图 3:检测效率和死时间引起的入射光子统计数据失真。具有泊松统计数据 Poisson( k | µT ) 的入射状态,µT = 80(实心方块),由于有限量子效率 η = 0 . 7(空心方块)而有效衰减,见公式 (10)。输出分布保持为泊松分布,具有泊松( m | ηµT )。对于具有可瘫痪死时间 t dead 的探测器,输出统计数据由公式控制。 (11)给出分布泊松(k | ηµT exp(−ηµt dead)),即它仍然保持泊松分布,新的均值为ηµT exp(−ηµt dead)(实心圆)。对于具有非瘫痪死时间t dead 的探测器,输出分布不再是泊松分布,而是亚泊松分布,参见公式(13)(空心圆)。
德克萨斯州最适宜种植的圣诞树品种包括弗吉尼亚松、阿富汗松、东部红柏、短叶松、亚利桑那柏和莱兰柏。美国劳工统计局估计,2019 年德克萨斯州圣诞树产业在美国南部平均年就业和工资排名第二,仅次于佛罗里达州,在全国排名第四,仅次于加利福尼亚州、佛罗里达州和俄勒冈州(美国劳工统计局,2020 年)。由于目前可用的信息有限,本报告研究了圣诞树产业对德克萨斯州经济的贡献。方法为了估计德克萨斯州圣诞树产业对该州经济的贡献,采用了 IMPLAN(规划影响分析)投入产出建模系统(IMPLAN Group,2017)。IMPLAN 被广泛用于进行经济模拟(Steinback,1999 年、Prato 和 Hey,2006 年、Joshi 等人,2017 年)。
严重交界性大疱性表皮松解症是一种罕见的遗传性产后致死性皮肤病,主要由 LAMB3 基因中的无义/过早终止密码子 (PTC) 序列变体引起。LAMB3 编码 LAMB3,即表皮 e 真皮皮肤锚定层粘连蛋白 332 的 b 亚基。PTC mRNA 的大多数翻译读段都会产生截短的、无功能的蛋白质,而内源性 PTC 读通机制会产生最低水平和不足的全长蛋白质。传统的翻译读通诱导药物会放大内源性 PTC 读通;然而,翻译读通诱导药物要么具有蛋白毒性,要么是非选择性的。核糖体编辑是一种更具选择性且毒性较小的策略。该技术确定了核糖体蛋白 L35/uL29(即 RpL35)和 RpL35 配体可再利用药物青蒿琥酯和阿扎那韦作为增加全长 LAMB3 产量的分子工具。为了评估活细胞中的配体活性,我们通过双荧光素酶报告基因检测监测了青蒿琥酯和阿扎那韦的治疗。青蒿琥酯治疗后全长 LAMB3 的产量水平增加高达 200%,阿扎那韦治疗后增加高达 150%,在降低药物剂量的情况下与 RpL35 配体联合治疗后增加高达 170%,而不相关的 PTC 报告基因无反应。RpL35 配体在选择性增加全长 LAMB3 方面的生物活性证明为补充严重交界性大疱性表皮松解症中的 LAMB3 的替代靶向治疗途径提供了基础。
•当库存控制经理每天处理数以万计的入站和出站单元时,仓库内的库存管理可能会变得复杂。随着AI Gen Gen的引入,仓库可以避免库存和过剩的盈余,提高产品可见性等等。通过需求,交货时间,库存水平以及更多的洞察力,确定了仓库的最佳库存水平。合并了连接的仓库和一代AI工具时,仓库操作员可以听到AI的问题,以确定应在何处分配监视或注意力。
简而言之,就是人工智能 (AI)。目前,关于人工智能的新闻随处可见,但在这些热议的背后,是正在通过工具彻底改变人力资源的技术,这些工具可以简化流程,并通过准确的实时信息增强决策能力。听起来不错,对吧?但也许您认为人工智能不适合较小的组织,因为它看起来过于复杂且遥不可及。或者您担心数据安全和人工智能的道德使用,甚至担心它会完全取代人力资源。或者也许您只是不确定从哪里开始。
