航空航天途径中众多而多样的职业机会不仅引起了劳动力专业人士的关注,也引起了各级教育工作者的关注。教师、管理人员、家长和学生都认识到航空航天劳动力对州的繁荣和居民个人成功的重要性。俄克拉荷马州职业技术教育部与俄克拉荷马州航空委员会合作,为有兴趣在课堂上开展强大的航空航天教育计划的教师开发了航空航天教育工具包。加强航空航天领域的职业道路拓展了俄克拉荷马州雇主的人才视野,并推动该州在维持和发展航空航天工业方面向前发展。
免责声明:这些工具包中提供的资源是信息资源,旨在为需要开发和验证疫苗发布检测方法的实验室提供支持。这些工具包并不意味着所有检测方法都是疫苗发布所必需的,并且许多这些文件标准资源提供了各种分析方法的信息和最佳实践,但没有提供分步程序。遵循当地法律和 cGMP 来确定疫苗产品发布所需的检测方法。此外,依赖本文档中信息的各方对了解和遵守任何适用的联邦、州或地方法律和要求负有独立责任。这些分析工具包侧重于最终疫苗产品,而不是批量疫苗物质。这些工具包的关键点是:
ggbio 是一个基于 ggplot2() 的 Bioconductor 包,利用 Bioconductor 定义的丰富对象及其统计和计算能力,提供灵活的基因组可视化框架,将图形语法扩展到基因组数据中,尽力向用户提供高质量、高度可定制的图形。
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细胞器接触位点是通过分子绑扎复合物并置两个异源膜的区域。这些接触位点在轨道间通信和细胞功能整合中很重要。但是,可视化这些微小的焦点并识别接触位点蛋白质组一直具有挑战性。近年来,已经开发出基于荧光的方法来可视化细胞器的动态物理相互作用,而接近标记方法的方法有助于在接触位点促进蛋白质组织。在这篇综述中,我们解释了这些接触站点记者的设计原理:一种基于内源性系和/或绑定络合物如何定位到接触位点的双轨相互作用机制。我们将联系站点记者分为三类:(i)单蛋白系统,(ii)带有细胞器接近的活性报告信号的两个组件系统,以及(iii)接触站点蛋白质组的记者。我们还突出了具有高时间空间分辨率的高级成像分析,以及用于检测接触位点的机器学习算法的使用。
具有挑战性的组合优化问题在科学和工程领域无处不在。最近,人们在不同的环境中开发了几种量子优化方法,包括精确和近似求解器。针对这一研究领域,本文有三个不同的目的。首先,我们提出了一种直观的方法来合成和分析离散(即基于整数)优化问题,其中问题和相应的算法原语使用与编码无关的离散量子中间表示 (DQIR) 来表示。与以前的方法相比,这种紧凑的表示通常可以实现更高效的问题编译、不同编码选择的自动分析、更容易的可解释性、更复杂的运行时过程和更丰富的可编程性,我们通过一些示例对此进行了演示。其次,我们对几种量子比特编码进行了数值研究;结果显示了许多初步趋势,有助于指导为特定硬件集和特定问题和算法选择编码。我们的研究包括与图着色、旅行商问题、工厂/机器调度、金融投资组合再平衡和整数线性规划相关的问题。第三,我们设计了低深度图派生部分混合器 (GDPM),最多 16 级量子变量,证明了紧凑(双
先进材料 – 2021 年国家安全与投资法案利益相关者数字工具包 您可能知道,新的英国 2021 年国家安全与投资 (NSI) 法案将于 2022 年 1 月 4 日全面生效。您或对先进材料感兴趣/参与的合作伙伴组织可能会受到该法案先进材料部分的影响。 该法案赋予政府权力,可以审查和干预可能带来国家安全风险的收购。它还为企业和投资者提供了可预测的、法律规定的收购决策时间表和流程。该法案要求特别敏感的收购在完成前必须得到政府批准。政府将能够对收购施加某些条件,在极少数情况下,政府可能会取消或完全阻止收购。 NSI 利益相关者数字工具包旨在为企业和投资者提供有关 NSI 法案的关键信息以及特定行业指南的链接,这些链接可在行业内、网站和新闻通讯中轻松共享。该工具包包括网站和新闻稿、社交媒体消息和图形以及 NSI 发布指南的链接。行业机构可以从工具包中选择他们希望使用的信息,当可以提供新信息时,政府将以数字方式更新这些信息。工具包可在此处找到:https://beis.frontify.com/d/KAccJq5HBnkp/national-security-investment 我们很高兴收到您对该工具包的评论。请发送电子邮件至:advancedmaterials@ktn-uk.org
摘要:利用工程原理重新设计生物体是合成生物学 (SynBio) 的目的之一,因此实验方法和 DNA 部件的标准化变得越来越必要。专注于酿酒酵母工程的合成生物学界一直处于这一领域的前沿,构想出了几种被该界广泛采用的特征明确的合成生物学工具包。在本综述中,我们将讨论为酿酒酵母开发的分子方法和工具包对所需标准化工作的贡献。此外,我们还回顾了为新兴非常规酵母物种设计的工具包,包括解脂耶氏酵母 (Yarrowia lipolytica)、Komagataella phaffii 和马克斯克鲁维酵母 (Kluyveromyces marxianus)。毫无疑问,这些工具包中强调的特征化 DNA 部件与标准化组装策略相结合,极大地促进了许多代谢工程和诊断应用等的快速发展。尽管在常见酵母基因组工程中部署合成生物学的能力不断增强,但酵母界在生物自动化等更复杂、更精细的应用中还有很长的路要走。关键词:标准化、特性、生物部件、酵母工具包、合成生物学、自动化