抽象的先天免疫在防止病原微生物的侵袭中起着至关重要的作用。然而,先天免疫是一把双刃剑,其过度激活对免疫稳态有害,甚至导致受感染宿主的“细胞因子风暴”。宿主开发了一系列负调节机制,以衡量免疫反应。在这里,我们报告了由miRNA介导的鸡肉先天免疫的负调节机制。在GEO数据库中,我们发现MiR-126-5p在感染RNA病毒感染的鸡中明显上调。然后,通过细胞模型和体内检测进一步显示了RNA病毒对miR-126-5p的上调。miR-126-5p的过表达显着抑制了由RNA病毒诱导的干扰素和炎性细胞因子相关基因的表达。miR-126-5p表达敲低后,取得了相反的结果。生物信息学分析确定TRAF3是miR-126-5p的候选靶基因。在实验上,miR-126-5p可以靶向TRAF3,如miR-126-5p对TRAF3内源性表达的影响以及TRAF3 3'UTR驱动的荧光素酶报道器测定法。此外,我们证明了miR-126-5p通过通过共表达测定法阻断MAVS-TRAF3-TBK1轴来负调节的先天免疫性。总体而言,我们的结果表明,miR-126-5p参与了鸡肉先天免疫的负调节,这可能有助于维持免疫平衡。关键字:鸡肉,mir-126-5p,traf3,RNA病毒,先天免疫
1.1 本政策涉及圣约瑟夫大学(以下简称 USJ)在教学、学习和研究中使用人工智能(以下简称“AI”)。这包括生成式人工智能。1.2 USJ 致力于采取积极的教育方法使用人工智能工具,并支持员工和学生在工作中合乎道德地、适当地使用人工智能,并将使用人工智能视为需要学习和实践的重要技能和更广泛的数字素养,并要求用户在使用人工智能时具备人工智能素养和道德素养。1.3 USJ 认识到人工智能在发展学术、研究、教学和学习方面可以做出的重大、杰出和积极的贡献,以及它们对许多领域和各行各业的社会和社区的影响,这些影响远远超出了作者身份的问题。它认识到人工智能在日常生活的许多领域带来的好处、机遇、挑战和危害风险,1 这些影响超出了作者身份的问题,涉及创造力、道德、创新和机遇。人工智能既矛盾又具有双刃剑,因此,圣约翰大学教职员工和学生必须了解如何以及何时以适当且合乎道德的方式使用人工智能,以促进社会福祉。 1 Whittlestone, J., & Clarke, S. (2022) 明确阐述了人工智能的好处、机遇、危害和风险。JB Bullock (Ed.) 等人著《牛津人工智能治理手册》(第 45-64 页)。牛津。https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197579329.013.3
自闭症谱系障碍(ASD)是脑功能的神经缺陷,可防止孩子像同龄人一样具有正常的社交生活。它导致无法与他人互动和沟通。毫不奇怪,儿童的屏幕时间暴露的令人震惊的增加变得更加令人担忧。电子设备是一把双刃剑。尽管有好处,但它们仍会对儿童的神经发育有许多潜在的危害。先前的研究已经调查了儿童生命早期的无监督屏幕时间及其对白质发展的影响。白质在神经功能的发展中具有重要作用。该系统评价旨在定性地分析有关早期屏幕时间曝光的文献及其与发展ASD的风险的关联。该系统审查实施了系统审查和荟萃分析的首选报告项目(PRISMA)2020指南。PubMed,PubMed Central(PMC),Google Scholar和Cochrane库数据库在最近的六年中搜索数据。使用四个选定的数据库使用网格和关键字确定了总共27,200篇文章。搜索结果揭示了PubMed的70,Google Scholar,Cochrane Library的零17,700,PubMed Central的9,430。在应用过滤器并按标题和摘要筛选结果后,然后通过全文进行筛选,11项研究符合审查中的标准。我们发现,屏幕暴露期间的时间越长,儿童会出现ASD的风险越高。此外,与较晚暴露的儿童相比,儿童暴露于屏幕越早,儿童患ASD的风险越高。
