IPLC 为学生提供独特的学习体验,让他们探索真实的人体标本,我们的一系列课程专为 8-10 年级科学、高年级生物学和心理学学生设计。在我们所有的课程中,学生将研究一系列常见健康问题背后的病理。学生还将有机会一起比较和对比解剖学上典型和异常的标本。所有体验都旨在逐步、仔细地向学生介绍解剖病理学标本,并探索其背后的故事。
自然而然,我开始研究 NSA 自己的档案和记录。在这里,我发现了大量有关 Ferner 工作的信息。令人惊讶的是,他不仅是陆军成功对抗日本外交 PURPLE 机器的重要贡献者,他还与 Frank Rowlett 共同领导了该项目。从那时起,他的贡献不断增强:解决了极具挑战性的日本和德国系统;推动了使用机器进行密码分析的最新技术;担任美国和外国密码分析合作伙伴的技术联络人;教授其他密码分析人员如何解决机器系统;领导由陆军最精英技术专家组成的组织,即使他自己仍在担任这些专家。他不应该被遗忘在密码学领域。
物体轨迹背后的含义与其状态密不可分。物体的状态可以指物体的类型,例如叉车或工人,或物体的某个属性,例如满载或空载的卡车。一方面,了解哪种类型的物体会追踪某个轨迹,可以推断其运动背后的含义。例如,知道卡车从制造厂开到仓库可以帮助我们推断它装有成品。另一方面,轨迹本身可用于推断物体的状态。例如,访问食堂或厕所的物体的轨迹可以推断为人类。利用轨迹和状态的一类问题的一个很好的例子是那些需要行为分析的问题(有关概述,请参阅 Lei [ 138 ])。
为了保留其品种属性,已建立的葡萄品种(Vitis vinifera L. ssp. vinifera)必须进行克隆繁殖,因为它们的基因组是高度杂合的。马尔贝克是一种源自法国的品种,因生产高品质的葡萄酒而受到赞赏,是品种 Prunelard 和 Magdeleine Noire des Charentes 的后代。在这里,我们将 PacBio 长读段三重合并到从父母遗传的两个单倍体补体中,构建了马尔贝克的二倍体基因组组装。经过单倍型感知的重复数据删除和校正后,获得了两个单倍相的完整组装,且单倍型转换错误率非常低(< 0.025)。单倍相比对确定了 > 25% 的多态性区域。基因注释(包括 RNA-seq 转录组组装和从头算预测证据)导致两个单倍相的基因模型数量相似。利用注释的二倍体组装体对四个表现出浆果组成特征差异的马尔贝克克隆种质进行转录组比较。使用任一单倍体作为参考对成熟果皮转录组进行分析,得到了相似的结果,尽管观察到了一些差异。特别是,在仅以 Magdeleine 遗传单倍型为参考鉴定的差异表达基因中,我们观察到假设的半合子基因的过度表达。克隆种质 595 的浆果花青素含量较高,与脱落酸反应增加有关,可能导致观察到的苯丙烷代谢基因的过度表达和与非生物应激反应相关的基因的失调。总体而言,结果强调了生产二倍体组装体的重要性,以充分代表高度杂合的木本作物品种的基因组多样性并揭示克隆表型变异的分子基础。