摘要可编程活动(PAM)结合了信息处理和能量转导。信息的物理实施例可以是磁性旋转的方向,一系列分子,离子的浓度或材料的形状。能量转导涉及化学,磁或电能转化为机械能。主要类PAM由具有许多交互单元的材料系统组成。这些单元可以是分子,胶体,微生物,液滴或机器人。由于单元之间的相互作用决定了PAM的属性和功能,因此PAM的可编程性在很大程度上是由于可编程相互作用所致。在这里,我们回顾了从超分子系统到宏观机器人群的PAM。我们专注于不同尺度上的相互作用,并描述这些(通常是局部)相互作用如何产生全局属性和功能。对PAM的研究将有助于追求广义晶体学以及对复杂性和出现的研究。最后,我们思考使用PAM建立软性大脑的机遇和挑战。
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对于任何成像技术,要充分利用活细胞显微镜的潜力,需要专业知识来优化图像采集条件,使其具有最小的侵入性。例如,大多数组织和细胞在其正常生命周期中从未暴露在光线下,众所周知,紫外线 (UV) 会损害 DNA(Sinha 和 Häder 2002),聚焦红外 (IR) 光会导致局部加热(Davaji、Richie 等人 2019),荧光激发会引起(光)毒性(Magidson 和 Khodjakov 2013)。在光毒性的情况下,负责的是激发态(通常是三重态)的荧光蛋白或染料与细胞成分中的分子氧或周围分子之间的反应产生的自由基物质(Tosheva、Yuan 等人 2020)。因此,对于活细胞成像,最好通过减少激发光量、优化光路效率和使用最大化光子收集的探测器来最大限度地减少此类物质的产生。此外,设置为特定样本的典型生理水平的缺氧环境对于保持样本健康非常有益。
1. 技术平台内提供的最新成像技术和方法产品(新博士生了解可提供哪些支持的绝佳机会!), 2. 案例研究重点介绍跨尺度成像主题内技术平台以综合方式开展的跨学科工作 3. 听听我们的特邀演讲嘉宾 – Vicki Gold 博士的演讲,她是埃克塞特大学生命系统研究所的副教授,专门研究涵盖真核和原核生物学的大型分子机器的低温电子显微镜。通过整合单粒子低温电子显微镜、低温断层扫描和分子建模,Vicki 为我们理解细菌 IV 型菌毛驱动的细菌运动做出了重大贡献,这将是她演讲的重点。 4. 供应商可以为技术平台内设备用户提供哪些支持(以及他们最新的技术产品!)
1 Varun Grover 是本文的高级接受编辑。2 作者感谢奥迪股份公司分享其在扩展人工智能方面的实践经验。我们还感谢 Varun Grover 和审核团队在整个审核过程中提供的宝贵反馈和建议,这有助于我们在每次修订时改进文章。3 麦肯锡全球研究院估计,到 2030 年,人工智能有可能在全球范围内创造约 13 万亿美元的额外经济价值。请参阅 Bughin, J.、Seong, J.、Manyika, J.、Chui, M. 和 Joshi, R.《人工智能前沿笔记:模拟人工智能对世界经济的影响》,麦肯锡全球研究院,2018 年 9 月 4 日,网址为 https://www.mckinsey.com/featured-insights /artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy。
为了使评估可靠,必须在当地人口中进行自由文化和文化,或者应该在当地人口中进行标准化。印度精神病学更新是印度精神病学会,南部地区的一项出色倡议,而本书“心理健康的评分量表和评估时间表”的目的是填补 - 在印度背景下,在这方面,需要在这方面拥有一本良好的基于良好的书籍。我们寻求来自全国各种学者的章节,他们使用这些评级量表具有广泛的临床和研究经验。已经特别注意将其作为繁忙的临床医生和研究人员的方便,务实且现成的算术书;不是一本关于评分量表的“我太”书。这是印度心理健康评估量表和评估时间表的最详尽和更新的汇编。
