1 加州大学伯克利分校分子与细胞生物学系,美国伯克利;2 加州大学伯克利分校创新基因组学研究所,美国伯克利;3 帕金森病科学联合研究网络 (ASAP),美国切维蔡斯;4 阿尔伯特爱因斯坦医学院 Dominick P. Purpura 神经科学系,美国布朗克斯;5 加州大学旧金山分校海伦迪勒家庭综合癌症中心,美国旧金山;6 加州大学旧金山分校泌尿外科系,美国旧金山;7 Arc 研究所,美国帕洛阿尔托;8 陈扎克伯格生物中心,美国旧金山;9 加州大学伯克利分校海伦威尔斯神经科学研究所,美国伯克利;10 阿尔伯特爱因斯坦医学院遗传学系,美国布朗克斯; 11 美国布朗克斯区阿尔伯特爱因斯坦医学院露丝·L·和戴维·S·戈特斯曼干细胞与再生医学研究所
气候变化正在重塑全球物种的分布,但不同的因素可能会在从全球到局部的不同空间尺度上驱动物种的反应。环境条件和生物相互作用可能会根据所考虑的空间范围影响物种的发生,从而相对重要,这是一种多尺度方法,这是理解物种分布和未来范围动态的多尺度方法。在这项研究中,我们测试了气候和种间竞争在整体和区域尺度上塑造两种神秘物种的分布中的相对作用。也就是说,我们评估了两个Oecanthus Tree板球(O. pellucens和O. dulcisonans)对气候变化的空间反应,这些反应表现出生态和形态相似性,部分范围重叠。我们发现与温度和降水有关的生物气候变量的显着且特异性的关联。我们还观察到两种物种之间的预测反应的差异,显示了O. pellucen的大量范围损失,并且在未来情况下,O. dulcisonans的略有扩展。这一结果也得到了环境利基分析的支持,表明O. pellucens在气候生态位方面是明显的专业分类单元。在区域范围内,我们提供了证据表明,种间竞争如何在确定物种的存在方面发挥强烈而不对称的作用,只有O. pellucen受到O. dulcisonans的显着影响,而不是反之亦然。我们的结果阐明了正翅目对气候变化的潜在反应,以及气候和竞争在塑造物种分布中的空间特异性作用。此外,我们强调了在神秘的物种络合物中,竞争动态和利基专业化中如何代表确定赢家和失败者在反对气候变化中的关键要素。
抽象的组织质发生是北美的一种流行真菌病,经常在俄亥俄州和密西西比河河谷沿线报道,尽管自动病例发生在非流行地区。在美国,这种疾病是由两个遗传学上不同的组织囊肿sensu lato,组织的密西西比州组织(NAM1)和H. ohiense(NAM2)引起的。为了弥合分子流行病学间隙,我们基因分型93个组织型分离株(62种新型基因组),包括通过整个基因组测序的临床,环境和兽医样本,包括整个基因组测序,然后进行进化和物种小niche模型分析。我们表明,组织胞浆病是由两个主要谱系H. Ohiense和H. Mississippiense引起的。由加利福尼亚州和德克萨斯州的H. seramericanum引起的零星病例。虽然H. Ohiense在东部州普遍存在,但发现密西西比州的H. Mississipiense在美国的中部和西部地区很普遍,但在某些地区也在地理上重叠,表明这些物种可能共同存在。物种生态裂建模表明,H。ohiense在温暖和干燥的地方繁衍生息,而密西西比州H. Mississippiense则是温度较低和降水量更高的地区的特有。此外,我们预测了两个物种共发生的多个次级接触区,有可能促进基因交换和杂交。这项研究提供了对美国组织胞浆病的基因组流行病学的最全面的理解,并为侵入性真菌疾病的研究奠定了蓝图。
1材料科学司,劳伦斯·伯克利国家实验室,伯克利路1号,伯克利路1号,美国94720美国2高级光源,劳伦斯·伯克利国家实验室,贝克利市1月1日,伯克利路1号,美国94720 COLKELEROY ROAD,94720美国3美国3号材料科学与工程系,加利福尼亚大学,伯克利大学,94720,CA 94720,ca berkeley,Ca ca伯克利国家实验室,CA Cyclotron Road,CA伯克利市1号,美国94720美国5化学与生物分子工程系,加利福尼亚大学伯克利分校,加利福尼亚州伯克利分校,加利福尼亚州94720美国6化学科学司,劳伦斯·伯克利国家实验室,美国94720 Cyclotron Road,美国94720 CALKELON ROAD,美国94720
摘要 构建可用的量子计算机的关键在于构建可扩展、可延伸且提供实时响应的经典控制硬件流水线。该流水线的控制处理器部分提供在高级量子编程语言和使用任意波形发生器的低级脉冲生成之间进行映射的功能。在本文中,我们讨论了设计替代方案,重点是支持具有 O(10 2)量子比特的中型量子设备。我们介绍了一种评估量子 ISA 编码量子电路的有效性的方法。我们使用这种方法来评估几个设计点:类 RISC、向量和类 VLIW。我们提出了两种对广泛使用的开放 RISC-V ISA 的量子扩展。鉴于量子硬件流水线的变化速度很快,我们的开源实现为设计空间实验提供了一个良好的起点,同时我们的指标可以独立用于指导设计决策。
被电磁场捕获的电子和离子长期以来一直是重要的高精度计量仪器,最近也被提议作为量子信息处理的平台。这里我们指出,由于这些系统具有极高的荷质比以及低噪声量子读出和控制,因此它们还可用作高灵敏度的带电粒子探测器。特别是,这些系统可用于检测比典型电离尺度低许多数量级的能量沉积。为了说明,我们提出了一些粒子物理学中的应用。我们概述了一种无损飞行时间测量方法,该方法能够对缓慢移动的准直粒子进行亚 eV 能量分辨率测量。我们还表明,目前的设备可用于对环境暗物质粒子携带小电毫电荷≪ e 的模型提供具有竞争力的灵敏度。我们的计算可能还有助于表征来自带电粒子背景的量子计算机噪声。