一个困难的基因组编辑目标是大型遗传构建体的位点特异性插入。我们在此描述了 GENEWRITE 系统,其中 Cas 内切酶的位点特异性靶向活性与人类逆转录转座子 LINE-1 的 ORF2p 蛋白的逆转录酶活性相结合。这是通过提供两种 RNA 来实现的:一种靶向 Cas 内切酶活性的向导 RNA 和一种编码所需插入的适当设计的有效载荷 RNA。我们使用大肠杆菌作为开发和部署的简单平台,表明通过适当的有效载荷设计和辅助蛋白的共表达,GENEWRITE 可以使用所述方法将大型遗传有效载荷插入精确位置,尽管存在脱靶效应。基于这些结果,我们描述了在更复杂的系统中实施 GENEWRITE 的潜在策略。
添加剂制造(AM)研究已经大幅增长,其应用程序从医疗部门到汽车不等。,由于其温度升高,因此对航空航天部门引起了极大的兴趣。组件是使用两个最常见的金属AM工艺制造的,激光粉末床融合(L-PBF)和激光定向能量沉积(L-DED)。比较了两个过程之间的微观结构和机械性能并对比,表明尽管这些过程从根本上是基于相同的物理现象,但过程之间的规模差异使它们无法直接可比。因此,必须在特定的应用程序和过程中执行合金设计和处理窗口开发。
您的首次就诊将由放射肿瘤科医生或神经外科医生进行。医生将审查您的病史和报告。放射肿瘤科医生或神经外科医生将就可能需要的任何进一步检查提出建议,讨论可供您选择的方案,并与您一起选择最佳治疗方案。如果是 SRS,整个治疗过程将在一天内完成;如果是 SRT,您将被安排一系列预约。您的肿瘤科医生解释了治疗程序和任何副作用,并且您同意接受治疗后,您将被要求签署治疗同意书。如果您正在参加评估治疗认知效果的研究项目,您将收到一本解释该项目的小册子供您阅读。
在收到 CnC 服务器的响应后,恶意软件会检查它是否包含特殊字符串。在此处讨论的恶意软件示例中,该字符串的值为“Kr*^j4”。恶意软件开始通过哈希动态导入 Windows API 函数,然后仅在字符串匹配时才执行有效负载。无法确定攻击者为何在 PortDoor 中实现此逻辑。一个可能的答案是,这可能是一种检查木马版本与 CnC 服务器兼容性的方法。
学生研讨会(开放/区域A)会议中心,201C室主席:Mark Neice先生1300 AFIT指导能源暑期实习计划Jaclyn Schmidt,空军技术协会1320 Time域热质量和长时间延迟配置的优势Taylor Gray,U.S.海军学院1340超材料对回响室中浪潮提出的影响,艾里森码头,海军研究实验室1400机器学习启用了No-Ref Imaging Skyler Skyler Schork的光学湍流,美国海军学院1420使用分布式光纤传感器亚历山大·克鲁宾斯基(Alexander Krupinsky),美国Naval Academy 1440 Spatial Variability of Optical Turbulence in the Coastal Region on an Aerial Platform Ryan Yamaguchi , Naval Postgraduate School 1500 Break 1520 Competencies in Fiber Laser Fabrication: the Importance of Primary Skills Nicholas Vail , University of Central Florida 1540 Measuremts of Potassium Fine-Structure Quenching Cross-Sections, Methane Buffer Gas Quincy Zawadzky, U.S. Air Force Academy 1600 Developing Predictive Tools for System Effectiveness: (DE M-SHORAD) Mitchell Miller , U.S. Military Academy 1620 The Legality of High Energy Lasers in Modern War Ashley Clegg , U.S. Military Academy 1640 Laguerre-Gaussian Laser Beams Hollis Fitzgerald , U.S. Military Academy 1700 Eye Safety Considerations from Scattering of HEL Prop in Adverse Weather Conditions Charles Rinehart , U.S. Military学院Yerger撤回1720会议休会1730参展商接待
增材制造 (AM) 具有节省材料、大规模定制和小批量生产定制产品的优势,是一种强大且很有前途的制造技术。然而,目前 3D 打印过程缺乏质量管理,这是采用这种先进技术的主要障碍。3D 打印部件的几何不准确性是 AM 的主要质量问题之一,特别是当最终产品对其几何精度有较高要求时。在本研究中,使用激光线扫描仪开发了一种在直接能量沉积 (DED) 过程中进行连续监控的在线几何质量管理方法。我们提出的方法包括:(1)多层单道部件的实时逐道扫描,(2)打印过程中多层单道部件的在线几何提取,以及(3)在线绘制和比较设计模型和建造模型。
我开发了一个经济增长和能源效率的定向技术变革模型,以研究气候变化缓解政策对能源使用的影响。我指出,环境宏观经济学文献中使用的标准柯布-道格拉斯生产函数夸大了在给定的能源税路径下可以实现的累计能源使用量的减少。我还指出,在该模型中,政府将能源税与有利于增加产出的技术(而不是能源效率技术)的研发 (R&D) 政策相结合,以在累计能源使用量受到限制的情况下实现福利最大化。此外,我还研究了能源效率突然提高后的能源使用动态。提高能源效率的外生冲击也会降低后续能源效率研发的动力,并且实际上会增加长期能源使用量(相对于没有原始冲击的世界而言)。然而,对能源效率研发的补贴会永久改变研发激励并减少长期能源使用。