可以在当地的环境中进一步设计直接和可视化的途径,作为未来干预措施中培训或扩展教育的材料,以提高农民对气候变化和极端的影响和适应的能力。
摘要:ENROROXATIN(ENR)被广泛用作水生动物中疾病控制的合成氟喹诺酮抗生素。ENR适体,并开发了石墨烯氧化物荧光传感器来检测水生产品中的ENR残基。首先,ENR通过酰化反应将ENR与氨基磁珠共轭,然后通过使用SELEX筛选方法逐步筛选了显示高亲和力的适体序列。最后,在10轮SELEX筛选后,获得了6个具有高亲和力的候选适体。在其中,基于其二级结构特征,高亲和力(k d = 35.08 nm)和ENR的高特异性选择。此外,使用氧化石墨烯并重新安装6。结果表明,传感器的线性范围可以达到600 nm(R 2 = 0.986),而其最佳线性范围为1-400 nm(R 2 = 0.991),最低检测极限为14.72 nm。制备的传感器成功用于检测实际样品中的ENR,恢复范围为83.676–114.992%,大多数样品的相对标准偏差<10%。
Fig.1 RICE 原则定义了一个对齐系统应具备的四个关键特性,这四个特性并无特定顺序: (1) 鲁棒性 (Robustness) 指人工智能系统的稳定性需要在各种环境中得到保证; (2) 可解释性 (Interpretability) 指人工 智能系统的操作和决策过程应该清晰易懂; (3) 可控性 (Controllability) 指人工智能系统应该在人类的指导 和控制下运行; (4) 道德性 (Ethicality) 指出人工智能系统应该遵守社会规范和普适价值观。这四个原则指 导人工智能系统与人类意图和价值观的对齐。他们本身并不是最终目标,而是服务于对齐的中间目标。
我们考虑无限量子自旋链中连通子系统 A ∪ B ∪ C 的宏观大 3-划分 ( A, B, C ),并研究 R´yi- α 三部分信息 I ( α ) 3 ( A, B, C )。在具有局部哈密顿量的干净一维系统中,在平衡态下它通常为零。一个值得注意的例外是共形临界系统的基态,其中 I ( α ) 3 ( A, B, C ) 是交比 x = | A || C | / [( | A | + | B | )( | C | + | B | )] 的普适函数,其中 | A | 表示 A 的长度。我们确定了不同类的状态,这些状态在具有平移不变哈密顿量的时间演化下,局部放松到具有非零(R´enyi)三部分信息的状态,此外还表现出对 x 的普适依赖性。我们报告了对自由费米子对偶系统中 I ( α ) 3 的数值研究,提出了场论描述,并计算了它们在一般情况下对 α = 2 的渐近行为以及在系统子类中对一般 α 的渐近行为。这使我们能够推断出缩放极限 x → 1 − 中的 I ( α ) 3 的值,我们称之为“残差三部分信息”。如果非零,我们的分析指向一个与 R´enyi 指数 α 无关的通用残差值 − log 2,因此也适用于真正的(冯·诺依曼)三部分信息。
严重急性呼吸综合征冠状病毒 2 (SARS-CoV-2) 使用其刺突蛋白通过人血管紧张素转换酶 2 (hACE2) 附着到宿主细胞上。可以通过设计一种可以阻断刺突蛋白和 hACE2 之间相互作用的抑制剂来阻止病毒感染。如图 1 所示,一个刺突蛋白三聚体包含三个刺突蛋白,每个刺突蛋白由亚基 S1 和 S2 组成。S1 由 S1A 和 S1B 组成(图 1A),其中 S1B 也称为受体结合域 (RBD),与 hACE2 建立直接相互作用。1 此外,S2 亚基在介导病毒膜与宿主细胞融合方面发挥作用。因此,病毒进入是通过一系列事件完成的,即 S1 与 hACE2 结合,然后触发 S2 将其构象改变为更稳定的融合后状态并允许病毒进入宿主细胞。 2–4 由于 S1 直接与 hACE2 相互作用,许多研究小组一直在积极致力于发现各种生物分子,如抗体 5–10 或适体 11–16,以有效阻断 S1 和 hACE2 之间的相互作用。
关于 IAB 技术实验室 IAB 技术实验室是一个非营利性研究和开发联盟,负责制定和帮助公司实施全球行业技术标准和解决方案。该技术实验室的目标是减少与数字广告和营销供应链相关的摩擦,同时促进行业的安全发展。IAB 技术实验室带头制定技术标准,创建和维护代码库以协助快速、经济高效地实施 IAB 标准,并为公司建立测试平台以评估其技术解决方案与 IAB 标准的兼容性,18 年来,IAB 标准一直是数字广告供应链互操作性和盈利增长的基础。有关 IAB 技术实验室的更多详细信息,请访问 https://iabtechlab.com。
