,2021)。光子复用是一种潜在的解决方案,其中低概率源与交换网络相结合,将成功的生产事件路由到输出,但需要极快的单光子切换和超低的损耗率。在本文中,我们研究了开关元件的具体属性,并提出了一种新设计,该设计利用了常见开关元件(例如导热垫)的一般单向属性。通过将多个开关引入基本的时间复用设备,我们可以在以更快的速率泵送的多路复用源中使用慢速开关元件。我们在多个错误通道下对这种设计进行建模,并表明预期性能现在受到集成光子芯片组内光波导的固有损耗率的限制。虽然开发的设计没有达到必要的 1 GHz 光子速率,但我们展示了当底层技术改进时可能变得有用的设计元素。
植物的遗传修饰从根本上依赖于定制的向量设计。转基因构建体的不断增长的复杂性导致模量克隆系统的采用增加,以易于使用,成本效益和快速原型制作。绿色门是一个模块化克隆系统,专门针对设计定制的单个转录单元向量,用于植物转化 - 这也是其最大的缺陷。Multi-Green旨在解决格林盖特的局限性,同时保持原始Greengate套件的语法。主要限制多元地址为1)串联多路复用,2)并行多路复用,3)通过二进制中间体重复转录单位组装的循环。多元素使用额外的1级载体矢量套件有效地将定制转录单元连接起来,该载体是在最终(最终级别2级)缩合多个转录单元之前的单个转录单元的组装点。具有多元素1矢量尺度的组装,最大速率为2 * d log 6 n e +3天+3天,其中n代表转录单元的数量。此外,多绿色级别1受体向量是二进制向量,可直接用于植物转移以进一步最大化原型速度。Multigreen是原始Greengate体系结构语法的1:1扩展,已被证明可以有效地组装具有多个转录单元的质粒。Multigreen当前支持我们的许多内部多转录单元组件,并将成为更复杂的克隆项目的宝贵策略。多射线已通过使用细菌中的紫罗兰菌中的曲折紫紫胶操纵子进行验证,并通过在planta功能验证中对Ruby Reporter进行解构。
在最初发表的文章的版本中,在图。4,“ 1.5 h”已被校正为“ 1.2 h”和Refs。71和72不正确,现在已修改为:Waters Corporation。MS成像 - Select Series™Maldi和MRT。www.waters.com/webassets/ cms/library/docs/720007652en.pdf(2022)和oetjen,J。等。新型的MALDI成像解决方案由flex和专用生物信息学管道赋予了赋予的能力,用于鉴定来自组织的脂质。https://www.bruker.com/en/applications/academia-life-science/imaging/maldi-imaging/maldi-imaging/patialomx/_jcr_content/ root/sections/section_1751684075/sectionpar/sectionpar/sectionpar/sectionpar/ search.download-asset.pdf/10b76c66666666666666666666666666666661f5937c336ee/1869079-lcms-156- maldi-Imaging-by-by-by-timstof-flex-ebook-ebook-ebook-ebook-rev-rev-rev-rev-01.pdf(2019)。这些校正已对本文的HTML和PDF版本进行了反映,也反映在补充数据1。