摘要 - 芯片上的许多核心系统(MCSOC)包含操作元素(PES),系统附加到系统的外围设备以及连接它们的NOC。这些系统具有不同的流动,遍历了NOC:PE-PE和PE-PERPHERAL流动。恶意硬件或软件可能会因为资源共享功能而阻碍系统安全性,例如用于多任务处理的CPU共享或共享属于不同应用程序的流量的NOC链接。将应用程序隔离为安全限制(例如安全区域(SZ))的方法保护PE-PE流动与文献中报告的大多数攻击。提出的提案用文献中与外围设备进行通信的方法很少,其中大多数都集中在共享内存保护上。本文介绍了一种原始方法,使用访问点-SEMAP的安全映射,该方法为SZS创建映射策略,以及与IO设备的沟通策略,以保护PE-外布流。结果表明,应用程序执行时间不会通过应用SEMAP来惩罚,与最新方法相比,具有优势。在安全性方面,SEMAP成功抵抗了攻击活动,阻止了试图进入SZ的恶意数据包。索引项 - 确定性,基于NOC的多核,安全区域,外围设备。
在这里,我们使用狂犬病追踪和光片显微镜揭示了对大脑区域的客观看法,这些区域为内侧杏仁核中表达芳香化酶的细胞提供特定输入,这些神经元在产生性别特异性社会行为方面发挥着巨大作用。虽然这些细胞的下游投射是已知的,但对内侧杏仁核中表达芳香化酶的细胞的具体输入仍然未知。我们观察到与内侧杏仁核建立的连接(例如,终纹床核和副嗅球),这表明芳香化酶神经元是传出输入的主要靶细胞类型,包括来自与养育和攻击相关的区域。我们还从涉及新陈代谢、恐惧和焦虑以及记忆和认知的区域发现了新的和意想不到的输入。这些结果证实了内侧杏仁核在性别特定的社会认知和社会行为中的核心作用,并指出其芳香化酶表达神经元在整合多种感觉和稳态因素方面发挥着更广泛的作用,这些因素可能用于调节许多其他社会行为。
GABA 能神经元是皮质网络中的关键回路元素。尽管越来越多的证据表明抑制细胞在外侧 (LA) 和基底 (BA) 杏仁核功能中发挥着关键作用,但这些杏仁核中的 GABA 能神经元数量及其不同类型的比例尚未确定。使用无偏立体学,我们发现雄性和雌性小鼠的 BA (22%) 中的 GABA 能神经元比例明显高于 LA (16%)。无论性别,左右半球之间均无差异。此外,我们还评估了两个杏仁核中主要抑制细胞类型的比例。使用转基因小鼠和病毒策略可视化抑制细胞并结合免疫细胞化学,我们估计以下细胞类型共同构成了 LA 和 BA 中的绝大多数 GABA 能细胞:轴突-轴突细胞(5.5%-6%)、表达小清蛋白(17%-20%)或胆囊收缩素(7%-9%)的篮状细胞、表达生长抑素的树突靶向抑制细胞(10%-16%)、含有 NPY 的神经胶质细胞(14%-15%)、表达 VIP 和/或钙网膜蛋白的中间神经元选择性中间神经元(29%-38%)以及表达生长抑素和神经元一氧化氮合酶的 GABA 能投射神经元(5.5%-8%)。我们的结果表明,这些杏仁核包含在其他皮质区域发现的所有主要 GABA 能神经元类型。此外,我们的数据为未来的研究提供了重要的参考,旨在揭示在不同病理条件下通常观察到的 GABA 能细胞数量和抑制细胞类型的变化,并模拟健康和疾病状态下杏仁核网络的功能。
div un Cold War,美国的核学说主要集中在双胞胎任务上,即通过首先使用核电的威胁来阻止对欧洲或亚洲盟友的大规模常规袭击,并通过核报复威胁来阻止核抗击。美国核学说仍然保留这些目标。然而,三个重要的发展基本上改变了美国核战略家面临的挑战。应对这些挑战将需要重新思考美国核学说和威慑政策。第一个发展是,核武器对数量不断增加的国家以及能够对平民造成巨大损害的其他武器构成的威胁,包括化学,生物逻辑和赛堡 - 造成了新的和多样化的战略威胁。关于美国核武器潜在使用的问题现在在一系列场景中出现,与在富尔达(Fulda)差距上的华沙条约坦克攻击明显不同或蓝色 - 蓝色惊喜苏联核攻击。美国军事规划人员现在必须专注于两个潜在的对手,这些对手(例如朝鲜),以及一个非常大的核核心,俄罗斯。此外,在美国常规优势时代,美国对手现在考虑到有限的核能或最初的化学,生物或雪橇夫妇作为强制性战争工具。第二,导弹指导技术中的“准确性革命”已揭示了美国,可能是其他州这些战略发展已提出了一个问题,即如何最好地应对对美国,部署的美军或美国核学说中心的美国盟军的潜在有限攻击。
