长光纤放大器采用超过 100 米的有效光纤长度,其产生是因为需要在宽波长范围内放大光信号,而这超出了传统光纤放大器的能力。这一领域的主要驱动力来自电信行业,该行业推动网络容量增长的动力指向了标准光传输光纤在以前未利用的波长范围内的相对较低的衰减。我们发现,L 波段 (1570 – 1611 nm) 1 中的波长可以以与 C 波段波长 (1530 – 1569 nm) 类似的方式用掺铒光纤放大器 (EDFA) 进行放大。L 波段放大器设计中最明显的区别是,与传统 C 波段放大器相比,需要较长的掺铒光纤 (EDF) 才能获得相当的增益。因此,在长放大器内,我们可能会发现发生有害光学非线性效应的理想环境。
因此,我们预计这种下降趋势不会在未来持续。英国的海上风电装机容量将从 2020 年的 10GW 大幅增加,以实现政府到 2030 年达到 50GW 的新目标。苏格兰政府的目标是到 2030 年达到 11GW(从 2020 年的 1GW 增加)6 ,2022 年 1 月的 ScotWind 拍卖会7 超出预期,将 25GW 的苏格兰海上风电项目授予了期权协议。输电基础设施投资预计将落后于风电装机容量的部署,风电弃风现象可能会相应增加。国家电网 ESO 的模型显示,到本世纪末,网络约束成本将显著增加8 ,而这项分析是在政府宣布新的目标之前进行的,新的目标可能会进一步增加成本。
冷泉港实验室出版社 2025 年 2 月 16 日 - 由 rnajournal.cshlp.org 下载自
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基因组结构变异(SV)是人类遗传多样性的主要来源。尽管许多研究探索了全球人群的SV多样性及其潜在影响1-3,但需要使用模型系统验证来确认报告的基因型 - 表型关联。在这里,通过长阅读的945个汉族基因组的测序,我们确定了111,288个SV,包括24.56%的未报告变体,许多人预测在功能上很重要。我们的分析揭示了汉族人群中这些SV的多方面起源,大约有24%出现在现代人类的共同祖先中。通过整合人口水平的表型,代谢和免疫学数据以及两个人性化的小鼠模型,我们证明了两种SVS的因果关系:一项SV出现在现代人类和尼安德萨省的共同祖先中表型和先天免疫。这些表型中的某些表型以前是未报告的,并且在小鼠敲除实验中是不可培养的表型。我们的结果表明,GSDMD中的SV可以用作快速且具有成本效益的预测生物标志物,用于评估多个器官损伤的GSDMD介导的凋亡,包括顺铂诱导的急性肾脏损伤。虽然最初在han中鉴定出来,但从人到小鼠的功能保护,但在包括HAN在内的非非洲人群中的积极选择的信号,以及与多种疾病风险的关联表明,这两种SV可能都会影响许多非非洲人群的局部适应性,表型多样性以及疾病的易感性。
摘要简介:原发性线粒体疾病(PMD)包括由核DNA(NDNA)或线粒体DNA(mTDNA)中的致病变异引起的大型且异构的遗传疾病。广泛采用下一代测序(NGS)已提高了mtDNA诊断的效率和准确性;但是,仍然存在一些挑战。涵盖的区域:在本综述中,我们简要总结了MTDNA分子诊断的现行状态,并考虑改善了整个基因组测序(WGS),生物信息学技术的含义以及对PMD诊断的长期读取测序的采用。专家意见:我们预计,从血液DNA中使用无PCR WG的诊断实验室将增加,而对于具有肌病性表现的成年人,来自肌肉DNA的WGS可能会变得更加广泛。改进的生物信息学策略将增强WGS数据询问,并在WGS数据中更准确地描绘mtDNA和NUMTS(核线粒体DNA片段),较高的覆盖范围均匀性,间接的间接测量值MTDNA拷贝数的测量值以及更准确的精确解释,并更准确地解释了杂型级别的大小列表。单独的采用诊断长阅读序列可以为复杂的LSR提供更大的分辨率和相位异质变体的机会。
近年来,大型语言模型的能力大大提高,因此提高我们对其产出的控制能力非常重要。在本论文中,我讨论了我制定的几种此类控制方案,从纯推理时间控制到基于填充的对准方法。i将首先讨论适用于非结构化自然语言生成的高度通用方法,包括称为Fudge [164]的推理时间控制方案以及基于加强学习的基于加强学习的鉴定AP-称为RLCD [169]。i接下来将讨论可以在更结构化的域(例如分子设计,程序合成和语义解析)中用于控制的更多专业方法[167,163]。最后,我将通过提示将我们的控制扩展到更长的输出(在数千个单词的范围内)在自动故事生成应用程序中,通过提示将我们的控制扩展到更长的输出[168,166]。
2024 年 7 月 15 日 CNATRA 指令 1542.166D 来自:海军航空训练部长 主题:T-6B 联合初级飞行员训练 (JPPT) 课程 1. 目的。发布用于在 T-6B 初级训练阶段训练 USN、USMC、USCG 和 IMT 学生海军飞行员的课程。 2. 取消。当最后一名报名的学生完成课程时,CNATRAINST 1542.166C 和 CNATRAINST 1542.195 将被取消。 3. 行动。本课程自收到之日起生效。未经海军航空训练部长 (CNATRA) 书面授权,不得进行任何更改。 4. 记录管理。根据本指令创建的记录,无论媒体和格式如何,都必须按照 2019 年 9 月海军部长手册 5210.1 进行管理。 5. 审查和生效日期。根据 OPNAVINST 5215.17A,CNATRA N7 将在本指令生效周年纪念日左右每年审查一次,以确保适用性、时效性以及与联邦、国防部、海军部长以及海军政策和法定权力的一致性,使用 OPNAV 5215/40 指令审查。本指令有效期为 10 年,除非在此期间修订或取消,并且如果仍然需要,将在 10 周年纪念日之前重新发布,除非它符合 OPNAVINST 5215.17A 第 9 段中的一项例外情况。否则,如果不再需要该指令,则将按照 2016 年 5 月 OPNAV 手册 5215.1 中的指导,在得知需要取消后立即处理取消。6. 表格。本指令要求的 CNATRA 表格在培训学习管理系统 (T/LMS) 计算机程序中自动生成。 CNATRA 表格的其他副本可在 CNATRA 网站 https://www.cnatra.navy.mil/pubs/forms.htm 上获取。TK SUGGS 参谋长发布和分发:此指令已获准公开发布,并且仅可通过海军航空训练发行负责人网站 https://flankspeed.sharepoint-mil.us/sites/CPF-CNATRA/SitePages/Publications.aspx 以电子形式获取。
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摘要 - 这项研究的目的是找出具有EM 4发酵的U. lactuca(有效的微生物4)的活海参的生长和毕业。这项研究是在8月至12月在库邦摄政的汉西西·塞莫(Nusa Cendana University)的海洋和渔业实验室的船舶和渔业实验室进行的。60种栽培的沙子黄瓜。使用随机设计的研究方法,配有4种处理和3个重复。治疗A对照(无发酵饲料;处理B(U. lactuca用EM4发酵12小时);处理C(用EM4发酵U. lactuca持续18小时);处理D(用EM4发酵U. lactuca用EM4发酵24小时)。结果表明,在53.17g和7.00 cm的治疗中产生的绝对重量和绝对长度的最高生长,但所有治疗的毕业寿命均为100%。Sidik(ANOVA)的种类量表明,给定的治疗对绝对体重生长的影响非常明显(P> 0.01),但对绝对长度生长的影响显着影响(P> 0.05),并且对寿命毕业水平没有显着影响。