人造自旋冰系统是磁性纳米兰州的图案阵列,这些纳米岛被排列成沮丧的几何形状,并提供了对订购和出现物理学的见解。这些系统中的大多数已经在二维中实现,这主要是由于易于制造,但是随着高级纳米印刷的最新发展,三维人造自旋冰(ASI)结构已经成为可能,因此在他们的研究中提供了新的范式。此类人工设计的3D系统在实现可调的接地状态,新域墙壁拓扑,单极传播和高级设备概念(例如磁性赛道内存)方面提供了新的机会。到目前为止,具有磁力显微镜的3DASI结构的直接成像是探测这些系统物理的关键,但在测量的深度和分辨率的深度均受到限制,最终将测量限制在系统的最上层。在这项工作中,开发了一种方法,可以使用两光谱光刻,热蒸发和氧血浆暴露在光圈上制造3DASI晶格,从而使元素特异性结构和磁性信息探测使用X射线磁性磁性二氢二氢含量(XMCD)的元素特异性结构和磁信息。在反复的软X射线暴露下发现悬浮的聚合物 - 透明晶格是稳定的。对X射线吸收信号的分析允许重建磁性纳米线的复杂横截面并证明新月形的几何形状。在应用平面场后的XMCD图像测量表明,由于氧化而导致晶格表面上的磁矩减小,而在表面以下的子层次上保留了可测量的信号。
引言视觉注意力的一个主要方面涉及在已知位置识别刺激(集中注意力:什么是刺激?)。另一个涉及识别刺激的位置,然后进行识别(分类搜索:刺激在哪里?什么是刺激?)。可以在Broadbent及其同事开发的选择反应时间任务中测量注意力的这两个方面。[1,2]从这些任务中,得出了三个主要注意力的衡量标准。第一个是两个任务之间的差异(空间不确定性很少:SPUL)。第二,从集中注意力的任务中测量了注意力的关注(Eriksen效应,Erik)。最后一个基于分类搜索任务,测量了在相同或不同位置发生的刺激的效果(位置重复效应,PREP)。早期研究这些任务的重点是这些措施与认知失败与迷恋人格之间的关联。[1]这些度量也对一天中不同时间发生的状态变化也敏感。[2]
遗传筛查改变了我们在病毒感染1,2中审问细胞因子需求的能力,但是大多数当前方法的敏感性受到限制,偏向感染的早期阶段,并且仅提供通常基于感染细胞存活率2-4的简单表型信息。在这里,通过设计人类巨细胞病毒直接从病毒基因组中表达SGRNA文库,我们开发了一种灵敏的,多才多艺的中心方法,可以以合并格式的病毒感染分析不同阶段。使用这种方法,我们称为Vecos(病毒编码的基于CRISPR的直接读取系统),我们确定了数百种新型的宿主依赖性和限制性因素,并量化了它们对病毒基因组复制,病毒颗粒分泌和分泌颗粒的感染性的直接影响,从而提供了对病毒式互动的多维观点。这些高分辨率测量结果表明,在HCMV生命周期中改变晚期的扰动主要调节HCMV粒子质量,而不是数量,将正确的病毒体组装定义为严重依赖病毒宿主相互作用的关键阶段。总体而言,Vecos促进了人类蛋白在感染周期中的作用的系统高分辨率解剖,从而为宿主的深度解剖提供了路线图 - 疱疹病毒相互作用。
在全球范围内,肺癌是一个重大疾病负担,全球范围> 2M病例(2)。存活率仍然很差,早期诊断至关重要(3-5)。在当前大流行期间提供肺癌护理已提出重大挑战:包括:继发于Covid-19和肺癌的肺炎肺炎之间的症状的潜在重叠(1)(例如疲劳,咳嗽和呼吸困难)使得在临床上很难区分它们。患者有暴露于感染的风险,同时获得医疗保健进行诊断和治疗,肿瘤疗法使患者易于患者更有害,对COVID-19的感染产生了更大的有害影响(6);处于肺癌或被诊断出患有肺癌的风险的患者也更有可能是年龄的年龄,是当前或吸烟者,并且合并症的水平较高,进一步增加了COVID感染的风险(7)。高风险患者也更有可能属于“屏蔽”类别,从而使医疗保健获得更具挑战性(8)。
