对象之间的空间关系代表关键场景信息,以使Humans理解和与世界互动。研究熟悉计算机视觉系统识别物理扎根的空间关系的能力,我们首先提出了确切的关系定义,以允许始终如一地注释基准数据集。尽管这项任务显然与识别文献中其他任务相关的简单性,但我们观察到现有方法在此基准上的表现较差。我们提出了新的方法,利用了变形金刚的远程注意力能力,并评估关键设计原理。我们确定了一个简单的“相关”体系结构,并证明它的表现优于所有当前方法。据我们所知,这是第一种令人信服的在野外环境中空间关系预测的幼稚基线的方法。代码和数据集可在https://sites.google.com/view/spatial-realation中找到。
摘要电动汽车和便携式电子设备的重要市场正在推动高能固态锂电池的开发。但是,固体电解质仍然是固态锂电池开发的主要障碍,这主要是由于缺乏与高压阴极和高压阴极和锂金属阳极兼容的单个固体电解质。这些问题可能会通过多层电解质解决。可以单独调整电解质的每一层特性,这不仅满足阴极和阳极的不同需求,而且还弥补了电解质每一层的缺点,从而实现了良好的机械性能以及化学和电化学稳定性。本评论首先介绍了均质单层电解质的简要介绍。随后引入了多层聚合物电解质的设计原理以及使用最近工作的示例应用这些原理。最后,给出了一些建议作为未来工作的指南。
sec549带领学生参加虚构公司的云迁移旅程以及他们在此过程中遇到的挑战。作为有抱负的云安全架构师,学生的任务是在劳动力云管理和云托管应用程序访问的集中式身份计划中进行统计,并支持工作负载身份设计原理,以授予对其他云服务的访问。此外,还建立了政策护栏来创建边界,以帮助组织保持安全性和合规性,同时为工程团队提供灵活性。拥有身份和访问管理(IAM),我们开始评估各种网络和数据湖设计的利弊,以构建组织的数据周边。最终任务是通过将日志数据集中到组织中,以确保对关键资源的访问来监视网络和数据访问。
摘要:CRISPR/CAS系统由于其高精度,高可编程性,易用性和负担能力而在基因编辑中发现了广泛的应用。CAS酶的裂解特性(Trans-cis-)的良好源,CRISPR/CAS系统的范围已经扩展了基因编辑,并且已用于各种领域,尤其是在活细胞成像和生物分析中。 在这篇综述中,我们总结了CRISPR/CAS系统的一些基本工作机制和概念,描述了在实用细胞成像和生物分析中采用的CRISPR/CAS介导的技术的最新进步和设计原理,突出了主要应用在成像和生物范围内的分子范围和前台的挑战和cass cass/Cass/Cass/Cass/Cass/Cass/cass/cass/cass cass/cass cass/cass的范围内的主要应用。 通过说明成像和生物感应过程,我们希望本综述将指导CRISPR/CAS在成像和量化生物学和临床元素中的最佳利用,并激发实时成像和生物分析中更好的工具设计的新想法。良好源,CRISPR/CAS系统的范围已经扩展了基因编辑,并且已用于各种领域,尤其是在活细胞成像和生物分析中。在这篇综述中,我们总结了CRISPR/CAS系统的一些基本工作机制和概念,描述了在实用细胞成像和生物分析中采用的CRISPR/CAS介导的技术的最新进步和设计原理,突出了主要应用在成像和生物范围内的分子范围和前台的挑战和cass cass/Cass/Cass/Cass/Cass/Cass/cass/cass/cass cass/cass cass/cass的范围内的主要应用。通过说明成像和生物感应过程,我们希望本综述将指导CRISPR/CAS在成像和量化生物学和临床元素中的最佳利用,并激发实时成像和生物分析中更好的工具设计的新想法。
