量子随机数生成器 (QRNG) 承诺生成完全不可预测的随机数。然而,以随机模型形式对随机数进行安全认证通常会引入难以证明或不必要的假设。两个重要的例子是将对手限制在经典机制中以及连续测量结果之间的相关性可以忽略不计。此外,不严格的系统特性会打开一个安全漏洞。在这项工作中,我们通过实验实现了一个不依赖于上述假设的 QRNG,其随机模型是通过严格的计量方法建立的。基于真空涨落的正交测量,我们展示了 8 GBit/s 的实时随机数生成率。我们的安全认证方法提供了许多实际好处,因此将在量子随机数生成器中得到广泛应用。特别是,我们生成的随机数非常适合当今的传统和量子加密解决方案。
• 一份详细回应职责范围的技术提案,重点阐述工作范围和所采用的方法。 • 至少一份以前(类似)的基线、终点或研究、评估样本。 • 根据概述的方法制定初步工作计划,并指明可用性。 • 一份完整的任务详细总预算提案 • 一份出色的简历,包括至少 2 份可追溯、近期和相关的推荐信/ • 团队组成,包括首席顾问,如果适用,还包括参与任务的每个人的简历,包括相关经验。 • 必须为在南苏丹政府合法注册的公司。
边缘无形体是全球分布的最普遍的蜱传牲畜病原体。牛无形体病对养牛业构成了重大威胁。通过接种脾切除小牛产生的活中心无形体疫苗,可以预防流行地区的无形体病爆发。由于中心无形体活疫苗可携带其他病原体并导致成年牛患病,因此研究工作致力于开发安全的重组亚单位疫苗。先前的研究发现,边缘无形体 IV 型分泌系统 (T4SS) 的亚优势蛋白和亚优势延伸因子-Tu (Ef-Tu) 参与了用边缘无形体外膜 (OM) 免疫的牛对实验性攻击的保护性免疫。本研究评估了在大肠杆菌中克隆和表达的重组 VirB9.1、VirB9.2、VirB10、VirB11 和 Ef-Tu 蛋白赋予的免疫原性和保护性。将 20 头公牛随机分成 4 组 (G),每组 5 头。G1 和 G2 组的牛分别用 50 μ g 重组蛋白与 Quil A ® 或 Montanide ™ 佐剂的混合物进行免疫。G3 和 G4 (对照) 组的牛分别用 Quil A 和 Montanide 佐剂进行免疫。牛每隔三周进行四次免疫,并在第四次免疫后 42 天用 10 7 A . marginale 寄生红细胞进行攻击。攻击后,所有牛均出现临床症状,红细胞压积显著下降,寄生红细胞显著增加 (p < 0.05),需要用土霉素治疗以防止死亡。免疫组诱导的 IgG2 水平与观察到的缺乏保护无关。需要额外的策略来评估这些蛋白质的作用及其在开发有效疫苗中的潜在效用。
“恢复力”是指为不断变化的条件做好准备并适应变化条件以及抵御破坏并从中快速恢复的能力。恢复力包括抵御蓄意攻击、事故或自然发生的威胁或事件并从中恢复的能力。
新冠肺炎疫情凸显了一个悖论:全球化创造了一个既更脆弱又更能抵御危机的世界。一方面,经济一体化使我们更加依赖广泛的贸易网络,也更容易受到连锁风险和冲击的影响。另一方面,经济一体化也使我们能够实现供应商多元化、资源共享、信息和专业知识共享。开放、相互依存、网络化技术等使全球经济容易受到危机影响的特征也使其具有适应性、创新性,在危机来袭时能够更好地抵御危机。加强贸易,使其更加多样化、包容性和合作性,对于使全球经济更能抵御当前和未来的危机(从流行病到气候变化)也至关重要。
我们如何建立韧性,不仅要抵御单一冲击,还要同时抵御多重冲击?孤立存在的风险很少见。任何风险——无论大小、新风险还是长期风险——都可能与其他形式的风险相关。总体风险可能远大于各部分风险之和——对信誉、资本获取、保险和未保险损失、估值和盈利能力产生连锁效应。
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气候变化对全球医疗保健服务构成重大挑战,特别是在脆弱地区,预计新增 140 万零剂量儿童和 2 亿移民需要最后一英里的医疗保健服务,尤其是疫苗。气温升高、降雨模式变化、极端天气事件和洪水也将导致传染病急剧增加,到 2070 年,将有 47 亿人面临媒介传播疾病疟疾和登革热的风险。此外,目前每年有 350 万人死于水传播疾病,42 万人死于食源性疾病。常规免疫接种通过预防感染,是抵御对环境危机和气候影响敏感的疫苗可预防疾病的第一道防线。它帮助社区,特别是最边缘化的社区,建立抵御力并减轻气候敏感疾病爆发的风险。常规免疫接种为建立具有抵御力的卫生系统奠定了基础,能够应对与气候相关的和其他卫生紧急情况。