摘要:登革热是一个主要的公共卫生问题。使用有效的疫苗开发,重要的是要确定动机因素以最大化登革热疫苗的摄取。对阿根廷,巴西,哥伦比亚,墨西哥,印度尼西亚,马来西亚和新加坡的全国代表性成年人口(n = 3800)进行了横断面,定量的电子调查。确定了对登革热,知识,态度和实践(KAP)对登革热,矢量控制,预防和疫苗接种的意愿。 功能,机会,行为改变动力(COM-B)框架用于识别与登革热疫苗相关的因素。 KAP分数(标准化为0-100%)导致知识的全球分数较低(48%)和实践(44%),态度得分中等(66%);各国的分数相当。 在所有受访者中,有53%的人对对登革热的疫苗接种的意愿很高(得分:8-10/10),拉丁美洲(阿根廷,巴西,墨西哥,墨西哥)高于亚洲(40%)(40%)(印度尼西亚,马来西亚,新加坡)。 关键因素显着(P <0.05)与增加疫苗接种意愿有关,包括对公众(补贴和激励措施)以及对医疗保健系统和政府的信任。 在特有国家中进行预防登革热的一种常见方法,包括某些国家 /地区的定制,包括教育,疫苗接种和媒介控制(多沟) - 可能会减轻登革热负担并改善结果。确定了对登革热,知识,态度和实践(KAP)对登革热,矢量控制,预防和疫苗接种的意愿。功能,机会,行为改变动力(COM-B)框架用于识别与登革热疫苗相关的因素。KAP分数(标准化为0-100%)导致知识的全球分数较低(48%)和实践(44%),态度得分中等(66%);各国的分数相当。 在所有受访者中,有53%的人对对登革热的疫苗接种的意愿很高(得分:8-10/10),拉丁美洲(阿根廷,巴西,墨西哥,墨西哥)高于亚洲(40%)(40%)(印度尼西亚,马来西亚,新加坡)。 关键因素显着(P <0.05)与增加疫苗接种意愿有关,包括对公众(补贴和激励措施)以及对医疗保健系统和政府的信任。 在特有国家中进行预防登革热的一种常见方法,包括某些国家 /地区的定制,包括教育,疫苗接种和媒介控制(多沟) - 可能会减轻登革热负担并改善结果。KAP分数(标准化为0-100%)导致知识的全球分数较低(48%)和实践(44%),态度得分中等(66%);各国的分数相当。在所有受访者中,有53%的人对对登革热的疫苗接种的意愿很高(得分:8-10/10),拉丁美洲(阿根廷,巴西,墨西哥,墨西哥)高于亚洲(40%)(40%)(印度尼西亚,马来西亚,新加坡)。关键因素显着(P <0.05)与增加疫苗接种意愿有关,包括对公众(补贴和激励措施)以及对医疗保健系统和政府的信任。在特有国家中进行预防登革热的一种常见方法,包括某些国家 /地区的定制,包括教育,疫苗接种和媒介控制(多沟) - 可能会减轻登革热负担并改善结果。
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引用为(适当适应):迈克尔·G·伊森,阿尔贝托·帕皮,尤金·阿特,罗伯特·格·费尔德曼,乔安妮·兰利,乔安妮·兰利,李·李,伊莎贝尔·勒克斯·罗尔斯,费德里克·勒鲁克斯·罗斯,费德里克·马丁农 - 凯瑟琳·杰拉德(Catherine Gerard),劳伦斯·菲塞特(Laurence Fissette),斯特宾·泽维尔(Stebin Xavier),奥莱利·奥利维尔(AurélieOlivier),玛丽·范·德·维伦(Marie van der Wielen),多米尼克·德萨姆(Dominique Descamps),代表Aresvi-006研究小组。单剂量的呼吸综合病毒预灌注F蛋白疫苗在3个RSV季节≥60岁的成年人中的疗效。海报3391在美国波士顿,位于2024年胸部2024 - (2024年10月6日至9日)。https://events.rdmobile.com/lists/details/2538335标题:单一剂量的呼吸道合胞病毒预次疫苗F蛋白疫苗在成年人中≥60岁的成年人≥60岁的成年人≥60岁的3岁季节,3次RSV季节和介绍者: 4,Joanne M. Langley 5,Dong-Gun Lee 6,Isabel Leroux-Roels 7,Federico Martinon-Torres 8,Tino F. Schwarz 9,Richard N. van Zyl-Smit 10,Susanna Cuadripani 11,Quentin Deraedt 12,Quentin derad,Nancy Dezutter 12,Nancy Dezutter 12,Catherine Fissete 1 14 AurélieOlivier 12,Marie van der Wielen 12,Dominique Descamps 12,代表Aresvi-006研究小组会议标题:胸部感染摘要海报(F)会议类型:原始调查海报:10月8日,星期二,2024年,星期二,2024年,1:30 pm - 2:30 PM - 2:30 PM EDT搭配:1。