在本研究中,使用了能够选择性地与被荧光染色的单链目标DNA(荧光DNA)结合的单链DNA修饰的2种大小和材质不同的探针粒子(金纳米粒子,Probe1;聚苯乙烯微粒,Probe2),尝试通过用激光照射含有这些粒子的溶液,利用光的力量(光诱导力)以及由该力引起的光诱导对流,使目标DNA和探针粒子局部集中,从而加速DNA双链的形成。结果发现,经过5分钟的光照,探针1和2的凝集物形成约数十μm大小,荧光DNA被聚集并捕获在凝集物的间隙中。还发现,与探针颗粒表面的DNA牢固结合的互补碱基序列(匹配DNA)越强,发出的荧光信号就越强(图2左)。特别地,本研究中使用的微粒经历了“米氏散射”,即当微粒的尺寸与激光波长相当时,光会发生强烈散射的现象。这种增加的光功率可用于提高浓缩效率。此外,由于光力增加时组装体变得更加稳定,因此人们认为可以实现迄今为止难以实现的固液界面光诱导双链形成的加速。通过利用该机制,我们实现了 7.37 fg/μL 的检测限,成功以比传统数字 PCR 方法(检测限:约 200 fg/μL)高一到两个数量级的灵敏度检测 DNA(图 2,右)。通常情况下,由于互补 DNA 分子之间碰撞的概率较低,在如此稀释的 DNA 溶液中形成双链需要很长时间。异探针光学浓缩法对 DNA 的检测之所以具有高灵敏度和快速性,被认为是由于通过显著增加聚集体内的局部 DNA 浓度,加速了这些极少量 DNA 双链的形成。此外,我们证明了通过用光照射金纳米粒子并利用产生的光的热量(光热效应)来松散双链键并增加键断裂的概率,来自聚集体的荧光信号表现出极高的碱基序列特异性,从而能够清楚地检测和识别24个碱基长的目标DNA中仅含有单个碱基的突变,包括位置依赖性(图3)。仅使用聚苯乙烯(Probe2)的情况,在所用激光的波长(1064nm)下几乎没有光热效应,因为与探针是同一类型,所以称为“同源探针”,否则称为异源探针。
▪ 扩大太阳能规模有助于在世界范围内提供清洁、实惠和可靠的能源。 ▪ 如果世界要实现巴黎气候目标和联合国可持续发展目标 (SDG),那么从 2021 年到 2030 年,太阳能解决方案的平均年投资额需要翻一番。需要采取有针对性的行动,确保发展中国家和新兴市场获得公平的投资份额。 ▪ 在所有细分市场中,扩大太阳能规模的主要障碍包括缺乏有利的政策和法规、缺乏可靠的项目渠道以及风险管理挑战。 ▪ 政府可以立即采取行动,与商业银行和发展金融机构合作,解决这些障碍,并复制和扩大有效的解决方案。 ▪ 还需要更广泛的国际合作,以扩大可用资源,大规模管理风险,加快交易速度和标准化良好做法,支持创新商业模式,并开发系统来监测承诺、跟踪进展和衡量太阳能投资的影响。
1 JEC 对 2018 年至 2020 年(有数据可查的最近一年)阿片类药物使用障碍和致命阿片类药物过量造成的经济损失进行了新的估计。JEC 的这些估计值是通过将 CDC 2017 年阿片类药物使用障碍和致命阿片类药物过量的人均成本估计乘以 2018 年、2019 年和 2020 年阿片类药物使用障碍病例总数和致命阿片类药物过量总数,然后根据通货膨胀调整总成本,使每个总额以 2020 年的美元计算得出的。2017 年的总额也根据通货膨胀率调整为 2020 年的美元。CDC 通过考虑医疗保健、公共安全、生产力损失、生活质量下降和因阿片类药物造成的生命损失,得出了阿片类药物使用障碍和致命阿片类药物过量成本的原始估计值。 JEC 的成本估算仅限于 2020 年,因为 2021 年阿片类药物使用障碍患者人数的数据要到今年晚些时候才会公布。
早在新冠疫情爆发之前,旅游业公共部门和私营部门之间的协调就已经非常复杂。例如,在英国,旅游业属于两个部门的管辖范围——商业、能源和工业战略部 (BEIS) 和数字、文化、媒体和体育部 (DCMS),这两个部门在多个环节与其他政府机构和私营部门互动。复杂的协调结构往往难以实现清晰度和一致性。危机过后,旅游业需要进行大量协调,这加剧了这些问题,这些协调既涉及政府机构之间(例如,负责交通、旅游和卫生的部委之间),也涉及政府和私营部门参与者之间(例如,实施协议、同步财政援助和重新开放资产)。
瑞士的财富在2023年增长且有弹性的瑞士总净财富增长了1.7%,达到5万亿瑞士法郎,这主要是由于金融资产的强劲增长3.3%,达到3.2万亿瑞士法郎。在约2.8万亿瑞士法郎的有形资产中停滞,负债中等增加了1.6%至1.0万亿瑞士法郎。展望未来,预计瑞士的金融财富将从2023年至2028年平均增长3.1%,达到3.7万亿瑞士法郎。这种乐观的情况是基于全球股票市场中预期的回收率,通货膨胀率下降以及投资者对瑞士金融体系的信心。超级富裕的财务财富占14% - 在全球瑞士800,现在大约有73,000个超高净值个人(UHNWI),比上一年增加了7,000。这些超级富裕的人分别拥有超过1亿美元的金融资产。其中大多数(超过26,000)居住在美国,其次是中国(8,200)和德国(3,300),瑞士居住了800多个。,该集团共有32万亿瑞士法郎的金融资产,占全球总金融财富的14%。该报告表明,个人的初始财富越高,收益越高。
