摘要:在具有狄拉克或Weyl点的拓扑半学中,如果基本对称性仍然保留在表面上,则构成的对应原理可以预测无间隙边缘模式。对这种拓扑表面状态的检测被认为是具有非平凡拓扑散装带的晶体证明的细纹。相反,已经提出,即使对称性在表面上损坏,新的表面带也可以在非形态拓扑半学中出现。表面的对称性降低会提高散装带归化性,并产生带有微不足道拓扑的异常“浮动”表面带。在这里,我们第一次报告量子运输探测到Zrsise薄板,并直接揭示了这种新表面状态的传输特征。非常明显,尽管从拓扑上来说,这种表面带表现出具有较高迁移率的大量二维Shubnikov-de haas量子振荡,这证明了一种新的保护机制,并可能开放用于量子计算和旋转设备的应用。关键字:2D拓扑结节线半表示,非词形对称性,表面传输,SDH量子振荡
基于人类自然杀伤 (NK) 细胞的疗法正在接受用于治疗各种癌症的评估,但冷冻保存会降低 NK 细胞的恢复率和功能,从而限制了其治疗可行性。使用针对 T 细胞优化的冷冻保存方案,我们发现约 75% 的 NK 细胞在解冻后 24 小时内死亡,其余细胞的细胞毒性降低。使用 CRISPR-Cas9 基因编辑和共聚焦显微镜,我们发现冷冻保存的 NK 细胞大部分通过由细胞毒性囊泡中颗粒酶 B 泄漏引发的细胞凋亡而死亡。在冷冻保存之前用白细胞介素 15 (IL-15) 和 IL-18 的组合对 NK 细胞进行预处理可将 NK 细胞恢复率提高到约 90-100%,并且与未冷冻保存的 NK 细胞相比,在播散性 Raji 细胞淋巴瘤异种移植模型中实现相同的肿瘤控制率。 IL-15 和 IL-18 诱导的保护机制包括两种机制:通过脱颗粒暂时降低细胞内颗粒酶 B 水平,以及诱导抗凋亡基因。
SGM4890一般说明SGM4890是1.1-W,完全集成的音频功率放大器。它旨在最大程度地提高便携式应用程序(例如手机)中的音频性能。便携式应用程序需要音频功率放大器具有最少的外部组件,并且可以从单个2.5V到5.5V电源运行。sgm4890能够在5.0V电源中驱动8Ω扬声器时,能够以少于1%的失真为1%的连续输出功率。SGM4890具有低功率消耗的关闭模式,这是通过以逻辑低的方式驱动关闭引脚来实现的。此外,SGM4890具有内部热关闭保护机制。SGM4890不需要输出耦合电容器或引导电容器,因此非常适合手机和其他低压应用,在这些应用中,最小功耗是主要要求。为了最大程度的灵活性,SGM4890提供了外部控制的增益(带有电阻器)以及外部控制的转交时间(带有旁路电容器)。使用1µF旁路电容器时,当V +等于5.0V时,它提供110ms的唤醒时间。SGM4890在CSP-9和MSOP-8软件包中可用。它在–4 0℃至+85℃的环境温度范围内运行。应用程序便携式系统mp3播放器手机PDAS GPS
摘要:作为教师心理学文献的“新来者”,“教师免疫”一词是指教师的心理保护体系。,它提供了一种新颖的概念化,对自我建构的保护机制以及适应性或不良适应性免疫发展的教师或职前教师的发展提供了新颖的概念。“教师承诺”一词是指教师或职前教师感受到维持职业依恋的动力的程度。但是,对这些关键构造的关注似乎相对较少。本研究试图填补这一空白,并就教师免疫和教师的承诺提供有关教师的两个关键心理方面的更多见解。该研究的参与者是237名职前EFL教师(PST)。使用两个量表收集数据:教师免疫量表(TIS)以及组织和职业承诺量表。有关免疫力水平的结果表明,PST具有相对中等水平的适应性免疫力,这意味着它们可能因倦怠而遭受较小的痛苦,并且具有相对开放的变化水平。他们的承诺水平被认为是中等的,并且在教师免疫和承诺的子维度之间观察到了中等水平的相关性。AnahtarSözcükler:
减轻T2DM的经济负担并增加医疗质量,像许多高收入国家一样,比利时实施了护理途径。存在T2DM的三个护理途径:一种针对每天至少三种胰岛素注射的人(糖尿病大会),一种用于服用或考虑注射胰岛素或可注射intimentimitimetic(糖尿病护理轨迹)的人,另一种用于口服治疗或进行口腔治疗或不接受抗糖尿病治疗的患者(糖尿病)。这些计划包括(取决于计划)与全科医生(GP),护士糖尿病教育者以及内分泌学家/糖尿病学家和自我管理材料的年度咨询,这些材料在很大程度上得到了报销。效果评估研究表明,每种途径都会导致越来越多的人得到适当管理[3,4]。为了确保进入卫生系统(包括护理轨迹),在脆弱情况下有额外的财务保护机制,以降低其成本。“增加报销”的这种状态意味着有权更高的成本报销。此状态授予收入低于一定水平的人。其他一些财务机制是最大的计费系统和第三次付款措施,这两者都授予许多慢性病患者[5]。
摘要 - 真实的硬件PLC非常昂贵,有时科学家/工程师无法建立小型测试床并进行实验或学术研究。为此,OpenPLC项目引入了合理的替代选项,并在编程代码,模拟物理过程以及使用低成本设备(例如Raspberry Pi和Arduino uno)中提供了灵感。不幸的是,OpenPLC项目的设计没有任何安全性,即缺乏保护机制,例如加密,授权,反复制算法等。这使攻击者可以完全访问OpenPLC并进行未经授权的更改,例如启动/停止PLC,设置/更新密码,删除/更改用户程序等。在本文中,我们进行了深入的调查,并披露了OpenPLC项目中存在的一些漏洞,表明攻击者既没有对用户凭据,也不对物理过程进行任何先验知识;可以访问关键信息,并有效地更改OpenPLC执行的用户程序。我们所有的实验均在最新版本的OpenPLC(即V3)上进行。我们的实验结果证明,攻击者可能会混淆受感染的OpenPLC控制的物理过程。最后,我们建议OpenPLC创始人和工程师关闭所披露的漏洞并具有更安全的基于OpenPLC的环境的安全建议。索引条款 - OpenPlc;网络攻击;网络安全;控制逻辑注射攻击;
两栖动物在生态系统中非常重要,因为它可以在水和土地上生存。它们是高度进化的,并且在不同动物门中具有显着的再生能力。不同的两栖动物属在能量流中从小动物到大动物群的能量和营养物质的转移中起着重要作用。青蛙认为是自然的害虫控制器,而不会伤害生态系统中的任何人,维持生态平衡。有大量的青蛙物种在过去二十年(10 - 20年)中消失,而国际自然保护联盟(IUCN)则记录了许多威胁类别的物种。研究人员在过去几十年中确定的一个明显的原因是,由chytridiycomisosis感染性疾病是由chytrid真菌(batrachochochytrium dendrobatidis)引起的,负责全球两栖动物的人口下降。当不利的状况(冬季,干旱等)来了,两栖动物将它们自我视为在进化过程中在基因中编码的保护机制。在休眠期间,chytrid真菌在青蛙皮肤上生长并形成一件外套,并影响皮肤呼吸过程,因此供水切断并使其难以呼吸。一段时间后,青蛙面临脱水问题,然后死亡。在真菌感染之外,还有许多其他因素会导致青蛙种群下降,包括细菌和病毒疾病,栖息地破坏,污染和农药使用等。
10。文件较少的恶意软件预防11。文件/Web声誉iv。解决方案应提供基于签名的恶意软件保护,行为分析和基于AI/机器学习的分析的组合。v。机器学习必须具有提取fi le特征和FI LE/过程行为的运行时间分析以识别威胁的前执行智能。vi。该解决方案必须具有行为监控模块,以不断监视端点,以便对操作系统或安装软件的异常修改,以从表现出恶意行为的程序中提供额外的威胁保护。vii。该解决方案必须具有抗探索模块,以终止与利用攻击相关的异常行为的程序。解决方案必须能够检测多种利用技术,例如内存损坏,逻辑FL AW,恶意代码注入/执行。