1 江南大学无锡医学院细胞生物学系,江苏省无锡市,2 江南大学无锡医学院肠道菌群与慢性疾病教育部医学基础研究创新中心,江苏省无锡市,3 贵州护理职业学院病原生物学系,贵州省贵阳市,4 江南大学无锡医学院神经变性与神经损伤疾病实验室,江苏省无锡市,5 南华大学衡阳医学院第一附属医院神经内科、脑疾病多组学研究中心,湖南省衡阳市,6 南华大学衡阳医学院湖南省免疫相关脑病临床研究中心
摘要:人工智能(AI)工具,利用先进的语言模型,获取和模仿人类文学创作。这些工具具有迅速产生大量多种多模式文学作品的能力,符合个性化的读者偏好,并与读者进行互动交流,从而促进了人类与AI之间的协作创造范式。在AI时代,作者,文学作品,读者和批评家的角色将经历重大的转变。AI文学对定义文学中传统概念的现有文学理论提出了挑战,因此需要重新建立和进步文学批评。及其跨学科属性的道德文学批评(ELC)致力于使用科学的理论方法研究文学创造的机制及其道德意义。在其原始理论框架上建立了,ELC积极解决了AI文献研究引起的问题和需求。 nie Zhenzhao对语言和文本的定义有助于研究未来的文学类型及其意义。 AI文献的叙述,美学和教育方面也将成为ELC进一步创新和发展的焦点和领域。 科学选择阶段代表了AI时代,并且随着AI转弯,ELC经历了重大的转换。 关键字:AI转;道德文学批评;科学选择; AI文献作者:Lyu Hongbo是江南大学外国研究学院讲师(中国Wuxi 214122)。,ELC积极解决了AI文献研究引起的问题和需求。nie Zhenzhao对语言和文本的定义有助于研究未来的文学类型及其意义。AI文献的叙述,美学和教育方面也将成为ELC进一步创新和发展的焦点和领域。科学选择阶段代表了AI时代,并且随着AI转弯,ELC经历了重大的转换。关键字:AI转;道德文学批评;科学选择; AI文献作者:Lyu Hongbo是江南大学外国研究学院讲师(中国Wuxi 214122)。她目前的研究兴趣是儿童图画书和道德文学批评(电子邮件:lyuhongbo@qq.com)。Fang Wenkai(通讯作者)是江南大学外国研究学院教授(中国Wuxi 214122)。 他的学术兴趣是道德的文学批评和美国CLI-FI批评(电子邮件:fangwenkai@jiangnan.edu.cn)。Fang Wenkai(通讯作者)是江南大学外国研究学院教授(中国Wuxi 214122)。他的学术兴趣是道德的文学批评和美国CLI-FI批评(电子邮件:fangwenkai@jiangnan.edu.cn)。
1 巴基斯坦拉合尔管理与技术大学食品与农业科学学院人类营养与饮食学系,2 UniLaSalle,Univ。 Artois,ULR7519 - 转化与农业资源,诺曼底大学,蒙圣艾尼昂,法国,3 食品科学与技术国家重点实验室,江南大学,无锡,中国,4 国家食品科学与技术研究所,农业大学,费萨拉巴德,巴基斯坦,5 食品科学与技术学院,江南大学,无锡,江苏,中国,6 食品与生物工程学院,江苏大学,镇江,江苏,中国,7 食品与生物工程学院,集美大学,厦门,中国,8 水产加工技术系,库库罗瓦大学,阿达纳,土耳其,9 生物技术研究与应用中心,库库罗瓦大学,阿达纳,土耳其,10 CBQF - 生物技术与化学研究中心 - 联合实验室,高等生物技术学院,天主教大学Portuguesa,波尔图,葡萄牙,11 LEPABE—过程工程、环境、生物技术和能源实验室,波尔图大学工程学院,波尔图,葡萄牙,12 ALiCE—化学工程副实验室,波尔图大学工程学院,波尔图,葡萄牙,13 汉诺威大学食品科学与人类营养研究所食品开发与食品质量系,汉诺威,德国,14 扎加齐格大学农业学院食品科学系,扎加齐格,埃及,
