将胶体量子发射器确定性地整合到硅基光子器件中将推动量子光学和纳米光子学的重大进展。然而,将 10 纳米以下的粒子以纳米级精度精确定位到微米级光子结构上仍然是一项艰巨的挑战。在这里,我们引入了腔形调制折纸放置 (CSMOP),它利用 DNA 折纸的形状可编程性,选择性地将胶体纳米材料沉积在光刻定义的光刻胶腔内,这些光刻胶腔被图案化到任意光子器件上,具有高产量和方向控制。软硅化钝化可稳定沉积的折纸,同时保留其空间可编程的 DNA 杂交位点,从而实现等离子体金纳米棒 (AuNR) 和半导体量子棒 (QR) 的位点特异性附着。这分别提供了对光散射和发射偏振的控制,并在氮化硅波导、微环谐振器和靶心腔内确定性地集成了单个 QR。因此,CSMOP 为胶体纳米材料集成到光子电路中提供了一个通用平台,具有为量子信息科学和技术提供强大推动力的广阔潜力。
DNA甲基化是许多生物过程的关键表观遗传机制,其异常调控与人类多种疾病密切相关。精准操控DNA甲基化有望增进我们对这一关键机制的理解,并开发新的治疗方法。此前,我们只能通过小分子(如5-氮杂-2-脱氧胞苷)或无针对性地干扰相关基因(如DNA甲基转移酶)来改变全基因组的DNA甲基化,这使得研究这种表观遗传标记在特定基因组位点的功能意义变得十分困难。通过将DNA去甲基化过程中的关键酶(Ten-eleven易位双加氧酶1,Tet1)的催化结构域与可重编程的序列特异性DNA靶向分子蛋白dCas9融合,我们开发了一种DNA甲基化编辑工具(dCas9-Tet1),可以有针对性地对特定基因组位点进行去甲基化。 dCas9-Tet1 系统使我们能够仅通过替换单个向导 RNA 来研究几乎任何给定位点的 DNA 甲基化作用。本文,我们描述了一种方案,该方案能够使用 dCas9-Tet1 系统高效、特异性地对各种细胞培养物中特定基因组位点的 DNA 甲基化进行模块化和可扩展的操作。
• MFD 上显示 L3 Skywatch ® 497 交通咨询系统。• MFD 上显示 L3 Stormscope ® 雷电检测。• Honeywell KN63 测距设备可选择性地与 NAV 1 或 NAV 2 耦合
如果发现申请人是不符合资格的外国人,或因其他原因不符合该法案规定的福利,则必须立即终止向该申请人提供的所有经常性福利。任何故意虚假、虚构或欺诈性地声称自己是美国公民或合格外国人身份的人,将根据《田纳西州医疗补助虚假索赔法案》或《田纳西州虚假索赔法案》承担责任。任何人通过违反该法案获得允许或支付给他人的虚假索赔,串谋欺骗州或任何地方卫生部门,都可能根据《田纳西州虚假索赔法案》承担责任。在发现申请人虚假、虚构或欺诈性地声称自己是美国公民或合格外国人身份后,州政府实体和地方卫生部门还必须向司法部长办公室和/或美国检察官提起刑事诉讼。
b.能够批判性地分析和独立研究工业工程的复杂问题 c. 能够进行系统研究,设计适当的实验和工具,并解释实验和分析数据以发展工业工程技术知识 d. 能够作为协作和多学科团队的一员与他人高效合作 e. 能够通过书面、口头和视觉方式向利益相关者有效传达设计和研究成果 f. 能够认识到最新的需求并能够参与终身学习 g. 能够在开展研究和设计活动时理解专业和道德责任 h. 能够批判性地分析、审查和纠正自己的决定和行为并采取自我纠正措施
1. 对人工智能概念和应用的基本了解 2. 能够批判性地评估人工智能工具和人工智能生成的内容 3. 了解人工智能技术的道德和不道德使用