1通讯作者:美国科罗拉多州科罗拉多大学经济学系80309。电子邮件:ann.carlos@colorado.edu。2经济学系,维多利亚大学,维多利亚大学,不列颠哥伦比亚省,加拿大,V8P 5C2。 电子邮件:dfeir@uvic.ca。 3温哥华经济学院,不列颠哥伦比亚大学,加拿大温哥华,加拿大,加拿大。 电子邮件:angela.redish@ubc.ca。 致谢:我们感谢道格拉斯·艾伦,特里·安德森,威廉·柯林斯,埃洛拉·德雷诺库特,罗布·汉考克,罗布·汉考克,泰勒·贾沃斯基,格洛里亚·梅·梅·梅·梅·梅·梅·梅·梅特卡尔夫,帕梅拉·尼克利斯,克里希纳·彭纳克尔,克里希纳·彭德克尔,克劳迪奥·萨特(Claudio Saunt)(包括慷慨的数据),以及曾在较早的人身上进行了宣传,以及大卫·斯特尔(David Semr)的一份,以及大卫的宣传。伯克利,匹兹堡大学,爱尔兰定量历史会议和维多利亚大学。 我们还要感谢Kit Schwartz,Hena Matthias和Erin Song的深思熟虑和仔细的研究帮助。 本文中的意见和解释是作者的观点,不一定反映明尼阿波利斯联邦储备银行的意见和解释。2经济学系,维多利亚大学,维多利亚大学,不列颠哥伦比亚省,加拿大,V8P 5C2。电子邮件:dfeir@uvic.ca。3温哥华经济学院,不列颠哥伦比亚大学,加拿大温哥华,加拿大,加拿大。电子邮件:angela.redish@ubc.ca。致谢:我们感谢道格拉斯·艾伦,特里·安德森,威廉·柯林斯,埃洛拉·德雷诺库特,罗布·汉考克,罗布·汉考克,泰勒·贾沃斯基,格洛里亚·梅·梅·梅·梅·梅·梅·梅·梅特卡尔夫,帕梅拉·尼克利斯,克里希纳·彭纳克尔,克里希纳·彭德克尔,克劳迪奥·萨特(Claudio Saunt)(包括慷慨的数据),以及曾在较早的人身上进行了宣传,以及大卫·斯特尔(David Semr)的一份,以及大卫的宣传。伯克利,匹兹堡大学,爱尔兰定量历史会议和维多利亚大学。我们还要感谢Kit Schwartz,Hena Matthias和Erin Song的深思熟虑和仔细的研究帮助。本文中的意见和解释是作者的观点,不一定反映明尼阿波利斯联邦储备银行的意见和解释。
根据 2016 年的数据,加利福尼亚州、纽约州和德克萨斯州占全美室内设计就业人数的 33%,并创造了该行业全国总行业收入(销售额)的 38%。 排名前十的州占全美室内设计就业人数的 62%,占室内设计总收入的 66%。 就总体经济影响(直接、间接和诱导)而言,排名前十的州是加利福尼亚州、纽约州、德克萨斯州、佛罗里达州和密歇根州。 就室内设计行业产生的州税收入而言,2016 年排名前三的州是加利福尼亚州、纽约州和密歇根州。 创造联邦税收收入最多的三个州是加利福尼亚州、纽约州和德克萨斯州。这三个州的税收收入共计 17 亿美元,占 2016 年室内设计行业创造的联邦税收收入的 37%。
创新加速体验 (IAE) 会议,主题为文化和医生与高级执业提供者 (APP) 参与 场外研讨会旨在加速基层计划的制定、获得支持并创建变革推动者网络。文化 IAE 于 1 月 15 日和 21 日举行。医生和 APP 参与 IAE 于 3 月 3 日和 12 日举行。(100 多名与会者)
美国政府和私营企业数十年的忽视削弱了我们的造船能力和海事劳动力,导致悬挂美国国旗的船队数量减少,这些船队无法将美国商品推向市场并在战时为美国军队提供支持。此外,中国人民解放军海军和中华人民共和国的商船队和海上民兵的数量超过了美国海军。几十年来,我国一直未能投资关键的海上基础设施和能力。因此,根据联合国贸易和发展会议的数据,美国在价值 3 万亿至 6 万亿美元的全球海洋经济中竞争力较弱。与此同时,根据海军情报局的数据,我们的战略竞争对手中华人民共和国已成为世界顶级造船和航运国家,其造船能力是美国的 230 倍。我们不能继续允许中华人民共和国日益掌握公海航行自由、国际远洋运输以及维护全球安全和美国生活方式所必需的关键海上基础设施的控制权。
