mantamonads被认为代表了真核生物树中的“孤儿”谱系,可能在真核生物根部最常假定的位置附近分支。最近的系统基因分析将它们与“ crums”超组的一部分以及胶状果糖和核纤维相同。这个超组似乎是在氨甲基底部分支的,这对于理解真核生物的深层进化历史至关重要。但是,缺乏代表性物种和与之相关的完整基因组数据阻碍了其生物学和进化的研究。在这里,我们隔离并描述了两种新的Mantamonads,Mantamonas vickermani sp。nov。和mantamonas sphyraenae sp。nov。,对于我们生成的转录组序列数据以及后者的高质量基因组。Sphyraenae基因组的估计尺寸为25 MB;我们的从头组装似乎是高度连续的,并具有9,416个预测的蛋白质编码基因。这个近染色体规模的基因组组装是CRUMS超级组的第一个描述。
小型土著淡水鱼种类(SIFF)长期以来一直被认为是蛋白质,必需脂肪酸,维生素,矿物质和微量营养素的最便宜来源,并且是必需营养的可用来源。这种鱼类作为自然资源的重要性取决于其多功能角色,尤其是在粮食安全,生计,观赏价值以及作为蚊子生物防治剂中,这些剂也适用于西孟加拉国普鲁利亚地区普鲁利亚地区的农村和部落社区。在调查期间,共有40个属于14个家庭的土著淡水鱼(SIFF),并记录了7个命令。最主要的家族是塞普尼迪科,包含14种。Puntius是最大的属,其中包括四种。在收集的所有标本中,Cyprinidae家族在其峰值上显示了物种多样性,其次是Badidae,Schilbeidae,Ambassidae,Channidae,Anabantidae等。在调查期间,最丰富的Siffs是Puntius Chola,Amblyngodon Mola和Ailia Coila,而最少的Siffs是Xenentodon Cancila。
电极表面附近的离子种类。由于电能以离子电荷的形式积累,因此可以通过优化多孔电极的比表面积和匹配离子种类和电极孔的几何特征来放大 EDL 电容,从而放大能量和功率密度。3 相反,电化学伪电容来自电解质和电极之间的电荷转移或来自微孔中离子种类的插入。4 在这种情况下,电能通过法拉第反应和/或电吸附存储。虽然用于描述 EDL 电容的基于物理的模型已经取得了很大进展,但由于 EDL 中电子和离子电荷的强耦合,定量描述电化学伪电容仍然是一个理论挑战。5
HAY 提供种类繁多的面料和皮革,具有各种纹理、编织和颜色,均经过精心挑选,具有卓越的品质、表现力、耐用性、强度和功能性。所有面料均经过精心挑选,能够与 HAY 种类繁多的家具相得益彰,可用于覆盖许多不同家庭和合同环境中的椅子、凳子和沙发。
全国乃至全世界的博物馆种类繁多。从建筑角度来看,博物馆的设计旨在融入和反映展览中展示的物品种类。博物馆的类型和用途真是令人惊叹。类型和用途包括(但不限于)建筑、艺术、汽车、儿童、生活史、海事、医学、军事、自然史、科学和园林。
由形式语言构建的合成数据集允许对序列分类的机器学习系统的学习和泛化功能进行细粒度检查。本文在序列分类中为机器学习系统提供了一个新的基准,称为MLREGTEST,其中包含来自1,800种普通语言的培训,开发和测试集。不同种类的形式语言代表了不同种类的长距离依赖,并且正确识别序列中的长距离依赖性是ML系统成功概括的已知挑战。mlregtest根据其逻辑复杂性(Monadic的二阶,第一顺序,命题或受限命题)及其逻辑文字(字符串,层,弦,弦,子序列或组合)的种类组织语言。逻辑上的复杂性和文字选择提供了一种系统的方式来理解普通语言中不同种类的长距离依赖性,因此可以理解不同的ML系统的能力,以学习这种长距离依赖的依赖。最后,检查了不同神经网络(简单的RNN,LSTM,Gru,Trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans-trans)的性能。主要的结论是,性能在很大程度上取决于测试集,语言类别和神经网络体系结构。
5。Okogeri EI。等。 “尼日利亚临床标本中的klebsiella种类的扩展光谱β-内酰胺酶基因(SHV,TEM,CTX-M和OXA)的横断面研究”。 《美国医学科学杂志》 8(2020):180-186。Okogeri EI。等。“尼日利亚临床标本中的klebsiella种类的扩展光谱β-内酰胺酶基因(SHV,TEM,CTX-M和OXA)的横断面研究”。《美国医学科学杂志》 8(2020):180-186。