VIII。 如果机器受到损害,解决方案必须提供针对勒索软件的保护机制,并且应具有要保护的文档,以防止未经授权的加密或修改。 ix。 该解决方案必须能够创建由端点上的勒索软件加密的fi les的副本,并且必须能够将受影响的fi les恢复到其原始状态。 x。 该解决方案必须能够通过HTTP/HTTPS协议和常用的HTTP端口来识别通信,它必须能够检测/防止与全局C&C的通信,并允许管理员还可以创建用户定义的列表。 xi。 XII。 xv。 xvi。VIII。如果机器受到损害,解决方案必须提供针对勒索软件的保护机制,并且应具有要保护的文档,以防止未经授权的加密或修改。ix。该解决方案必须能够创建由端点上的勒索软件加密的fi les的副本,并且必须能够将受影响的fi les恢复到其原始状态。x。该解决方案必须能够通过HTTP/HTTPS协议和常用的HTTP端口来识别通信,它必须能够检测/防止与全局C&C的通信,并允许管理员还可以创建用户定义的列表。xi。XII。 xv。 xvi。XII。xv。xvi。该解决方案应具有虚拟的修补功能,并能够在各种端点上提供最易于实现的脆弱性保护。该解决方案必须支持基于主机的防火墙,并具有状态检查,根据源/目标/端口/协议/应用程序创建规则的选项,以提供状态检查和高性能网络病毒扫描XIII。“该解决方案必须具有一个集成的应用程序控制模块,以通过防止未知和不需要的应用程序执行XIV来增强针对恶意软件和有针对性攻击的防御。在公司端点上,具有FL Exible,动态策略,白名单(默认 - deny)和锁定功能的组合。”解决方案集成的应用程序控制应基于在全球网络上相关的良好文件信誉数据提供全球和本地实时威胁智能。“解决方案设备控制功能必须能够通过分配读取,读/写,写和
伤寒结合疫苗已成为控制伤寒的有效方法。我们先前已经描述了VI-二糖 - tetanus毒素糖糖偶联物疫苗(VITT,也称为VITCV)在受控的人类感染模型(CHIM)研究中(图1和表1)(表1),在这种情况下,VITT至少在预防培养疾病的情况下至少有效地有效。在大型III期现场试验中已经确认了VITT的功效,在儿童中已经观察到80%的疗效(2-4)。相比,获得许可的普通VI-Polysacachilide疫苗(VIP)显示儿童60%的功效(5)。疫苗诱导的免疫保护对伤寒没有不完全理解(6,7)。CHIM研究允许在现场研究中通常可能的宿主反应对疫苗接种和感染的反应更详细,包括阐明诊断生物标志物,保护性以及疫苗诱导的保护机制(8)。基于先前的剂量发现实验,使用对照组中故意提供的感染率(攻击率)的接种物用于计算疫苗效率(9)。本研究中的攻击率在对照组中为77%,VITT组为35%,在VIPS组中为37%(2)。转录组学分析
摘要:尽管对新疗法进行了广泛的研究和开发,但急性髓系白血病 (AML) 的骨干疗法在过去几十年中基本保持不变,并且经常导致不良结果。根除白血病干细胞 (LSC) 是 AML 治疗的终极挑战。新出现的证据表明,AML 将骨髓 (BM) 生态位重塑为允许白血病的微环境,同时抑制正常的造血。基质介导的 BM 中白血病细胞保护机制很复杂,涉及许多粘附分子、趋化因子和细胞因子。针对这些因素可能是一种有价值的方法,可以补充现有的疗法并克服微环境介导的耐药性。一些将 LSC 和白血病母细胞从其保护性生态位中移除的策略已经在患者身上进行了测试,并且处于临床开发过程的不同阶段。其他策略(例如针对基质细胞重塑过程)仍处于临床前阶段。需要开发人源化异种移植小鼠模型,以克服人类白血病细胞和小鼠 BM 微环境之间的不匹配,以便在小鼠中生成生理相关的、患者特定的人类微环境,这些微环境可用于揭示人类 AML 微环境的作用,并开展临床前研究以开发新的靶向疗法。