§ 1500 万欧元,3 年期融资协议 § 2021 年 7 月支付首期 400 万欧元 § 目标到 2022 年将生产能力翻一番 § 扩大临床批量生产至 2025 年 § 大规模生产临床批次 § 为客户及其项目提供长期支持 图卢兹,2021 年 9 月 7 日——为了满足全球对基因、细胞和 RNA 疗法快速增长的需求,拥有强大技术专长的 CDMO Flash Therapeutics 正在加速提升其生物制造能力。这将使其能够生产大规模临床批次,包括整合 DNA 和 RNA 技术(专有的 LentiFlash® 技术)。这一目标需要总投资约 1500 万欧元,以确保其生产能力增长到工业水平(GMP)。在此背景下,Flash Therapeutics 与 TechLife Capital 和 Elaia Partners 签署了一份至少 1500 万欧元的 3 年期投资协议。 2021 年 7 月支付的首笔 400 万欧元付款使 Flash Therapeutics 能够在未来 12 个月内将其基础设施翻一番,并加强其商业、工艺、分析和生产团队。Flash Therapeutics 的优势和差异化在于其在慢病毒转移技术(DNA 和 RNA)及其生物制造工艺方面的专业知识。该公司提供从研究到临床阶段的一系列高纯度载体制造,为其全球客户(实验室和生物技术公司)加速治疗计划。Flash Therapeutics 总部位于法国,是基因和细胞治疗计划(遗传病、传染病、癌症)和疫苗接种的重要国际工业合作伙伴。 Flash Therapeutics 总裁 Pascale Bouillé 表示:“首笔 400 万欧元的融资将使我们能够继续扩大 Flash Therapeutics 的生物制造活动,并为 2025 年启动临床批量生产做好准备。我们将继续开发我们的基因转移技术,为客户提供创新和差异化的工具,并提供快速增长的生产能力。我们的目标是到 2022 年下半年将规模扩大一倍,并在 2022 年底前生产出第一批 LentiFlash® 信使 RNA 临床批次。”
1 柏林夏里特医学院柏林健康研究所,德国柏林,2 柏林夏里特医学院,柏林自由大学和柏林洪堡大学的企业成员,神经病学系和实验神经病学系,脑模拟科,德国柏林,3 柏林伯恩斯坦计算神经科学中心,德国柏林,4 艾克斯马赛大学系统神经科学研究所,法国马赛,5 弗劳恩霍夫算法和科学计算研究所 SCAI,德国圣奥古斯丁,6 德克萨斯大学达拉斯分校行为与脑科学系,美国德克萨斯州达拉斯,7 罗特曼研究所 Baycrest 健康科学系,加拿大安大略省多伦多,8 柏林爱因斯坦神经科学中心,德国柏林,9 爱因斯坦数字未来中心,德国柏林
尽管主要通过社区生态学的角度进行了研究,但与优先效应一致的现象似乎在许多不同的场景中广泛存在,这些场景涵盖了广泛的空间,时间和生物学量表。然而,这些研究场之间的交流是不一致的,并且导致了零散的共同引文景观,这可能是由于用语的多样性用于指代这些领域的优先级效应。我们回顾了这些相关术语以及使用它们的生物学环境,以促进对优先效应的研究中更大的跨学科凝聚力。在打破这些语义障碍时,我们旨在提供一个框架,以更好地理解优先效应的条件和机制及其在空间和时间尺度上的后果。
背景和应用 改进的 Cooper Harper 量表是一种使用决策树来引出操作员心理工作负荷的单维测量方法。Cooper Harper 量表(Cooper & Harper 1969)是一种决策树评定量表,最初是作为飞机操纵测量工具开发的。该量表用于获得飞行员对飞机可控性的主观评级。量表的输出基于飞机的可控性以及飞行员保持适当控制所需的输入水平。改进的 Cooper Harper 量表(Wierwille 和 Casali 1986)基于以下假设:飞机可控性的难度水平与飞行员工作负荷之间存在直接关系。MCH 量表如图 1 所示。