2。在有指导RNA的情况下与靶DNA结合,只要目标是原始的邻接基序的上游(5'),GRNA和cas9核酸内切酶都会形成Cas9:GRNA复合物。cas9核酸内切酶与靶基因组基因核基因座结合均由导向RNA中包含的靶序列介导,又介导了一个3碱基对序列,称为原始序列相邻基序或PAM。为了通过CAS9切割DsDNA,它必须立即包含由导向RNA靶向的位点下游(3')的PAM序列。在没有引导RNA或PAM序列的情况下,CAS9既不会结合也不会切割目标。Cas9同源物(请参见下表)具有不同的PAM要求。这些不同的PAM要求使研究人员能够针对许多不同的基因组基因座。
为此,我要求学生解释他们的计算结果。我结合使用技术(R Studio)进行大多数计算。正因为如此,你不会发现我使用任何标准差或相关性和回归的计算公式,因为我希望学生理解这些数量的概念。此外,因为我使用技术,所以你不会在书中找到标准正态表、学生 t 表、二项式表、卡方分布表和 F 分布表。本书与其他统计学书籍的另一个区别是假设检验和置信区间的顺序。大多数书籍首先介绍置信区间,然后介绍假设检验。我发现先介绍假设检验,然后再介绍置信区间对学生来说更容易理解。最后,我不再强调 z 检验的使用。事实上,我只用它来介绍假设检验,再也不用它了。应该强调两个样本而不是一个样本的检验。最后,为了帮助学生理解和激发兴趣,大多数作业和示例都使用具有多个变量的真实数据。多个变量的好处在于,你可以要求学生研究具有不同变量的不同分析。这样,学生就可以处理数据,并提出问题和使用数据回答问题的联系。再次,我希望你发现这本书对你的入门统计学课程有用。
第二版于 2016 年出版,共计印刷了 450 份数字版,并从 NIST 网站下载了数千份。第二版比第一版大 15%,包含 300 幅新插图,总共近 1000 个图表。第二版更正了许多小错误和一些大错误,例如对邻近照明的描述。第二版增加了有关断口分析历史的信息,并包含许多更新和新显微镜技术的示例。第二版增加了有关边缘碎裂、热应力和热冲击、压缩断裂、机械疲劳、慢裂纹扩展机制和陡坎的新信息。第二版引入了新术语,包括“阶梯状裂纹”、“远场应力”、“微观结构裂纹”和“格里菲斯缺陷”。第六章“起源”的内容显著扩展,增加了有关气泡、烧成裂纹、尖点和几何尖点的新图表。第二版还添加了许多新的牙科陶瓷和牙科复合材料示例。
第 1、2 版:© Springer-Verlag London Limited 2003、2007 第 3 版:© Springer International Publishing AG 2017 本作品受版权保护。所有权利均由出版商保留,无论涉及全部或部分材料,特别是翻译、重印、重新使用插图、朗诵、广播、在微缩胶片或以任何其他物理方式复制、传输或信息存储和检索、电子改编、计算机软件或现在已知或今后开发的类似或不同的方法的权利。一般描述性名称、注册名称、商标、服务标记等的使用。本出版物中的这些名称,即使在没有具体声明的情况下,也不意味着这些名称不受相关保护法律和法规的保护,因此可以自由使用。出版商、作者和编辑可以放心地认为,本书中的建议和信息在出版之日是真实准确的。出版商、作者或编辑均不对本书所含材料或可能出现的任何错误或遗漏提供明示或暗示的保证。出版商对已出版地图和机构隶属关系中的司法权主张保持中立。
实验室测试在患者护理的诊断和管理中起着至关重要的作用。因此,这些测试结果必须是精确,准确和可靠的,并且必须及时向临床医生提供。高质量结果的产生涉及一个细致计划,完美执行和对整个团队的结果进行彻底检查的逐步过程。第三版的“临床血液学服务手册 - 转诊实验室”是最新版本,可在医院使用者订购任何常规或专业血液学测试之前提供必需的核心知识,尤其是那些参与血液学患者管理的人。临床血液学转诊实验室医院AMPANG/MRKH有望在血液学测试指南中发挥主要作用,尤其是在分子和细胞遗传学测试中。我们提供了我们实验室一般信息,测试指示,标本处理,特殊处理要求,紧急请求,存储和运输和拒绝标准的完整范围。也希望在一段时间内可以建立血液学实验室网络以集中特定的测试。这将节省巨大的时间,金钱和资源。我还要感谢咨询委员会所有专家的指导和支持,以准备这本“临床血液学服务手册”。Jameela Sathar博士负责
Eric Alderman,Airphrame Carlos Alves,Nextera Energy Services Rob Andrews,皇后大学 John Balfour,High Performance PV Stephen Barkaski,FLS Energy Jimmy Bergeron,SolarCity Michael Bolen,电力研究所 Peter Bostock,VDE Americas Alex Bradley,杜邦 Bill Brooks,Brooks Engineering Paul Brucke,Brucke Engineering Jon Budreski,Air Shark Kari Burman,NREL Joe Cain,太阳能产业协会 (SEIA) Nathan Charles,Enphase Energy Daisy Chung,太阳能电力协会(SEPA) Joe Cunningham,Centrosolar Jessie Deot,SunSpec Skip Dise,Clean Power Research Ron Drobeck,System Operations Live View (SOLV) Nadav Enbar,电力研究所 Cary Fukada,OpTerra Energy Services Cyrille Godenot,施耐德电气 Danya Golan,Solar Edge Steve Hanawalt,Power Factors LLC Chris Henderson,Ameresco Martin Herzfeld,独立顾问 Roger Hill,顾问 Bill Hoffer,Sunergy Engineering Services Rebekah Hren,Solar Energy International Sandeep Jadhav,Mahindra Susten Dirk Jordan,NREL Raymond Kaiser,Amzur Technologies Joe Kastner,Radian Generation Tim Keating,SunSpec Jason Kechijian,SolBright George Kelly,Sunset Technology,Inc. Geoff Klise,SNL Pramod Krishnani,Terraform Power Bhushan Kunjeer,Enersaas Sarah Kurtz,NREL Paul Lanning,Lightbox Energy
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1. 传统的军事重点是识别和了解对手,以便压制或击败他们。军队通常非常擅长发展这种知识,尤其是识别能力、军事基础设施、人文地理、模式和部队类型。现代军队不擅长的是了解塑造对手恐惧、动机和看法的心理和认知方面,以及影响对手或被对手影响的众多其他周边行为者。当代作战环境的现实是,虽然这仍然是军队的主要任务,但军队孤立地关注对手已不再足够。现代作战需要更广泛地了解作战环境、子环境及其内部存在的各种网络。
1. 传统的军事重点是识别和了解对手,以便压制或击败他们。军队通常非常擅长发展这种知识,尤其是识别能力、军事基础设施、人文地理、模式和部队类型。现代军队不擅长的是了解塑造对手恐惧、动机和看法的心理和认知方面,以及影响对手或被对手影响的众多其他周边行为者。当代作战环境的现实是,虽然这仍然是军队的主要任务,但军队孤立地关注对手已不再足够。现代作战需要更广泛地了解作战环境、子环境及其内部存在的各种网络。