摘要:食肉动物物种对生态系统功能和维护至关重要。了解食肉动物生态学和最有效的管理方式的一个关键组成部分是饮食资源的知识。用于研究食肉动物饮食的传统方法,例如微组织学,具有几种技术和后勤缺点。这些阻碍了对食肉动物的利用猎物的理解的数据质量和数量。遗传学方法的进步及其在野生动植物生物学上的应用已改变了有关物种信息的方式。DNA元法编码就是这样的例子。使用这种方法,可以通过下一代测序来确定SCAT中存在的遗传序列,并与参考数据库匹配,从而揭示了沉积SCAT的食肉动物及其消耗的猎物。DNA metabarcoding具有克服与饮食分析相关的许多先前挑战,并努力促进并为围绕食肉动物生态学,捕食者捕食者关系,食肉动物与人类之间的冲突以及对大规模景观转变的潜在适应性提供介绍。它的用途为许多食肉动物物种提供了新的见解,以帮助研究重点和野生动植物政策,包括生活在独特的脆弱环境中的人,例如中国的青海藏高原。通过DNA元编码的持续发展和分子饮食分析的能力增加,有望在全球范围内严重改善食肉动物保护管理策略。
微生物,包括细菌,真菌和病毒,它们在协同或拮抗关系中相互作用以维持稳定的肠道环境和功能(Zheng等,2020)。稳定的肠道微生物群已被证明是肠道执行各种复杂生理过程的先决条件,但是肠道微生物营养不良可能导致多种胃肠道疾病,包括腹泻,胃痛和结肠炎。此外,肠道微生物群落的影响范围超出了胃肠道系统,并可能引起其他全身性疾病。同样,为了提高我们对微生物组和宿主相互作用的知识,并开发了一种有效的方法来恢复扰动的动物和人类微生物生态系统。动物胃肠道系统中的肠道微生物替代或肠道微生物组组成和功能的差异与各种疾病有关,从代谢条件和胃肠道炎症到结肠炎到结肠炎,呼吸道疾病和呼吸道疾病。在这一研究领域,Zhang等。在过去的10年中对肠道和溃疡性结肠炎研究领域中的出版物进行了文献计量分析,这总结了有关肠道肠和溃疡性结肠炎全球研究趋势的当前知识。在另一只手上,了解整个肠道的微生物组成,并就如何提高动物的整体健康和生产力提供见解。Chang等。Chang等。已更新了我们对肠道猪的肠道菌群的结构和功能的了解,而藏猪猪的不同生长和发育阶段,这在其免疫性能中起着重要作用。
(4)其他 A. 参赛资格年份为令和204年、令和205年、令和206年。 有关招标及承包的详细信息,请参阅“招标及承包指南”。 通过邮寄方式投标的,必须提前通知投标人,并于投标开始前一天下午5:00点前(若前一天是节假日或休息日,则需提前一天)到达。 代理投标的投标人必须在投标时提交委托书。 参加投标者须在投标前提交《资格审查结果通知书》。 (传真也可以)(c) 如果是通过邮寄方式投标,则重新投标的日期、时间和地点将另行规定,并在稍后执行投标。 (k)其他事项见附件。 如有不清楚的地方等请咨询 (A)投标相关事宜 本田中央会计团承包第2课(TEL:03-3268-3111内线47556)(FAX:03-5269-5135(直通)) (B)规格内容相关事宜 本田仓地勤参谋部指挥通信系统和情报部(TEL:03-3268-3111内线41458)
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弗吉尼亚州福尔斯彻奇 22042 BUMEDINST 1520.44B BUMED-N1 2024 年 11 月 13 日 BUMED 指令 1520.44B 发件人:医学和外科局局长 主题:海军医学入藏部手册 参考:(a) OPNAVINST 1520.39A (b) 国防部 2015 年 12 月 30 日指令 6000.13 (c) SECNAVINST 1920.6D (d) BUMEDINST 1520.30C (e) BUPERSINST 1001.39F (f) SECNAVINST 1520.11C (g) OPNAVINST 1110.1B (h) 10 USC 1. 目的 a.本说明向海军预备役军官和军官候选人提供参加海军医学入伍部 (NAVMEDAD) 奖学金计划的政策、程序和说明,这些奖学金计划概述于参考文献 (a) 第 7d(1)(e) 节“健康职业奖学金计划、财务援助计划、海军现役专家延期和护士候选人计划”。NAVMEDAD 学生手册为参与者提供有关 NAVMEDAD 管理的各种计划的进一步指导,可通过 NAVMEDAD 网站 https://www.med.navy.mil/Accessions 访问。b. 本说明更新了培训信息以提高参与者的可读性。参考文献 (a) 至 (g) 和参考文献 (h) 第 591、2103a 和 2120 至 2128 节提供了更多信息。本说明是完整修订版,应完整阅读。2. 取消。BUMEDINST 1520.44A。3. 范围和适用性。本指示适用于所有参加 NAVMEDAD 计划的海军预备役军官和军官候选人。不遵守 NAVMEDAD 学生手册规定的成员可能会面临行政或纪律处分、停止福利,并可能被取消参加该计划并收回资金。
