人类的手在动物界中独一无二,拥有无与伦比的灵活性,从复杂的抓握到精细的手指个体化。大脑如何表示如此多样化的动作?我们使用皮层脑电图和降维方法评估了人类“抓握网络”中尺度神经动力学,以了解一系列手部动作。令人惊讶的是,我们发现抓握网络同时表示手指和抓握动作。具体而言,表征多区域神经协方差结构的流形在该分布式网络的所有运动中都得以保留。相反,该流形中的潜在神经动力学令人惊讶地特定于运动类型。将潜在活动与运动学对齐可以进一步发现不同的子流形,尽管运动之间的关节协同耦合相似。因此,我们发现,尽管在分布式网络层面上保留了神经协方差,但中尺度动力学被划分为特定于运动的子流形;这种中尺度组织可能允许在一系列手部动作之间进行灵活切换。
数学能力是指认知信息通信的一个分支,它研究与数学相关的任何人工和自然认知能力的组合,包括从低级算术运算到高级符号推理的广泛领域。认知信息通信 (CogInfoCom) 的概念在论文 [1] 中引入。它的一些进一步的一般属性在论文 [2] 和 [3] 以及书籍 [4] 中进行了描述。[5-12] 中研究了 CogInfoCom 和数学能力的教育方面,而 [13-20] 中介绍了其他与 CogInfoCom 相关的认知能力应用。
摘要:胶质母细胞瘤多形(GBM)是脑和脊髓的侵略性恶性肿瘤,预期寿命差。GBM患者的生存能力较低,部分可以归因于其异质性,并且存在多种遗传改变,从而导致肿瘤快速生长和对常规治疗的耐药性。群集定期间隔短的短质体重复序列(CRISPR)-CRISPR相关(CAS)核酸酶9(CRISPR-CAS9)系统是一种经济高效且可靠的基因编辑技术,可在癌症研究中广泛使用。它导致了调节自噬,血管生成和入侵的各种癌基因的新发现,并在包括GBM在内的各种恶性肿瘤的发病机理中起重要作用。在这篇评论文章中,我们首先描述了CRISPR-CAS9基因组编辑的原理和方法。第二,我们总结了CRISPR-CAS9的当前知识和主要应用,以识别和修改GBM标志的遗传调节剂。最后,我们阐明了当前的CRISPR-CAS9技术在GBMFILD和未来观点中的主要局限性。CRISPR-CAS9基因组编辑有助于识别GBM标志的新型编码和非编码转录调节剂,尤其是体外,而使用体内系统的工作需要进一步研究。
他的城市战场长期以来一直是军事规划师存在的祸根。虽然高度紧张的冲突,但在力量上的场景几乎具有科学和分析性的质量,但插管的地形,复杂的人类维度(政治,权力,社会和文化)以及复杂的基础构造需要维持姿势,这表明姿势易于波动,不确定,不确定的,复杂的,复杂的,含糊的问题。因此,毫不奇怪的是,在伊拉克入侵的最初努力是由南部的通过人口中心,以免主体陷入困境。马克·米利(Mark Milley)将军首先担任陆军参谋长,最近担任联合参谋长的董事长,他明确表明,在不久的将来需要在城市战斗。1
分子和冷凝系统中的电子旋转是量子信息的存储和过程的重要资源1。在过去的几十年中,在宽带间隙半导体和绝缘子中进行了几种自旋缺陷,在钻石2,碳化硅3,4和硝酸铝5,6中进行了广泛研究。自旋缺陷的原型示例是钻石7-12中的负氮氮 - 脱牙中心(NV)中心。NV中心在室温13处表现出具有长旋连贯性时间的自旋三个基态。电子自旋的不同自旋状态可用于编码量子信息,并且自旋状态之间的过渡可以由微波炉驱动。迄今为止,自旋缺陷发现在典型科学和尖端量子技术中都有许多应用。例如,已使用自旋缺陷来证明量子力学的基础原理,例如浆果期14
全球城市发展和人口从农村向城市转移影响了陆军的行动。城市地区很可能成为未来的战场。在可预见的未来,所有主要的陆军行动很可能包括城市行动 (UO)。美国陆军很有可能与混杂在平民中的威胁部队交战。使用本手册中概述的战术、技术和程序 (TTP) 的部队受其总部发布的具体交战规则 (ROE) 和陆战法的约束。本手册为旅和营指挥官和参谋、连长、小部队领导和单个步兵提供了开展全方位城市行动(进攻、防御、稳定和支援)的考虑因素和联合兵种 TTP。其中包括一些处理叛乱分子和恐怖分子或类似威胁的技术;但是,最能解决这些问题的手册是 FM 7-98 和 FM 90-8。本手册还可作为其他战斗、战斗支援和战斗勤务支援指挥官、领导和参谋的参考,他们需要支持联合兵种城市作战。本出版物的支持者是美国陆军步兵学校。请将意见和建议发送至 doctrine@benning.army.mil 或通过 DA 表格 2028 直接发送至美国陆军步兵学校指挥官,收件人:ATSH-ATD,佐治亚州本宁堡 31905-5410。除非本出版物声明