加密政策支持。OpenJDK 8的红色帽子构建从RHEL系统配置中获取了启用的加密算法和密钥大小约束的列表。这些配置组件由传输层安全性(TLS)加密协议,证书路径验证和任何签名的罐子使用。您可以设置不同的安全配置文件以平衡安全性和兼容性。此更改不适用于Microsoft Windows的OpenJDK构建的红帽构建。
从2024年11月开始,Red Hat将提供延长的生命周期支持阶段1(ELS −1)支持OpenJDK 11的新帽子版本的新版本,直到2027年10月31日。访问EL需要OpenJDK ELS订阅。openjdk els均未包含在任何其他EL订阅中。有关产品生命周期阶段和可用支持水平的更多信息,请参见生命周期阶段。
互联网:沃特敦公立学校 14-4 学区为所有学生提供互联网服务。这项服务有助于学生为未来做好准备。互联网为学生提供了一个独特的机会,让他们开始探索海量的信息,这些信息将继续提高他们的学习能力。这一教育机会也要求学生承担一定的责任。虽然我们无法控制互联网社区成员如何使用他们的计算机,但我们可以监控学生在学校计算机上的行为。访问互联网是一种特权,而不是权利,因此学生在学校使用互联网时应遵循以下准则:1. 接受学校工作人员的直接监督和观察。2. 仅将互联网用于教育目的。3. 立即向老师报告任何让他们感到不舒服的网站/电子邮件 4. 在网络世界中的行为与在课堂上的行为相同。
MicroNJet™促进了大多数美学产品的皮内交付,可帮助您实现最佳的美学结果。MicroNJET™重新定义了治疗和美学剂的外皮内递送,例如皮肤增强剂,中疗和皮内肉毒杆菌毒素,具有无与伦比的精度。与可能在插入深度和分布精度有所不同的传统针中,MicroNJET™可确保对靶向皮肤层的一致和受控的递送。这种精度最大程度地减少了过度或不足的风险,从而导致更可预测和自然的美学增强能力。
V.1 UCSF 健康中心成人 COVID-19 暴露前预防(被动免疫)指南作者:成人 COVID-19 单克隆抗体使用工作组 2024 年 5 月 24 日,更新于 2024 年 8 月 14 日背景:2024 年 3 月 22 日,美国食品药品管理局 (FDA) 发布了 pemivibart(Pemgarda Ô)的紧急使用授权 (EUA),用于符合条件的免疫功能低下患者,即目前未感染或未接触 COVID-19 的患者,作为 COVID-19 的暴露前预防。这种药物不能替代疫苗,所有可以接种疫苗的患者都应接种疫苗。本文档包含有关如何将该药物分配给 UCSF Health 成人的信息。有关其他 COVID-19 治疗方法,请参阅此处的 UCSF 成人 IDMP(传染病管理计划)网站。如有疑问,请联系 S Arora MD。更新
ERBB4(HER4)是表皮生长因子(EGF)/ERBB受体酪氨酸激酶(RTKS)1的成员,其他成员是EGFR(ERBB1/HER1),ERBB2(HER2/NEU),ERBB3(HER3)。2 ERBB2过表达发生在约20%的乳腺癌中,并且与整体生存率较差有关。3用ERBB2靶向抑制剂,曲妥珠单抗和拉帕替尼治疗在HER2阳性乳腺癌患者中可提供相当大的临床益处,但大多数由于激活CRBB2靶向ERBB2靶向的抑制剂4,5,由于激活CRBB 3,ERBBBB3上升7,ERBB3上升7,ERBBB4和ERBB4激活。 8,9 ERBB4激活在对ERBB2抑制剂产生抗性的癌细胞存活中起关键作用。 ERBB4敲低导致Akt磷酸化的降低,并激活Lapatinib-耐药细胞中的PI3K/AKT途径,从而触发凋亡。 9因此,有必要开发一种具有更好活性且作为ERBB4抑制剂更具选择性的新药。 93用ERBB2靶向抑制剂,曲妥珠单抗和拉帕替尼治疗在HER2阳性乳腺癌患者中可提供相当大的临床益处,但大多数由于激活CRBB2靶向ERBB2靶向的抑制剂4,5,由于激活CRBB 3,ERBBBB3上升7,ERBB3上升7,ERBBB4和ERBB4激活。8,9 ERBB4激活在对ERBB2抑制剂产生抗性的癌细胞存活中起关键作用。ERBB4敲低导致Akt磷酸化的降低,并激活Lapatinib-耐药细胞中的PI3K/AKT途径,从而触发凋亡。9因此,有必要开发一种具有更好活性且作为ERBB4抑制剂更具选择性的新药。9
去年,受疫情影响,全球能源需求暴跌,为二战结束以来的最大降幅。对于一份有关加拿大能源的报告来说,这似乎是个悲观的开场白,但这种下降却有些不寻常。在大多数能源陷入困境的同时,可再生能源在全球范围内却实现了增长。国际能源署的数据显示,可再生能源不仅是唯一实现增长的能源行业,而且其增长速度是近 20 年来最快的。1 简而言之,在能源方面,有两个故事同时展开。加拿大清洁能源组织和 Navius Research 的一项新建模研究探讨了未来十年加拿大的能源状况,揭示了加拿大自身多元化的能源故事。如果说有一件事是我们可以肯定的,那就是加拿大的清洁能源行业——就像全球可再生能源一样——正在快速增长。目前,加拿大清洁能源行业雇用了 430,500 人,比整个房地产行业雇用的人数还多,而且我们的研究发现,到 2030 年,这一数字预计将增长近 50%,达到 639,200 人。2 与此同时,加拿大化石燃料行业的就业人数将下降 9%。从原始数字来看,这 208,700 个新的清洁能源工作岗位远远超过化石燃料行业损失的 125,800 个工作岗位。除了可再生能源之外,加拿大的清洁能源行业还由有助于减少碳污染的公司和工作岗位组成,无论是通过生产清洁能源,帮助运输清洁能源,减少交通、建筑和工业的能源消耗,还是制造低碳技术。它包括各种各样的工作,从组装新型电动公交车电池组的工人到改造住宅以减少能源浪费的绝缘体的工人。同样,到 2030 年,清洁能源行业的 GDP 预计将增长 58%——远高于化石燃料预计的 9% 的增幅。更重要的是,加拿大最大的产油区的情况差异尤其明显。未来 10 年,艾伯塔省的清洁能源就业岗位将大幅增加 164%——是加拿大各省中增幅最大的,而萨斯喀彻温省的清洁能源就业岗位也将翻一番。但清洁能源行业的这种大规模增长在一定程度上取决于政策。这些就业岗位和 GDP 是根据联邦政府新气候计划《健康的环境和健康的经济》中的政策建模的。当按照 12 月计划之前的较弱政策运行同一模型时,艾伯塔省的就业岗位将减少 85,000 个
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