基因组信息编码在长链 DNA 上,DNA 折叠成染色质并储存在微小的细胞核中。核染色质是一种带负电荷的聚合物,由 DNA、组蛋白和各种非组蛋白组成。由于其高电荷性质,染色质结构随周围环境(例如阳离子、分子拥挤等)而变化很大。过去 10 年,已经开发出捕获活细胞中染色质的新技术。我们对染色质组织的看法已从规则和静态转变为更加多变和动态。染色质形成许多紧凑的动态区域,它们充当高等真核细胞中基因组的功能单位,局部呈现液体状。通过改变 DNA 的可及性,这些区域可以控制各种功能。基于来自多功能基因组学和先进成像研究的新证据,我们讨论了拥挤的核环境中染色质的物理性质及其调控方式。
回复中请参阅:执法办公室编号PA19-3-000,2021年1月28日,El Paso Electric Company的关注:Cynthia M. Henry副总裁兼总法律顾问P.O.Box 982 El Paso,德克萨斯州79960亲爱的亨利女士:1。 在联邦能源监管委员会执法办公室(委员会)执行办公室内的审计和会计部门已完成了El Paso电气公司(El Paso)的审计。 审核涵盖了2016年1月1日至2020年6月30日的期间。 2。 审计评估了El Paso遵守:(1)其开放访问传输关税(OATT)的批准条款,条件和费率; (2)公共公用事业和被许可人规定的统一账目系统的会计要求18 C.F.R. 第101部分; (3)FERC表格的报告要求 1,主要电力公用事业,被许可人和其他人的年度报告以及补充表格3-Q:季度财务报告,根据18 C.F.R. §141.1; (4)关于18 C.F.R.规定的开放访问相同时间信息系统的法规 第37部分。 封闭的审计报告包含四个发现和十个建议,要求El Paso采取纠正措施,另一项问题。 3。 在2020年12月31日,您通知DAA,El Paso不对违规的四个发现和相应的建议提出质疑。 您的响应的逐字副本作为封闭审计报告的最后一部分。 我在此批准审核报告。 4。 按照审计报告的指示,Box 982 El Paso,德克萨斯州79960亲爱的亨利女士:1。在联邦能源监管委员会执法办公室(委员会)执行办公室内的审计和会计部门已完成了El Paso电气公司(El Paso)的审计。审核涵盖了2016年1月1日至2020年6月30日的期间。2。审计评估了El Paso遵守:(1)其开放访问传输关税(OATT)的批准条款,条件和费率; (2)公共公用事业和被许可人规定的统一账目系统的会计要求18 C.F.R.第101部分; (3)FERC表格的报告要求1,主要电力公用事业,被许可人和其他人的年度报告以及补充表格3-Q:季度财务报告,根据18 C.F.R.§141.1; (4)关于18 C.F.R.规定的开放访问相同时间信息系统的法规 第37部分。 封闭的审计报告包含四个发现和十个建议,要求El Paso采取纠正措施,另一项问题。 3。 在2020年12月31日,您通知DAA,El Paso不对违规的四个发现和相应的建议提出质疑。 您的响应的逐字副本作为封闭审计报告的最后一部分。 我在此批准审核报告。 4。 按照审计报告的指示,§141.1; (4)关于18 C.F.R.规定的开放访问相同时间信息系统的法规第37部分。封闭的审计报告包含四个发现和十个建议,要求El Paso采取纠正措施,另一项问题。3。在2020年12月31日,您通知DAA,El Paso不对违规的四个发现和相应的建议提出质疑。您的响应的逐字副本作为封闭审计报告的最后一部分。我在此批准审核报告。4。按照审计报告的指示,El Paso应提交其实施计划,以在本信件订单的30天内遵守建议。el paso应该向DAA提交季度提交,描述符合建议的进度,包括每个纠正措施的完成日期。
