• 在决定如何引入或修改学校的手机政策时,咨询家长和学生 • 确保在政策变更之前提前通知所有学生和家长 • 在执行新政策之前,利用几天和几周的试用期来帮助每一位学生达到期望 • 使用各种沟通方式,确保所有家长都熟悉学校关于手机使用政策的变化 • 向家长解释禁止在学校使用手机的好处 • 直接与可能需要对学校政策进行合理调整或适应的学生家长沟通,共同制定合适的计划
扩展果蝇工具包,以双重控制基因表达的乔纳森·齐林1,*,芭芭拉·朱西亚克2,†,拉斐尔·洛佩斯1,†,本·埃文(Ben Ewen)校园1,贾斯汀·A·博斯奇1,贾斯汀·A·博世(Justin A.马萨诸塞州波士顿,哈佛医学院,哈佛医学院2)生理学与生物物理学系,加利福尼亚大学,欧文,加利福尼亚州3)霍华德·休斯医学院,马萨诸塞州波士顿 *相应的作者†这些作者对这项工作的摘要同样贡献了在两种不同的组织中,在同一动物中进行了两种不同的组织,尤其是在同一动物中,尤其是一项阶级。通过结合GAL4/UAS和第二个二元表达系统(例如Lexa-System或QF系统)的技术使这种研究成为可能。在这里,我们描述了一种试剂资源,该试剂促进了在各种果蝇组织中综合使用GAL4/UAS和第二个二元系统。专注于具有良好特征的GAL4表达模式的基因,我们通过CRISPR敲击产生了一组40多个Lexa-Gad和QF2插入,并验证了它们在幼虫中的组织特异性。我们还构建了单个向量中编码QF2和Lexa-GAD转录因子的构造。成功地集成了该构建体中的蝇基因组后,使用FLP/FRT重组来隔离仅表达QF2或Lexa-GAD的飞行线。最后,使用新的兼容shRNA矢量,我们评估了Lexa和QF系统用于体内基因敲低,并正在生成此类RNAi飞行线的库作为社区资源。2007;珀金斯等。 2015)。2007;珀金斯等。2015)。一起,这些Lexa和QF系统向量和飞行线将为需要以同一动物以正交方式激活或抑制两个不同基因的研究人员提供一组新的工具。简介组合二进制系统使用RNAi或CRISPR的功能丧失(LOF)和功能增长(GOF)研究的大多数试剂依赖于GAL4/UAS介导的表达(Brand and Perrimon 1993; Dietzl等人。2015; Zirin等。2020;港口和布特罗斯2022)。但是,一些研究,例如对细胞间或器官间通信的研究,需要同时使用两个独立的二元转录系统。例如,双重表达系统已被用来研究果蝇胰岛素样肽如何与大脑释放以控制器官生长(Colombani等人。2015),分析从嗅觉神经元到血细胞的信号传导(Shim等人2013),独立操纵配体产生和配体接收细胞(Yagi等2010),并可视化组织中克隆细胞种群之间的相互作用(Bosch等人基于需要同时操纵给定组织中不同细胞的集合,Lexa/Lexaop系统(Lai and Lee 2006)和QF/Quas System(Potter等人2010; Potter and Luo 2011)已开发。没有系统的研究比较这两个系统,只有轶事证据支持一个系统。
在2019年,JCVI建议用Shingrix®(2剂量,非活疫苗)替换Zostavax®(1剂量,活疫苗),并为带状疱疹疫苗接种计划的同类群体扩展。免疫抑制和免疫能力患者的给药间隔将有所不同。Zostavax®现在已经停产,库存将被耗尽。这些更改包含在2023/24 GP合同中。
MGI Tech推出了一系列基于DNBSEQ技术的新NGS设备。对于不同类型的测序文库而言,这些序列据报道这些序列仪的准确性相似或精确度略低。但是,根据T7 Sequencer的情况,它们每天更具成本效益,并且每天达到约6 TB的数据。这些原因为MGI测序仪在基因组学领域中广泛使用铺平了道路,因此鼓励开发可以分析此类数据的软件。MGI序列器输出带有不同读取标题和文件命名的大型FastQ文件,而不是Illumina输出。单端的配对末端或正向读取(R1)的反向读取(R2)的末端是包含样本索引(i7和i5)和唯一分子标识符(UMI)的读取条形码。这些索引用于删除数据,即将读取分配给相应的样本。MGI Tech已将SplitBarcode工具1发布给Demultiplex MGI FastQ。但是,该工具无法识别数据中的UMIS,也没有解决不同标头和文件命名格式的问题,这些格式可以由Illumina基于Illumina的工具所需的问题。此外,它要求用户知道在读取条形码中找到索引的前期,并且不支持同一运行中的多个库。Mgikit用Rust编程语言写。可以在工具网页上获得综合文档和用户指南https:// sagc- bioinformatics.github.io/mgikit/。在此申请注释中,我们提供了一个软件套件的Mgikit,以消除MGI FASTQ数据,检测条形码模板并生成可以通过mgikikit-multiqc插件转换为html报告的反复材料和质量报告工具[1]。
筛选青少年药物的筛查工具使用美国国家药物滥用研究所,并推进加法科学。2019年本网站包括两个在线筛查工具,提供者可以用来评估青少年的药物使用障碍风险。这些工具可帮助提供商快速,轻松地将简短的基于证据的筛选引入其临床实践中。这包括烟草,酒精和其他药物(BSTAD)的简短筛选器以及简短干预措施(S2BI)工具的筛查。访问网站访问在线bstad工具在线访问S2BI工具
随着欧洲国家努力改变其能源系统,政策制定者,监管机构和能源部门规划机构,越来越面临有关开发可靠,负担得起和清洁能源系统的复杂决定。脱碳欧洲能源系统提出了新的挑战,例如增加的能源需求以及间歇性的能源供应,这可能会导致能源供应和需求之间的不匹配,并导致供应中断,例如削减功率。3可变数量的可再生能源(VRE)来源(例如风能和太阳能),结合退休的可调度,常规生成单位的退休,要求更大的网格灵活性和响应能力,以促进稳定的能源供应。系统的灵活性在欧盟的电力系统中尤其需要,在欧盟的电力系统中,可再生能源的份额估计到2030年达到69%左右,到2050年。4储能是帮助解决这些挑战的关键灵活性工具,因为它可以确保电网稳定性和可靠性5,管理电压波动和频率控制,并提供操作储备,即电力供应在发生意外发电的情况下可以很快提供。6储能技术还可以促进不同经济部门的电气化,例如建筑物和运输
本工具包将作为地方和区域政策制定者及其他相关从业人员的指南,尤其是在 JTF 地区(无论是碳密集型还是煤炭+开采型),帮助他们了解能源社区如何以及是否能够通过建立本地可再生能源供应来增强当地社会凝聚力和潜在价值创造。它旨在将能源社区提供的机会置于社会/能源正义的更大考虑中,并旨在传达一种理解,即在正在进行的公正转型的背景下,何时促进某些类型的能源社区是有意义的,以及何时这样做不太有意义的想法。整个文件强调了在 JTF 地区具有很高可复制潜力的能源社区模式的良好实践。JTF 地区(希腊地区除外)的能源社区仍然非常稀少,因此本工具包还涉及 JTF 地区以外的整个欧洲的现有能源社区。