第一个主要驱动因素可能来自科技公司及其客户,他们正在竞相开发人工智能平台和用例。第一步是建立硬件平台——训练和运行复杂模型的实际基础。我们不仅从早期人工智能半导体领导者之一英伟达最近发布的季度财报中看到了这种努力,该财报显示其收入较上年增长了惊人的 265%,2 而且还从 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 寻求合作伙伴直接进入半导体设计和制造业务的报告中看到了这种努力。3 英特尔最近宣布将为微软开发定制芯片 4 以及美国政府为该行业拨款 520 亿美元的《芯片与科学法案》中,这些都表明英特尔将重点关注基础硬件。
国际知识产权联盟 (IIPA) 最新报告显示,华盛顿——国际知识产权联盟 (IIPA) 今天发布了一份详细报告,重点介绍了核心版权产业对美国经济创纪录的 1.8 万亿美元经济贡献。这份名为《美国经济中的版权产业:2022 年报告》的报告还显示,核心版权产业雇用了近 960 万美国工人,占美国劳动力总数的 4.88% 和全美私营部门就业总数的 5.53%。这是 IIPA 自 1990 年以来发布的第 19 份关于版权产业经济贡献的报告。今年的报告开辟了新局面,衡量了版权产业对美国数字经济的重大贡献,因为这一概念是由联邦政府定义的。2021 年,核心版权产业占美国数字经济的 52.26% 和美国数字经济就业人数的 48.1%,尽管政府的数字经济定义并未涵盖版权产业的全部数字活动。 “IIPA 很高兴发布这项开创性的研究,该研究强调了版权产业对美国经济的重大贡献,包括雇用了 960 万美国工人,占全国劳动力的 4.88% 和美国私营企业总就业人数的 5.53%,并表明版权产业实际上在推动数字市场增长方面发挥了主导作用,按保守衡量,占美国数字经济就业人数的 48.1%”,IIPA 执行董事 Kevin Rosenbaum 表示。“这份报告强调了改善版权保护和执法的重要性,特别是在数字市场,以及开拓海外市场的重要性。”该报告基于截至 2021 年的联邦政府数据。虽然报告涵盖的部分时期受到了 COVID-19 疫情的影响,疫情给世界各地的个人、政府和行业(包括许多创作者)造成了损失,但报告显示,版权产业仍然是美国经济的重要贡献者,并且在病毒的影响减轻后,很可能仍将如此。
1个问题:选择购买时哪些因素对您来说最重要?受访者可以从9个列表中选择多达3个因素。此处的响应仅包括“有机/天然成分或配方(即无化学物质)”和“临床证明的效应”因素。 2ANALGESICS;咳嗽,冷和过敏药;消化药;局部治疗;处方减肥产品;非处方睡眠药物(不包括顺势疗法产品)。“第一辅助产品”;消毒产品;个人杂种产品;婴儿护理产品;月经护理产品;怀孕/产后产品;性健康产品;口腔护理产品;眼保健产品;在家自我保健。⁴条件特异性皮肤护理;抗衰老产品;防晒产品;护肤产品;唇部护理产品;护发产品;彩色化妆品。⁵盐水;能量饮料;超级食品;运动营养产品;果汁清洗;替代产品。资料来源:麦肯锡健康调查,2023年8月
从总体来看,印度的情况稍好一些。2012 年,瑞士信贷估计印度的财富为 7.35 万亿美元,中国为 34.6 万亿美元,美国为 70.8 万亿美元。2022 年的数字分别为 15.4 万亿美元、74.5 万亿美元和 140 万亿美元。印度的崛起落后于中国。其增量为 8 万亿美元(约合每人 6,200 美元),而美国为 70 万亿美元(每人超过 210,000 美元)。2010 年至 2023 年,印度的财富年增长率为 7%,中国为 8%,美国为 6%。18 2013 年至 2023 年,印度 GDP 几乎翻了一番,年产出增加了 1.7 万亿美元。中国 GDP 的增长速度没有那么快,但也增加了 8 万亿美元。美国的速度要慢得多,但也增加了 10.5 万亿美元。 19 使用美元对印度不利,因为卢比在此期间贬值近 40%。但这引发了一个问题:为什么这个增长最快的大型经济体的货币如此长期疲软。
梅塔在《自然》杂志上撰文,简明扼要地总结了欧盟委员会的新提案。他解释说:“欧盟的提案将创建两类使用 NGT 培育的植物。第 1 类植物是那些基因组修饰与传统培育的植物品种非常相似或难以区分的植物——即使对它们的基因组进行测序也可能无法揭示它们是使用 NGT 还是传统培育技术培育的。例如,通过关闭被植物病原体利用的“易感基因”来使植物具有抗病性,通常只需修改植物基因组中数百万个 DNA 碱基对中的一到三个。这些植物将摆脱旧的转基因规则,并受到与传统培育植物类似的监管,符合正在形成的关于监管此类 NGT 的全球共识。第 2 类植物是那些修饰了 20 多个碱基对的植物——例如,那些经过改造以抵抗多种病原体的植物——并将受到与转基因植物相同的许多规则的约束。”