本文回顾了数字孪生技术在制造系统和过程中的最新发展,分析了工业4.0背景下数字孪生驱动的智能制造的内涵、应用场景和研究问题。为了解数字孪生及其在制造业的未来潜力,我们总结了数字孪生的定义和最新的发展成果。在数字孪生参考模型下回顾了用于开发智能制造的数字孪生的现有技术,以系统化数字孪生的开发方法。回顾了代表性应用,重点关注与所提出的参考模型的一致性。本文最后指出了开发智能制造数字孪生的未解决的研究问题。
建筑行业具有复杂的结构,其中涉及多个政党,这通常会导致“对抗关系”,“避免风险避免”和不同参与者的“缺乏信任”。这种文化进一步加剧了“线性工作流程”,这种“线性工作流程”通常会导致效率低下,延误,返工和不必要的废物。区块链技术可以通过创建分散和透明的系统来帮助减轻这些问题,在该系统中,所有参与者都可以访问共享数据库,它允许跟踪和监视项目的不同阶段,甚至可以自动化一些流程,从而提高效率并降低延误和回复。本研究强调了区块链技术的优势,尤其是它如何为项目数据提供真实性的单一来源,同时允许多方以安全且透明的方式访问和共享数据,从而改善BIM项目的工作流程并减少错误,错误,错误或欺诈活动的可能性。本文根据RIBA工作计划探讨了BIM和区块链在整个生命周期和供应链中的整合,目的是简化协作,同时提高项目效率和项目的资源可追溯性。该研究提出了一项路线图,对建筑行业的区块链采用进行详细的文献调查,并在现实世界的桥梁项目中进行了验证。此外,这项研究具有创新性,因为它通过基于RIBA工作计划模拟智能合同实施,从而研究了BIM和区块链在整个项目生命周期中的整合,从而对该整合的潜在好处进行了深入的检查。
在人类和其他灵长类动物中,由于BDNF基因在巨核细胞中的表达,血小板含有高浓度的脑源性神经营养因子。相比之下,通常用于研究中枢神经系统病变的影响的小鼠在血小板中没有明显水平的脑衍生的神经营养因子,并且它们的巨核细胞没有大量的bdnf基因。在这里,我们使用两种良好的CNS病变模型探索了血小板脑源性神经营养因子的潜在贡献,并使用“人源化”小鼠在巨核细胞特异性启动子的控制下使用“人性化”小鼠进行表达BDNF基因。使用二元术和通过sholl分析后评估的视网膜神经节细胞的树突状细胞的树状完整性标记了由含有脑源性神经营养因子的小鼠制备的视网膜外植体。将结果与野生型动物的视网膜以及补充饱和浓度的脑源性神经营养因子或tropomyosin激酶B抗体激动剂ZEB85的野生型外植体进行了比较。还进行了视神经张力,视网膜神经节细胞的树突在伤害后7天评估,将血小板中含有脑源性神经营养因子的小鼠与野生型动物进行了比较。在含有脑源性神经营养因子的小鼠中,纯合子的平均血清脑源性神经营养因子水平为25.74±11.36 ng/ml,17.02±6.44 ng/ml的杂氮小鼠,近乎杂合小鼠,接近原始的小鼠。基于细胞计数的视网膜神经节细胞存活在所有四组中均相似,显示约15%的损失。表现出强大的树突复杂性保存,类似于与补充脑衍生的神经营养因子或真霉素受体激酶B抗体抗体抗体激动剂的培养基孵育的野生型外植体,Zeb85。