1。贝塞斯达,医学博士,美国2。意大利费拉拉圣安娜大学医院费拉拉大学3。 美国加利福尼亚州拉古纳山的高级临床试验,美国5。 gsk,wavre,比利时13。意大利费拉拉圣安娜大学医院费拉拉大学3。美国加利福尼亚州拉古纳山的高级临床试验,美国5。gsk,wavre,比利时13。维多利亚州吉朗大学医院的Barwon Health;澳大利亚维多利亚州吉朗市迪肯大学传染病与免疫学研究中心4. 加拿大疫苗学中心,达尔豪斯大学,IWK Health和Nova Scotia Health,Halifax,加拿大6。 韩国韩国天主教大学,韩国7。 比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8. 医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。 KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔维多利亚州吉朗大学医院的Barwon Health;澳大利亚维多利亚州吉朗市迪肯大学传染病与免疫学研究中心4.加拿大疫苗学中心,达尔豪斯大学,IWK Health和Nova Scotia Health,Halifax,加拿大6。韩国韩国天主教大学,韩国7。比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8. 医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。 KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔比利时根特大学和根特大学医院疫苗学中心8.医院Clínicocommitario de Santiago,Santiago de Compostela大学,Santiago de Compostela,西班牙9。KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。 开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔KlinikumWürzburgMitte,校园Juliusspital,Würzburg,德国10。开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。 GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔开普敦大学和南非开普敦的Groote Schuur医院11。GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。 GSK,Rixensart,比利时14。 GSK,印度班加罗尔GSK,Stevenage,Hertfordshire,英国12。GSK,Rixensart,比利时14。GSK,印度班加罗尔GSK,印度班加罗尔
开发活体成像技术以提供染色质在活细胞中如何组织的信息对于解释生物过程的调节至关重要。在这里,我们展示了基于 CRISPR/Cas9 的活体成像技术的改进。在这种方法中,sgRNA 支架与 RNA 适体融合,包括 MS2 和 PP7。当死 Cas9 (dCas9) 与嵌合 sgRNA 共表达时,标记 MS2 和 PP7 适体的荧光外壳蛋白 (tdMCP-FP 和 tdPCP-FP) 被招募到目标序列中。与之前使用 dCas9:GFP 的工作相比,我们表明,使用基于适体的 CRISPR 成像构建体,瞬时转化的本氏烟的端粒标记质量得到了改善。标记受适体拷贝数的影响,受启动子类型的影响较小。相同的结构不适用于稳定转化植物和根中的重复标记。RNP 复合物与其靶 DNA 的持续相互作用可能会干扰细胞过程。