专利对于促进科学进步和创新至关重要。然而,目前的外层空间专利框架不恰当地阻碍了美国专利权人获得专利。重要的是,这些不利因素可能会阻碍与太空有关的重要技术的创新。本说明解释了为什么国际合作对于解决这个问题是必要的,以及美国如何激励国际社会支持太空专利制度。具体而言,本说明提倡一种由一套实体和程序专利法组成的专利制度,以管理独特的太空领域。首先,第一部分介绍了当前太空专利法的背景。接下来,第二部分解释了现行法律如何阻碍专利,以及国际专利制度如何改善这些问题。最后,第三部分使用理性选择理论来解释美国如何平衡其他国家的竞争利益,为美国专利持有者创建一个有效的专利制度。
图 2 气候数据的主成分分析,在主成分 1 (PC1) 和 2 (PC2) (2A) 以及主成分 2 (PC2) 和 3 (PC3) (2B) 下。颜色表示主成分上气候变量坐标的平方和。红色表示高相关性,而蓝色表示低相关性。横轴对应于图 2a 中的 PC1 和图 2b 中的 PC2,纵轴对应于图 2a 中的 PC2 和图 2b 中的 PC3。T max:最高温度,T min:最低温度,ETP:潜在蒸散量,Prec:降水量,Humr:相对湿度。数字后缀对应于月份(1 表示一月至 12 表示十二月)
图 2 气候数据的主成分分析,在主成分 1 (PC1) 和 2 (PC2) (2A) 以及主成分 2 (PC2) 和 3 (PC3) (2B) 下。颜色表示主成分上气候变量坐标的平方和。红色表示高相关性,而蓝色表示低相关性。横轴对应于图 2a 中的 PC1 和图 2b 中的 PC2,纵轴对应于图 2a 中的 PC2 和图 2b 中的 PC3。T max:最高温度,T min:最低温度,ETP:潜在蒸散量,Prec:降水量,Humr:相对湿度。数字后缀对应于月份(1 表示一月至 12 表示十二月)
摘要:随着全球视障人士和盲人人口的稳步增长,开发低成本辅助设备的需求也随之增加。盲杖减少了人力,让人们更好地了解周围环境。此外,它还为视障人士提供了一个机会,让他们无需他人帮助即可从一个地方移动到另一个地方。该设备还可用于养老院,老年人由于视力下降,日常活动困难重重。本文旨在帮助人们“看到”周围的环境。由于人工智能领域现在取得了长足的进步,物体检测等功能变得越来越简单且计算上可行,因此本文实现了这些功能。本文专门研究了安装在棍棒上的设备所捕获的图像上的物体检测和类型,然后可以通过声音或语音的方式将统计数据传递给人。
水非常重要。没有水,我们就无法生存。人们很早就知道水的重要性,并尽其所能地获得更多的水。人们用音乐来祈求更多的雨水。人们创造了一种乐器来祈求更多的雨水。根据人们居住的地方不同,这种乐器由不同的材料制成。例如,在非洲的部分地区,这种乐器是用竹子制成的。在美洲的部分地区,它是由仙人掌制成的。你能猜出这是什么乐器吗?它是雨棒。雨棒对世界各地的人们来说仍然非常重要,在一些地方仍然在使用。今天,你将用你自己的材料制作自己的雨棒。
2022 年 5 月 20 日星期五 公司名称和股票代码变更 经 2022 年 5 月 19 日星期四伍德赛德股东在伍德赛德年度股东大会 (AGM) 上批准,伍德赛德的名称从伍德赛德石油有限公司 (Woodside Petroleum Ltd) 更改为伍德赛德能源集团有限公司 (Woodside Energy Group Ltd),该变更已在澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 登记。伍德赛德的 ASX 股票代码将从 WPL 更改为 WDS,自 2022 年 5 月 25 日星期三起生效。公司章程中所有提及“伍德赛德石油有限公司”的字眼均已替换为“伍德赛德能源集团有限公司”。经股东在年度股东大会上批准后,公司章程附表 1 中的比例收购条款也已从 2022 年 5 月 19 日起重新实施,为期三年。修订后的章程附于本公告。 联系方式:
自然选择下性状的可遗传变异是进化反应的先决条件。虽然人们认识到性状的遗传性可能随性状表达的环境条件而随空间和时间的变化,但人们对导致给定性状预期选择反应的遗传变异在个体发育的不同阶段可能变化的可能性知之甚少。具体而言,尚不清楚不同的基因座是否在整个发育过程中影响性状的表达,从而为野外选择提供额外的变异来源。在这里,我们表明,在九刺鱼(Pungitius pungitius)的整个个体发育过程中,体型这一重要的生活史性状都是可遗传的。尽管如此,数量性状基因座分析和跨年龄遗传相关性分析都表明,不同的染色体/基因座在不同的个体发育时间点对这种遗传性有贡献。这表明,体型大小可以在个体发育的不同阶段对选择作出反应,但这种反应是由不同发育点的不同基因座决定的。因此,我们的研究为我们理解个体发育的遗传学提供了重要的结果,并为研究年龄特异性遗传结构作为非平行进化的来源开辟了一条有趣的研究途径。
摘要 尽管蜱虫能够获得和传播多种致病病原体,但对蜱虫的研究却落后于蚊子等其他节肢动物媒介,这主要是因为在应用现有的遗传和分子工具方面存在挑战。CRISPR-Cas9 正在改变非模式生物研究;然而,尚未有蜱虫成功进行基因编辑的报道。注射蜱虫胚胎进行基因编辑的技术挑战进一步减缓了研究进展。目前,尚无针对任何螯合动物物种(包括蜱虫)的胚胎注射方案。在此,我们报告了一种针对黑腿蜱(Ixodes scapularis)的成功胚胎注射方案,以及使用此方案通过 CRISPR-Cas9 进行基因组编辑。我们还证明 ReMOT 控制技术可成功用于在昆虫纲之外产生基因组突变。我们的研究结果为蜱研究界提供了创新工具,对于促进我们对蜱虫传播病原体的分子机制以及宿主-媒介-病原体相互作用的潜在生物学的理解至关重要。
参考:FRAGO 9 至 IMCOM 21-061:设施管理司令部 (IMCOM) COVID-19 稳定状态运营,2022 年 4 月 29 日
所有物品必须无泄漏。1.通过电话或短信通知 DPW-Env 2.材料将被运送到基地并放置在 93 号楼外的黄色易燃柜中