在日益增长的气候危机中,应对可持续生物能源的迫切需求,这项研究对中国河北的江南平原的潜在作物生物能源产量进行了研究。该研究利用底部的各种农作物(即单一大米,双米,玉米和小麦)在江安平原上预测各种农作物的累积净初级生产力(NPP)。模型强调了强大的预测性能,SE模型的R 2为0.83,小麦模型A R 2属于0.90,这意味着这些模型可以可靠地用于未来的NPP预测。我们对过去和将来的NPP值的评估揭示了NPP值的增加与观察到的温度趋势之间的负相关性。此EM可以反思温度对作物生物能势的重大影响。对于未来的NPP预测,在中等效应的缓解措施下,在温度控制策略下的情景(S 3A)为所有农作物,尤其是SE带来了有利的结果。此外,结果表明,侵略性脱碳和全球变暖策略对于增强NPP值至关重要。但是,该研究还强调了潜在的权衡,并强调了特定地区的气候和解策略的必要性。例如,米德兰县受益于温度控制,而边线有利于缓解措施。这项研究进一步研究了潜在生物能源的空间分布,而平原的西南部则具有更多的生物能源潜力,为未来的能源计划提供了重要的参考。到2030年,在江南平原,当与合理的气候反应完全融合时,农作物残留物达到(1.2 - 1.9)×10 9 MJ可能会有巨大的生物能源潜力,比目前低11%。
收到日期:2019年7月23日;修改稿收到日期:2019年10月29日;接受日期:2019年10月31日;J-STAGE 预发表于2019年12月13日在线发布 初审时间:21天 高阳市国民健康保险服务团一山医院心脏病科(J.-YJ);江南 Severance 医院心脏病科(B.-KL、HMK)、首尔延世大学医学院 Severance 心血管医院心脏病科(J.-SK、D.-HS、S.-JH、C.-MA、B.-KK、Y.-GK、DC、M.-KH、YJ)、首尔延世大学医学院心血管研究所(M.-KH、YJ);首尔国立大学医学院首尔国立大学医院医学院心脏病科(KWP、H.-SK);以及韩国首尔成均馆大学医学院三星医疗中心心脏病学部(H.-CG)临床试验注册:EXCELLENT(ClinicalTrials.gov,NCT00698607)、RESET(ClinicalTrials.gov,NCT01145079)、IVUS- XPL(ClinicalTrials.gov,NCT01308281)、OPTIMA-C(ClinicalTrials.gov,NCT03056118)。邮寄地址:Jung-Sun Kim,医学博士,哲学博士,延世大学医学院 Severance 心血管医院心脏病学部,50-1 Yonsei-ro,Seodaemun-gu,120-752,首尔,韩国。电子邮件:kjs1218@yuhs.ac 和 Byoung-Kwon Lee 医学博士、哲学博士,延世大学医学院江南 Severance 医院心脏病科,211 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul 135-720, South Korea。电子邮件:cardiobk@yuhs.ac ISSN-1346-9843 所有权利归日本循环学会所有。如需获得许可,请发送电子邮件至:cj@j-circ.or.jp
Anhui QNAS能源技术已经组建了一名一流的技术团队,包括工业和信息技术部行业教育的整合,来自Tsinghua University的材料科学计划的博士毕业生以及BAIC的前首席科学家。它还与研究机构合作,例如北京石墨烯技术研究所,北京科学技术大学,江南大学和兰州大学,开发和保留用于钠电池的多种核心专利技术。由于其深刻的技术积累和成熟的运营团队,Anhui QNAS Energy Technology在短短三个月内就实现了大规模生产,成为业界最快的公司实现大规模生产的公司。
科学院 • 中国科学院电工研究所 • 中国科学院微生物研究所 • 中国科学院神经科学研究所、脑科学与智能技术卓越创新中心 • 大连东软信息学院 • 大连理工大学 • 大连理工大学 • 东北财经大学 • 华东政法大学 • 华东理工大学 • 福州大学 • 广西亚热带作物研究所 • 广州大学 • 河海大学 • 华中科技大学 • 江南大学 • 江西财经大学 • 江苏大学 • 澳门旅游学院 • 澳门理工学院 • 南京师范大学 • 南京工业大学 • 南京理工大学 • 国家纳米科学与技术中心 • 华北电力大学 • 华北科学院
