伦敦(美联社)——周三,英国部分地区被洪水淹没,暴雨和强风持续扰乱新年庆祝活动。两天内降下的雨量接近一个月的降雨量,曼彻斯特地区的几个社区被洪水淹没,道路和停车场上的汽车被淹没至车顶。大曼彻斯特警察局表示,已宣布发生重大事故,山地救援队被召集来协助消防员处理被水淹没的房屋和被困车辆。气象局气象学家汤姆·摩根说:“全天可能还会有更多洪水。我们预计洪水情况会先恶化,之后才能好转。”
I 控制基因组编辑 人们设计和使用了许多创造性的基因组编辑方法,每种方法都有各自的挑战。在所有情况下,内切酶都会靶向特定的 DNA 位点,而靶向会导致“高效”的双链 DNA 切割。(请参阅幻灯片中对与 DNA 结合的设计的锌指和使用 Tal 效应物与 DNA 结合的 TALENS 的描述。这两种结构都将其 DNA 结合物附加到 FokI 核酸酶上。)CRISPR 系统的发现以及过去 3 年对该系统的设计彻底改变了基因组编辑。该系统不断发生变化,导致有关该主题的论文激增。我们将重点介绍您本周要阅读的论文中使用的 CRISPR-cas9 系统的简要概述。
长期战略在国家决策过程中的作用。显然,长期战略对于实现雄心勃勃的长期国家、省级、部门和全球气候目标至关重要,同时也指导公共和私营部门的短期投资决策。长期战略为各国及时脱碳铺平了道路,以使全球变暖远低于 2°C(同时努力将其限制在 1.5°C 以内),增强气候适应能力,避免昂贵的搁浅资产,并促进经济和社会所有部门有序转型。这不仅可以最大限度地减少气候变化的影响和脆弱性,而且可以开辟新的机遇。因此,长期战略应成为各国气候和发展规划及政策改革的关键参考点,包括更新国家自主贡献 (NDC)。
• 拯救坠毁飞机的飞行员、海上搁浅或倾覆船只上的人员,甚至陆地上处于危险中的徒步旅行者和登山者 • 在自然灾害期间拯救平民并与海岸警卫队等其他部队合作 - 例如联合应急响应和救援任务,在洪水、飓风、台风和其他自然灾害后拯救了数千人的生命 • 在 MH-60 直升机上担任机组长,主要职责是确保救援游泳者和飞行员同步并在救援中操作吊具 • 在人道主义行动中向其他国家运送援助和物资 • 为海军特种作战行动提供支持 • 在反潜战和禁毒行动中进行监视 • 运送部队和货物往返于船舶之间
具有高能量密度的轻型电池在日常生活,动力玩具,个人和家用电子产品以及电动自行车,踏板车和车辆中已变得司空见惯。这些电池通常是使用锂离子或类似的电池化学制作制造的,这些电池可能会带来很大的公共安全风险。对这些电池的物理,热或电损伤可能会导致“热失控”反应,从而迅速导致爆炸和发射,由于其速度和温度,这些反应很难抑制和灭火。损坏的电池可能会保留一些剩余的能量,即即使进入热失控后,也称为“滞留能量”。这种挥之不去的能量可能会在初次大火发出后可能重新点燃小时,几天甚至几周后。
1981 年 1 月,第一则“尽你所能”的征兵广告在电视屏幕上播出,当时美国陆军正在使用九年来的第六个征兵口号。但没有任何效果。广告首次播出五个月后,“条纹”首次上映便在票房上映。广告中,两个男人在电视上播放广告歌时,正在辩论参军的好处。出租车司机在让一名女乘客陷入困境后辞职,他的车被盗,然后回到家,女友准备离开他。他向朋友抱怨自己的生活,并说服他去陆军征兵站。就像二等兵本·杰明的征兵经历一样,这两个人被灌输了关于军队生活的谎言,并参军入伍。
Ibraheem Alshareedah 博士正在哈佛医学院 Taekjip Ha 博士的实验室中采用一种新方法研究 DNA 断裂修复。众所周知,BRCA2 将 RAD51 加载到单链 DNA (ssDNA) 上,但 HR 仍发生在 BRCA2 突变癌症中,这表明该途径存在冗余。Alshareedah 博士假设,即使在没有功能性 BRCA2 的情况下,细胞中的 RAD52 纳米簇也会招募 RAD51 并将其加载到 ssDNA 上。为了研究这一假设,Alshareedah 将检查 RAD51、ssDNA 和其他 DNA 断裂修复蛋白是否被招募到细胞中的 RAD52 纳米簇中。然后,他将确定哪些 RAD52 蛋白质特征是簇形成所必需的。通过了解 DNA 修复途径中的部分冗余,Alshareedah 的研究可能会揭示治疗 BRCA2 突变癌症的新靶点。
拥有数字技能和互联互通的劳动力将为企业和更具包容性的社会创造更多机会。然而,欧洲复兴开发银行的《2021-22 年转型报告》发现,该行所在地区的人们往往拥有相当差的 ICT 技能。尤其是女性,她们在 ICT(以及科学、技术、工程和数学,简称 STEM)学生和专业人士中所占比例严重不足。许多地区仍然与互联网隔绝。许多软件在设计上仍然无法访问,将有视力或听力障碍或其他医疗条件的人排除在外。这种鸿沟使获得服务和就业机会的不平等现象长期存在。随着数字技术和工具渗透到越来越多的职业,越来越多的服务转移到线上,一些工人也容易受到技术中断和“搁浅技能”的影响。9
由于其应用规模,碳捕获和储存 (CCS) 被视为减少二氧化碳排放、实现全球气候目标 1 的关键技术。具体而言,CCS 可以减少现有资产(如天然气加工厂、发电厂、化工厂)的排放,从而降低碳约束世界中搁浅资产的风险;减少难以减排行业(如水泥和钢铁)的排放,这些行业的脱碳技术有限且尚未扩大规模;实现低碳氢的生产,这是脱碳的关键支柱;并且能够从大气中去除二氧化碳,这是通过直接空气碳捕获和储存 (DACCS) 和生物能源与碳捕获和储存 (BECCS) 2 等技术实现全球气候目标所必需的。