首先,我想向参加我们调查的每个人表示感谢。我们收集的见解不仅令人着迷,而且还将加强我们为更好地为客户服务的持续努力,并为更广泛的行业增添重要价值。到目前为止,在2024年,网络安全格局已受到地缘政治紧张局势的加剧,导致了更复杂的国家赞助攻击,因此,将调查中的第一项挑战视为“增加网络钓鱼攻击的复杂性”,这并不奇怪。这是生成AI的兴起,这本身就是一把双刃剑。产生新的漏洞,但也为更好的安全提供了激动人心的机会。许多组织发现由于技能的大量技能短缺,很难跟上快速发展的威胁。但是,向合作伙伴提供了很大的转变,提供托管安全服务以帮助解决此问题。过去一年中该行业中报道的许多违规行为源于第三方或供应链漏洞。这个问题已在我们最近的调查中提高了优先列表。随着我们越来越依赖第三方供应商,很明显,需要更多的投资来应对这些风险。我们还看到了刷新/新的合规性标准,以跟上不断变化的景观。从这些问题中,我们看到某些解决方案/服务领域(例如事件响应)的需求不断增加,这在本调查中排名第一的客户优先级。这确实突出了该行业在所有垂直领域的影响和重要性1。要结束,在过去的一年中,英国网络安全部门的增长令人印象深刻,收入增长了13%和2700个新就业机会。
几种乳酸细菌(实验室)是四川麸皮生产中的双刃剑;一方面,它们对于醋的味道很重要,但另一方面,由于其产生气体的特征和耐酸性,它们会导致醋恶化。这些特征加剧了使用诸如乙酰乳杆菌的菌株(如金山氏菌)亚种的菌株来管理醋的安全生产的困难。EALEGONES Z-1。因此,有必要表征其酸耐受性的机制。这项研究的结果显示,当暴露于pH 3.0应力1小时时,Z-1的存活率为77.2%。该菌株在醋溶液中可以生存约15天,总酸总含量为4%或6%,并且通过添加10 mm的精氨酸(ARG)有效地增强了其生长。在酸性应激下,不饱和脂肪酸C18:1(n-11)的相对含量增加,细胞中积累了八个氨基酸。Meanwhile, based on a transcriptome analysis, the genes glnA , carA/B , arcA , murE/F/G , fabD/H/G , DnaK , uvrA , opuA/C , fliy , ecfA2 , dnaA and LuxS , mainly enriched in amino acid transport and metabolism, protein folding, DNA repair, and cell wall/membrane metabolism processes, were hypothesized to是Z-1中与抗酸抗性相关的基因。这项工作为进一步阐明Z-1的酸耐受性机理铺平了道路,并共享适用于醋酿造的观点。
如果没坏,就不要去修。这个看似合理的政策其实是一把双刃剑。兰德公司 2016 年的一项研究发现,美国空军的创新很大程度上取决于对问题的认识,一旦发现问题,空军士兵就会表现出非凡的创新能力。1 但美国空军有时无法发现问题,声称问题没有坏,而实际上问题已经坏了。在这种情况下,空军将竭尽全力“不去修”它未能认识到的问题。这种对创新的爱恨交织的关系让空军创新者不确定自己是会被提拔还是会被扫地出门。我们将以战斗机汇报中同样的方式来看待创新。战斗机飞行员不喜欢“也许”这个词,比如,如果我们实施优质空军、六西格玛、精益空军或 21 世纪空军智能作战 (AFSO21),我们可能会成为更好的创新者。不,战斗机飞行员专注于任务目标。如果他们达到了目标,那么他们就会说“干得好,我请客”。但如果他们没有达到目标,那么就需要进行长时间的汇报。他们会确定问题发生的确切位置,然后查看录音带并提出问题,直到确定到底出了什么问题。一旦确定了问题,他们就会专注于具体的纠正措施。美国空军领导人并没有提供任务汇报中那种清晰的说明。在 2013 年美国空军愿景中,M 将军
简介 RAS 通路通过激活调节多种生物过程(包括细胞生长、分裂和分化)的基因来响应外部生长因子。该通路始于生长因子与细胞表面的同源受体结合,导致小 GTPase RAS 的三种异构体(HRAS、KRAS 和 NRAS)的激活。RAS 激活会启动多个信号级联,最终导致转录因子的激活,例如 c-Myc(也称为 MYC)、c-JUN(也称为 JUN)以及 ETS 和 CREB 蛋白(Chang 等人,2003 年)。由于获得 RAS 中的激活突变而导致的 RAS 通路过度激活是恶性转化的起始事件;大约 19% 的癌症患者携带 RAS 基因之一的激活突变(Prior 等人,2020 年)。因此,这种普遍存在的致癌驱动因素为治疗多种癌症亚型提供了一个绝佳的靶点。然而,由于多种原因,在临床环境中抑制 RAS 蛋白已被证明具有挑战性(Choi et al., 2019)。这些原因包括其活性位点隐藏在蛋白质深处,因此无法与小分子结合,其对 GTP 的亲和力高,以及特定 RAS 突变体的结构和水解速率存在差异(Smith et al., 2013; Cagir and Azmi, 2019)。多项研究表明,致癌 RAS 和细胞应激共同驱动肿瘤发生。细胞应激是一把双刃剑,它促进肿瘤发生,但也可能导致细胞