曲线下的sholl区域为1811±258、1776±435和1763±256,而野生型对照组中的Sholl区域为1406±315(p≤0.001)。在评估反式基因小鼠中视网膜神经节细胞的树突时,还观察到了一种强大的神经保护作用,与野生型相比,弯曲曲线下的视网膜神经节细胞的树突明显更高(2667±690和1921±392,p = 0.026),并且在无显着差异中,并且是无显着差异的。重复实验发现细胞存活没有差异,两者均显示约50%的损失。这些结果表明,血小板脑衍生的神经营养因子对视网膜神经节细胞的树突复杂性具有强大的神经保护作用,在体内和体内模型中,这表明血小板脑源性的神经营养因子可能是灵长类动物的重要神经保护因子。
在供应链跟踪和透明度方面,我们可以将 PUF 视为条形码、二维码和 RFID 标签的自然继承者。与现有技术相比,PUF 的主要优势在于它们具有高度防篡改和不可复制性,因为它们利用了数字身份的内在形式。这一优势与用于供应链可视性的现有技术形成鲜明对比,现有技术仅将数字标识符分配给物理对象,使其容易受到冒充或修改等物理攻击。这一特性对于可靠的供应链跟踪至关重要,因为它可以确保仅记录目标设备的跟踪数据。人们更有信心相关设备没有被修改、伪造或替换。
摘要 结构决定功能。了解大脑结构上的特殊之处使其能够产生意识仍然是一项基本的科学挑战。最近,脑成像技术的进步使得我们可以在体内和非侵入性地测量人类大脑的结构,从神经元和神经元连接的形态到大脑区域的大体解剖结构。利用先进的脑成像技术,人们发现,神经元之间的结构多样性和神经元连接的拓扑结构,而不是神经元或神经元连接的绝对数量,是意识的关键。当结构多样性很高且连接遵循模块化拓扑时,神经元将在功能上可区分,并在功能上可相互整合。高水平的分化和整合反过来使大脑能够从最少数量的神经元和神经元连接中产生最丰富的意识体验。因此,在个体中,脑容量较小但结构多样性较高的人往往比脑容量较大但结构多样性较低的人拥有更丰富的意识体验。此外,在个体中,如果神经元连接的减少伴随着结构多样性的增加,那么意识体验将更加丰富,反之亦然。这些发现表明,拥有更多的神经元和神经元连接并不一定对意识有益;相反,意识的最佳大脑结构是,最丰富的意识体验是由最少数量的神经元和神经元连接产生的,以最小的生物材料、物理空间和代谢能量为代价。关键词 大脑结构复杂性 ∙意识 ∙个体差异 ∙多模态脑成像 ∙睡眠
在全球对缺乏身体活动及其与健康的关系的担忧中,本研究旨在了解步行行为、社区步行性和室外热舒适度之间的关系。对沙特阿拉伯布赖达市三个步行性和舒适度从高到低的社区进行了详细调查,这是本研究的基础。实地调查包括一份问卷,以调查热感觉和偏好、步行活动和步行性感知。在 2023 年炎热的夏天,从这个炎热干旱的气候区为每个参与者收集了特定地点的气候数据。收集的数据在 GIS 平台上整理并制成表格以进行统计相关性分析。研究结果揭示了 1) 从高到低的步行性和舒适度社区与 2) 感知(土地利用组合和强度、街道连通性和零售密度)步行性和行人行为之间存在显着关系,具体涉及 1) 步行的频率和持续时间和 2) 行人估计的生理等效温度 (PET)。通过遮阳、绿化空间和改善社区特征(如增加街道连通性和紧凑型混合用途开发)等策略来优化微气候条件,城市可以提高室外热舒适度并促进步行。该研究强调了高步行性、热舒适度和步行增加之间的正相关关系,为城市规划者提供指导,以创建更健康、更活跃的社区,尤其是在极端气候条件下。