神经振荡在语音理解过程中跟踪语言信息(Ding等,2016; Keitel等,2018),并且已知通过声学里标和语音清晰度来调节(Doelling等,2014; Zoefel和Vanrullen,2015)。然而,研究语言跟踪的研究依赖于非自然的等级刺激,或者无法完全控制韵律。因此,尚不清楚低频活动是否在自然语音期间跟踪语言结构,在语言结构中,语言结构不遵循如此明显的时间模式。在这里,我们测量了脑电图(EEG),并操纵语义和句法信息外,除了它们发生的时间范围外,同时仔细控制了信号中的声学促销和词汇信息信息。eeg,而29名成年母语者(22名女性,7名男性)听取了荷兰语的口语句子,带有词素和句子韵律的jabberwocky控件,具有词汇内容的单词列表,但没有短语结构,但落后的声音匹配的控件。Mutual information (MI) analysis revealed sensitivity to linguistic con- tent: MI was highest for sentences at the phrasal (0.8 – 1.1Hz) and lexical (1.9 – 2.8Hz) timescales, suggesting that the delta-band is modulated by lexically driven combinatorial processing beyond prosody, and that linguistic content (i.e., structure and meaning) organizes neural oscillations beyond the刺激的时间尺度和节奏性。这种模式与神经生理启发的语言理解模型一致(Martin,2016,2020; Martin and Doumas,2017),其中振荡在外来或刺激驱动的时机和节奏和节奏信息上编码了内源性产生的语言内容。
1美国纽黑文耶鲁大学精神病学系; 2美国纽黑文市耶鲁大学跨部门神经科学计划; 3美国纽约市纽约市城市大学; 4在美国纽约的Stony Brook University的神经科学计划; 5美国贝塞斯达国家神经系统疾病与中风研究所(NINDS); 6美国贝塞斯达国家心理健康研究所(NIMH); 7中国北京的中国大脑研究所(CIBR); 8中国北京北京大学生命科学学院膜生物学国家主要实验室; 9 PKU-IDG/MCGOVERN脑研究所,中国北京; 10北京北京北京大学高级跨学科研究学院生命科学中心Peking-Tsinghua中心; 11美国纽黑文耶鲁大学医学学院比较医学1美国纽黑文耶鲁大学精神病学系; 2美国纽黑文市耶鲁大学跨部门神经科学计划; 3美国纽约市纽约市城市大学; 4在美国纽约的Stony Brook University的神经科学计划; 5美国贝塞斯达国家神经系统疾病与中风研究所(NINDS); 6美国贝塞斯达国家心理健康研究所(NIMH); 7中国北京的中国大脑研究所(CIBR); 8中国北京北京大学生命科学学院膜生物学国家主要实验室; 9 PKU-IDG/MCGOVERN脑研究所,中国北京; 10北京北京北京大学高级跨学科研究学院生命科学中心Peking-Tsinghua中心; 11美国纽黑文耶鲁大学医学学院比较医学
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