简介 博物馆手册涵盖了广泛的主题,以指导国家公园管理局工作人员管理博物馆和档案馆藏: • 第 I 部分涵盖 NPS 馆藏所代表的学科和材料的规划、保存和保护,包括职业道德、专业存储、环境标准、保护处理和应急准备。• 第 II 部分概述了博物馆记录保存的程序,包括入藏、编目、借出、退出、摄影和报告年度馆藏管理数据。• 第 III 部分提供有关解释、教育、展览和研究的访问和使用的指导。它涵盖法律问题、出版物、二维和三维复制品、在展览和配备家具的历史建筑中使用博物馆物品以及提供研究访问权限。负责收藏的 NPS 工作人员应根据自己的技能和经验、《博物馆手册》中概述的标准和程序、专家提供的建议以及《博物馆手册》中参考资料中提供的其他信息做出明智的选择。工作人员应根据需要向支持办公室、哈珀斯费里中心和博物馆管理计划、国家文化资源管理和伙伴关系计划中心寻求建议或技术信息。通过遵循本指南中代表的做法,经过培训的工作人员可以确保国家公园管理局的藏品将按照 1916 年 NPS 组织法的规定得到保存和维护,以供当代和后代使用和享用。Ann Hitchcock 首席策展人 博物馆管理计划 国家文化资源管理和伙伴关系计划中心 1998 年 9 月
• 10 月 28 日信息安全市政厅:10 月 28 日星期一下午 2:00 - 3:00,EITS 将在特藏图书馆 271 室举行信息安全市政厅会议。在此期间,将讨论重要的安全相关主题。鼓励大学副校长、院长和校园 IT 领导参加此次市政厅会议。 • 11 月 20 日计划举行的 IT 状况:Timothy M. Chester 博士的年度 UGA 技术状况演讲将于 11 月 20 日星期三下午 1:30 举行。该演讲将完全以 Teams 网络研讨会的形式在线举行。更多信息将在发布后公布。 • 秋季网络安全培训截止日期为 10 月 31 日:佐治亚大学系统员工(包括学生工)必须在 10 月 31 日前完成春季网络安全意识培训。根据 USG 政策和州长 Brian Kemp 的行政命令,此项必修培训每年 4 月和 10 月举行两次。这项专业开发的培训通过 KnowBe4 在线进行,提供有关良好网络安全实践的全面教育。要完成培训,请使用您的 UGA MyID 和密码登录 KnowBe4 门户 https://training.knowbe4.com/auth/saml/8840131a04b53。到 10 月,您可能会收到几封关于完成培训的提醒,发送到您的 UGAMail。这些自动提醒将来自 Ben Myers,邮箱地址为 bmyers@uga.edu,主题为:USG 强制性网络安全意识培训,截止日期为 2024 年 10 月 31 日。对培训有疑问的教职员工和学生员工应联系 EITS 帮助台,电话为 706-542-3106,或发送电子邮件至 helpdesk@uga.edu。
Transversal:国际科学史学杂志,2024 (17):1-11 ISSN 2526-2270 贝洛奥里藏特 – MG / 巴西 © 作者 2024 – 这是一本开放获取期刊 文章 Mortimer Taube 对人工智能的批判:对科学技术史和哲学的反思 Alberto Bardi 1 [https://orcid.org/0000.0002-9440-2849] 摘要:本文重新审视了 Mortimer Taube 的《计算机与常识:思考机器的神话》(1961),将他对人工智能 (AI) 的批判定位在科学史和哲学 (HPS) 和科学技术研究 (STS) 的更广泛框架内。虽然 Taube 的工作通常因其与早期人工智能辩论的相关性而得到认可,但他提供的见解超越了计算领域。他批评了许多科学领域存在的技术官僚乐观主义,强调科学事业往往言过其实,交付不足。陶伯探讨了科学合法性是如何构建的,以及科学过度扩张的社会后果。本文将陶伯的批评置于关于科学权威和推测性主张的界限的哲学辩论中。此外,还探讨了陶伯对公共资源向推测性研究错误分配的伦理担忧。因此,他的批评在今天仍然具有现实意义,特别是在围绕人工智能、量子计算和生物技术的讨论中,强调了经验严谨性和道德监督的必要性。通过将陶伯的作品置于 20 世纪中叶对科学和技术的更广泛批评中,本文强调了其对于理解现代科学挑战的持久价值。关键词:Mortimer Taube;人工智能 (AI);科学;技术官僚乐观主义;科学合法性 收稿日期:2024 年 9 月 24 日。审核日期:2024 年 11 月 11 日。接受日期:2024 年 11 月 27 日。http://dx.doi.org/10.24117/2526-2270.2024.i17.10
了解物种间染色质构象的进化对于阐明基因组的结构和可塑性至关重要。线性远距离基因座的非随机相互作用以物种特异性模式调节基因功能,影响基因组功能、进化,并最终影响物种形成。然而,来自非模式生物的数据很少。为了捕捉脊椎动物染色质构象的宏观进化多样性,我们通过 Illumina 测序、染色体构象捕获和 RNA 测序为两种隐颈龟 (cryptodiran,藏颈龟) 生成从头基因组组装:Apalone spinifera (ZZ/ZW,2 n = 66) 和 Staurotypus triporcatus (XX/XY,2 n = 54)。除了在线性基因组中检测到的融合/裂变事件外,我们还检测到龟类的三维 (3D) 染色质结构与其他羊膜动物存在差异。也就是说,全基因组比较揭示了龟类染色体重排的不同趋势:(1)鳖科(Trionychidae)的基因组改组率较低,而鸡(可能是龟类的祖先)与核型高度保守;(2)动胸龟科(Kinosternidae)和翠龟科(Emydidae)的融合/裂变率中等。此外,我们还发现了一种染色体折叠模式,这种模式使以前在龟类中未检测到的“着丝粒 - 端粒相互作用”成为可能。“着丝粒 - 端粒相互作用”(本文发现)加上“着丝粒聚集”(之前在蜥蜴类中报道过)的组合龟类模式对于羊膜动物来说是新颖的,它反驳了以前关于羊膜动物 3D 染色质结构的假设。我们假设,在龟类中发现的不同模式起源于羊膜动物祖先状态,该状态由核结构定义,微染色体之间存在广泛的关联,这些关联在线性基因组改组后得以保留。