L. Guo博士,C。XU教授国际生物界面和生物调节州食品科学与技术的关键实验室,以及食品科学与技术学院江南大学1800 Lihu Road,Wuxi,Jiangsu Province 214122,P。R. R.中国电子邮件: S. ji,X. Chen教授灵活设备创新中心(IFLEX)MAX PLANCK – NTU联合实验室,用于人造感官材料科学与工程学学校Nanyang Technological University 50 Nanyang Avenue 50 Nanyang Avenue,新加坡639798,新加坡电子邮件,新加坡电子邮件: 639798,新加坡教授J. CAI数据科学系和AI Monash University Clayton,Victoria 3168,澳大利亚电子邮件:Jianfei.cai@monash.eduL. Guo博士,C。XU教授国际生物界面和生物调节州食品科学与技术的关键实验室,以及食品科学与技术学院江南大学1800 Lihu Road,Wuxi,Jiangsu Province 214122,P。R. R.中国电子邮件: S. ji,X. Chen教授灵活设备创新中心(IFLEX)MAX PLANCK – NTU联合实验室,用于人造感官材料科学与工程学学校Nanyang Technological University 50 Nanyang Avenue 50 Nanyang Avenue,新加坡639798,新加坡电子邮件,新加坡电子邮件: 639798,新加坡教授J. CAI数据科学系和AI Monash University Clayton,Victoria 3168,澳大利亚电子邮件:Jianfei.cai@monash.edu
荷兰癌症研究所 Oncode 研究所分子病理学部1066CX 阿姆斯特丹,荷兰 2 荷兰癌症研究所 Oncode 研究所分子致癌作用分部,1066CX 阿姆斯特丹,荷兰 3 延世大学医学院江南 Severance 医院生物医学系统信息学系,首尔 03722,韩国 4 肿瘤蛋白质组学实验室,阿姆斯特丹 UMC 医学肿瘤学系,1081HV 阿姆斯特丹,荷兰 5 荷兰癌症研究所 Oncode 研究所细胞生物学分部,1066CX 阿姆斯特丹,荷兰 6 伯尔尼大学生物医学研究中心癌症治疗耐药性集群和伯尔尼精准医学中心,3088 伯尔尼,瑞士 7 伯尔尼大学 Vetsuisse 学院动物病理学研究所,3012 伯尔尼,瑞士 8 荷兰癌症研究所临床前干预部小鼠癌症和衰老诊所,1066CX 阿姆斯特丹,荷兰 9 这些作者贡献相同l.wessels@nki.nl (LFAW)、sven.rottenberg@vetsuisse.unibe.ch (SR)、j.jonkers@nki.nl (JJ) https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.112538
图1。在大肠杆菌的正交线性质粒(O-Replicon)中的正交复制系统的结构和表征不干扰宿主基因组的复制,在大肠杆菌中已成功发展。末端蛋白(TP),正交DNAP(O-DNAP),双链DNA结合蛋白(DSB)和PRD1噬菌体的单链DNA结合蛋白(SSB)的基因在iPTG-诱导促销基因组合的控制下被编码并表达。这些蛋白质与含有倒末端重复序列的异源基因的DNA序列(ITR)相互作用,最终在体内获得正交复制线性质粒。此外,戈伊斯可以通过设计的 - 毒素O-DNAP的连续作用来实现快速而独立的进化,例如在短时间内的短期内显着提高细胞对抗生素的耐药性以及GFP的荧光强度。