自闭症谱系障碍(ASD)是脑功能的神经缺陷,可防止孩子像同龄人一样具有正常的社交生活。它导致无法与他人互动和沟通。毫不奇怪,儿童的屏幕时间暴露的令人震惊的增加变得更加令人担忧。电子设备是一把双刃剑。尽管有好处,但它们仍会对儿童的神经发育有许多潜在的危害。先前的研究已经调查了儿童生命早期的无监督屏幕时间及其对白质发展的影响。白质在神经功能的发展中具有重要作用。该系统评价旨在定性地分析有关早期屏幕时间曝光的文献及其与发展ASD的风险的关联。该系统审查实施了系统审查和荟萃分析的首选报告项目(PRISMA)2020指南。PubMed,PubMed Central(PMC),Google Scholar和Cochrane库数据库在最近的六年中搜索数据。使用四个选定的数据库使用网格和关键字确定了总共27,200篇文章。搜索结果揭示了PubMed的70,Google Scholar,Cochrane Library的零17,700,PubMed Central的9,430。在应用过滤器并按标题和摘要筛选结果后,然后通过全文进行筛选,11项研究符合审查中的标准。我们发现,屏幕暴露期间的时间越长,儿童会出现ASD的风险越高。此外,与较晚暴露的儿童相比,儿童暴露于屏幕越早,儿童患ASD的风险越高。
知识产权所有者和从业者都看到该地区知识产权法律和执法工作发生了大量变化,反映出国际企业对知识产权保护的重视程度日益提高。这些变化对内部法律顾问和知识产权所有者来说是一把双刃剑:虽然执法力度的加强总是受欢迎的,但该地区知识产权制度的快速发展意味着越来越难以跟上最新的法律法规。2021 年全新版《亚洲知识产权概况》是《亚洲知识产权》杂志的独家姊妹版,该杂志是唯一专注于亚太地区知识产权的出版物。我们的员工在法律出版领域拥有 45 年的综合经验,他们深入研究了复杂的立法和法规,为企业高管、内部法律顾问以及本地和国际公司的律师提供了简明扼要的书籍,重点介绍了 32 个主要司法管辖区的主要律师事务所和知识产权实践,包括关于沙特阿拉伯、卡塔尔和约旦的全新章节,我们正在努力扩大对中东的报道。律师事务所没有向 Apex Asia Media Group 付费以将其纳入我们的排名或编辑副本中。这些编辑部分已由生活和工作在该地区的记者通过与世界各地的律师进行面对面、电话和电子邮件采访进行了广泛的研究和更新。每个司法管辖区的律师事务所都被邀请参与编辑和目录部分,但编辑报道的提供与特定律师事务所是否购买目录列表无关。我们欢迎您对《2021 年亚洲知识产权概况》的任何方面提出反馈,并相信它将成为保护贵公司在亚洲的知识产权的有用工具。
发展,环境卫生部,摘要人工智能 (AI) 正在迅速改变网络安全格局,并成为一把双刃剑。人工智能提高了防御和进攻能力,同时也赋予了网络敌人强大的力量,例如执行复杂、自动化网络攻击的能力。具体来说,本文回顾了人工智能在网络安全中的基础知识,重点介绍了其在防御和进攻枢纽行动中的应用。本文研究了人工智能驱动的网络攻击类型,例如对抗性机器学习和自动化社会工程。异常检测和行为分析等威胁被讨论为对抗这些威胁的检测和防御机制。通过说明性的真实案例研究证明了这一点。最后,讨论了伦理影响,并描述了人工智能在未来趋势和新兴技术中在网络安全方面的机遇和挑战。随着人工智能的发展,制定强大的防御策略来保护数字系统和敏感信息的必要性是不可商榷的。1. 简介首先,人工智能有助于改善防御和进攻的安全机制。人工智能还可以以复杂的方式利用漏洞并发动网络攻击。近年来,人工智能及其相关技术在提供解决方案方面具有多功能性,例如在欺诈检测、推荐系统或医学图像解释中执行任务,这已导致行业和学术界取得了巨大发展。然而,由于对对策的适应性很强,这些技术也可能被滥用来执行非常复杂的攻击(Jimmy,F. 2021)。人工智能/机器学习驱动的攻势可以分为三个主要阶段:股票市场交易分为三个阶段:•侦察•准备•执行基于人工智能/机器学习的社会工程学被对手用作侦察的一种形式,以分析个人