背景陆军的可选载人战车(OMFV)的设计目的是替换M-2 Bradley步兵战车(IFV)(概念上的例子请参见图1)。可选的载人意味着OMFV是在机组人员不在车辆中时具有进行遥控操作的能力。自1981年以来一直在服役的M-2布拉德利(M-2 Bradley)在战场上运输步兵,为拆卸部队提供了火力支撑,并可以摧毁敌方战车。自引入以来,M-2 Bradley已被广泛认为已达到了适应新电子,装甲和防御系统的能力的技术限制。过去的两项替代M-2 Bradley的努力 - 未来的战斗系统(FCS)计划和地面战车(GCV)计划,已取消了程序化和成本相关的原因。
空气动力学与设计 - 计算流体动力学 - 风洞测试 - 流动可视化 - 非定常空气动力学 - 声学 - 飞机、直升机和无人机设计动力学/控制/航空电子 - 飞行模拟 - 导航 - 制导与控制 - ATM/CNS - 传感器和执行器 - 卫星姿态控制结构与材料 - 结构分析 - 结构测试 - 智能结构 - 复合结构 - 结构动力学与控制 - 气动弹性与控制燃烧与推进 - 燃烧分析 - 燃油喷射 - 涡轮机 - 发动机 - 冷却系统 - 航天器推进
1. 背景................................................................................................................ 61
・每位学生阅读论坛中提交的意见,并在纸质工作表上写下五种令他们印象最深刻的意见。 ・让学生花足够的时间阅读朋友的意见并仔细阅读。 *特意关闭鼓掌功能,让学生在工作表上写下自己的意见,以便学生仔细阅读。 *卡片上的名字被隐藏,以便学生可以不带先入之见地阅读。 ・在工作表上写下自己的意见后,学生打开鼓掌功能并为自己选择的意见鼓掌。显示卡片上的名字,重新排列卡片以便鼓掌,然后将卡片分享给全班。学生在查看谁写了这些意见后发表自己的意见,例如说“我很惊讶那是XX先生的意见”,或“我和XX先生有同样的看法”。
修改目标 DNA 的基因组编辑工具是基因和细胞治疗的有力工具。目前主要的基因组编辑工具是CRISPR-Cas,应用最为广泛;其次是TALEN;最后是ZFN,应用最少。其中CRISPR-Cas和TALEN的基本专利将持续到2030年甚至更晚,因此在医疗领域使用需要高额的授权费用。另一方面,ZFN的基本专利已于2020年到期,它是一种可免许可使用的基因组编辑工具。通过将识别DNA的Zinc Finger与切割DNA的FirmCutND1 Nuclease(由广岛大学自主开发)相结合,可以制作出名为“Zinc Finger-ND1”的纯国产基因组编辑工具。然而,构建功能性ZFN并提高其基因组编辑效率极具挑战性。 [研究成果总结] 传统上,创建ZFN的主流方法是从随机重排的ZF中筛选与目标DNA结合的ZF。然而,创建功能性 ZFN 大约需要两个月的时间,这需要大量的时间和精力。另外,人们设计了一种称为“模块化组装”的方法,用于将 ZF 在基因上连接起来,但在制作三指 ZFN(三个 ZF 连接在一起)时,获得功能性 ZFN 的概率约为 5%,由于生产效率低,该方法无法使用。我们假设,手指数量少导致可识别的碱基数量减少,从而导致产生功能性 ZFN 的效率降低。因此,在本研究中,我们采用模块化组装的方式构建了一个6指ZF-ND1(图1),以增加其识别的碱基数量。结果,我们构建的10个ZF-ND1中,有两个被证实具有基因组DNA切割活性,这意味着我们以20%的概率成功获得了功能性ZFN。为了进一步完善ZF-ND1的功能,我们使用结构建模技术(AlphaFold、Rossetta和Coot的分子建模)来模拟ZF和DNA之间的相互作用(图2)。通过与 Zif268(一种与 DNA 结合的天然 3 指 ZF)的 DNA 相互作用模型进行比较,确定了五种候选突变。此外,通过比较与 Zif268 的 DNA 糖磷酸骨架结合的氨基酸,确定了四个突变候选者。当将这九个候选突变逐一引入功能性 ZF-ND1 时,发现其中三个突变(图 3)可提高基因组 DNA 切割活性。 V109K突变使裂解活性提高了5%,并且我们成功在结构建模的基础上增强了ZF-ND1的功能。