蛋白质-蛋白质相互作用 (PPI) 在许多生物过程中发挥着重要作用,是许多人类疾病的潜在治疗靶点。钉合肽作为干扰 PPI 的最有希望的治疗候选物,具有更高的 α-螺旋度、更好的结合亲和力、更耐蛋白酶消化、更长的血清半衰期和增强的细胞通透性,与小分子药物和生物制剂相比表现出更高的药理活性。本文概述了钉合肽的持续进展,主要涉及设计原理、结构稳定性、生物活性、细胞通透性和在治疗中的潜在应用,旨在为设计和探索具有增强的生物学和药代动力学特性的钉合肽作为针对各种疾病的下一代治疗性肽药物提供广泛的参考。
摘要 p 共轭分子的受控自组装是一种被广泛接受的优化有机光电子性能的方法。特别是,定向组装可在外部刺激下提供精确组织的 p 共轭单元。支链烷基链的连接不仅调节这些组装过程,而且还隔离 p 核心,如在烷基-p 功能分子液体 (FML) 中观察到的那样。本综述重点介绍了烷基-p FML 的最新进展、其分子设计原理以及通过化学添加剂和物理刺激实现其定向组装的方法。它还介绍了烷基-p FML 中无序到有序的转变如何导致光致发光改变以及这些刺激驱动的组装结构的其他固有优势,这些结构构成了刺激响应软材料领域的新范式及其在软电子学中的应用。
摘要:本项目以使用当地材料设计低成本悬臂加载旋转弯曲疲劳试验机为中心。设计原理基于弹性梁弯曲技术理论的调整。设计图纸的绘制和组件/材料的选择基于功能性、耐久性、成本和当地可用性。机器的主要部件:机器主框架、旋转轴、轴承和轴承箱、试样夹紧系统、重量吊架、转速计、传感器、电动机和自重;按照设计规范制造并组装。使用按照标准程序加工的测试样品评估机器性能。观察到该机器具有生成可靠弯曲应力-循环次数数据的潜力;与国外旋转弯曲机相比,设计成本较低。此外,该机器具有操作和维护方便、使用安全的优点。关键词:疲劳、故障分析、机器、设计。
就像单个多肽链可以自变成复杂的3D结构一样,单个DNA可以自折入DNA折纸。大多数DNA折纸结构(即支架堆盖和DNA瓷砖系统)都使用数百个短单链DNA。因此,这些结构带来了分子间结构固有的挑战。如果折纸结构是由一个DNA链构造的,涉及分子间相互作用的许多组装挑战可以解决,在一个DNA链中构建,折叠与浓度无关,折叠结构对核酸酶降解具有更耐药性,并且可以在成本千分之一的情况下以工业尺度以一千分之一的范围实现合成。本评论讨论了单链DNA折纸中采用的设计原理和考虑因素及其潜在的好处和缺点。
增材制造使复杂结构得以制造。粉末床熔合(PBF)是制造具有高度可控几何形状的复杂结构的代表性AM技术。它涉及选择性激光熔化(SLM)、选择性激光烧结(SLS)和电子束熔化(EBM),具体取决于热源和原材料。材料类型、拓扑类型、几何特征和工艺参数对PBF结构力学性能的影响至关重要。此外,通过拓扑优化获得的大多数声学/光学/机械超材料都可以通过PBF样品实现,相关的设计原理和实施方案。此外,PBF制造的复杂部件的可靠性对于实际应用至关重要,这主要与长期使用性能有关。以上所有内容以及PBF的其他相关内容将是拟议专刊的主题。欢迎为PBF研究提供分析、数值和实验技术的投稿。
异构酶有一个经验丰富的生物过程开发团队,他们与化学和合成生物学团队建设性地合作,以开发有效的,具有成本效益的方法,生产生物制药和基于生物的产品。它涵盖了广泛的活动,包括发酵优化,下游处理,分析监测,技术转移,技术经济建模,并通过设计原理通过质量通过质量进行增强的实验,将开发工具应用于较高的风险技术领域,快速跟踪进度和确保强化的过程可以进行综合准备。我们拥有创新的技术,例如我们的HIMASS(高通量微量尺寸分析筛选系统)平台,该平台生成了代表性的预测模型,以快速有效地筛选酶技术。我们可以以克至千克量表提供支持研究计划的材料。