白粉病是草莓生产中最有问题的疾病之一。迄今为止,很少有商业草莓品种被认为具有完全耐药性,因此,必须实施广泛的喷雾计划来控制病原体。在这里,使用大规模的场实验来确定各种草莓基因型面板中叶片和水果组织的白粉病耐药性状态。该表型数据用于识别与组织粉状霉菌耐药性相关的定量性状核苷酸(QTN)。总共发现六个稳定的QTN与叶面耐药性相关,其中1个QTN在7D染色体上与耐药性增加61%有关。与叶子的结果相反,没有QTN与抗果疾病抗性有关,并且在草莓果实上观察到了高度的耐药性,在水果和叶面症状之间未观察到遗传相关性,表明组织特异性反应。除了遗传基因座的鉴定之外,我们还证明了基因组选择可以导致跨基因型的叶面耐药性快速增长,并有可能捕获人群中存在的遗传叶子抗性的50%。迄今为止,自然抵抗的定量性质和与性状的遗传控制有关的知识的定量性质阻碍了草莓中强大的白粉病耐药性的繁殖。这些结果通过为社区提供可用于基因组知情育种的大量信息来解决这一短缺,实施可能会提供一种自然的抵抗策略来打击白粉病。
1。简介3 2。在线申请提交3 2.1申请费付款2.2学术银行学术银行的注册3 2.3如何申请4 3资格4 3.1资格准入博士学位的资格标准。计划4 3.2应用国家资助的奖学金的资格标准5 4入学过程6 4.1笔入口测试6 4.2豁免书面入口测试6 4.3最终Viva-voce/访谈6 5保留7 5.1保留SC/ST/ST/ST/ST/ST/ST/ST/ST/OBCA/OBCB类别7 5.2抗议类别7 5.2 END 7 5.3 END 8 5.3 ENDER 8 5.3 extriese 8 5.3 extriew 8 5. 3 9 8座位矩阵10 8.1教师委员会(艺术等)下的主题空缺10 8.2教师委员会(Science)下的主题空缺11 9专业 /研究领域12 9.1主题专业化 /教师委员会领域的研究领域(艺术,法律,法律等)< / div>)< / div>
半导体量子井(QW)中的subband(ISB)转变引起了很多关注,因为它们的潜在应用到了在THZ的中和远红外光谱区域工作的光电设备中。在过去30年中,这为开发量子级联激光器(QCLS)[1]和红外检测器的开发铺平了道路,要么以光导电模式(例如量子井红外光电探测器(qWIPS))[2]或在诸如potovaltaic mode中的Quantum casccade detectors(QCC)[3] [3] [3] [3]。的确,当建立ISB跃迁与微腔中的Photonic模式之间的强相互作用时,被称为ISB极化子出现的准粒子出现了[4] - [7]。这样的ISB极性不仅对基本物理学很有趣,而且还允许实施具有
摘要:数据生成的指数增长已成为当今快速增长的数字技术中普遍存在的现象。技术进步和连接的设备的数量是这种扩展的主要驱动力。但是,数据的指数增长列出了不同体系结构的挑战,尤其是在效率低下的能源消耗,次优的带宽利用率以及在云环境中存储的数据的迅速增加。因此,数据降低技术对于减少传输和存储的数据量至关重要。本文对各种数据减少技术进行了全面审查,并介绍了基于数据丢失类型对这些方法进行分类的分类法。本研究中进行的实验包括不同的数据类型,评估这些技术在不同数据集中的性能和适用性。
摘要。如今,由于其在机械和热性能方面的许多优势,聚氨酯(PU)泡沫在许多应用中成功替换了各种工程材料。在各种应用中,必须根据用户要求将PU FOAM形成各种三维模型,通过使用CAM软件和CNC铣削加工来制造产品。因此,根据材料和切割工具的性质和特征,在铣削加工过程中选择切割参数是必不可少的,并且显着影响了产生的PU泡沫产品的几何结构和表面粗糙度。根据对本文的审查,必须适当考虑几个加工参数,包括主轴旋转速度,切割深度,切割工具选择和进料速度。振动将随着主轴旋转速度的增加而增加,这带来了切割工具,但会带来更好的表面质量。可以通过选择适当的切割深度并产生低表面粗糙度值来实现连续的芯片形成。选择与材料特征相匹配的合适切割工具和几何形状可以减少加工过程中物质损害的风险,从而降低表面粗糙度值。最后,较低的切割率将使表面粗糙度最小化,但会增加尖端磨损的风险。
抽象应力调节各种记忆系统的活性,从而可以以自适应或适应不良的方式指导与环境的行为相互作用。在细胞水平上,大量证据表明,急性应激暴露引起的(NOR)肾上腺素和糖皮质激素释放会影响突触功能和突触可塑性,这是学习和记忆的关键基础。最近的证据表明,在网络中稀疏分布的神经元在大脑中支持记忆,称为Engram细胞集合。虽然应力对突触的生理和分子影响越来越充分地表征,但这些突触修饰如何塑造Engram Cell集成的多尺度动力学仍然知之甚少。在本综述中,我们讨论并整合有关急性应力如何影响突触功能的最新信息,以及这可能如何改变Engram Cell集成及其突触连接以塑造记忆力强度和记忆精度。我们在压力下提供了一个突触ENGRAM的机械框架,并提出了出色的问题,以解决我们对压力引起的记忆调制基础机制的理解时知识差距。
在下面的评论中,我们对如何进一步加强拟议规则有汇总的建议,反馈和未悬而未决的问题。具体来说,我们建议部门1)探索计划完成后DOD的缩放CMMC; 2)创建更多的途径,以重复现有认证以满足CMMC要求; 3)通过删除2级自我评估的选项来降低评估复杂性; 4)澄清云服务提供商 - 外部服务提供商(CSP-ESP)关系,并要求所有服务提供商的客户责任矩阵; 5)防止重复使用服务的审计冗余; 6)提供安全保护资产和安全保护数据边界的清晰度; 7)定义并采用联邦合同信息(FCI)的标准化定义并控制未分类的信息
背景:手术是一种压力性的运动,职业压力的经验可能会对手术表现和外科医生福祉产生影响。音乐在世界各地的运营剧院(OT)中播放,尽管它可以改善手术表现,并减少OT中的临床医生压力,但由于其分散注意力和发出噪音的特性而存在担忧。方法:在这项前瞻性观察性研究中,在2022年5月至2022年8月之间,澳大利亚的血管,一般和小儿外科医生和注册师和新西兰Aotearoa New Zealand(AONZ)对一项调查进行了调查,该调查调查了他们使用音乐的方式,对其对OT环境的影响和态度。二项式逻辑回归和关联的CHI平方测试,接受P <0.05。结果:在这120名外科医生中,有45%是血管专家,女性为30%,59%是顾问外科医生。最常见的音乐流派是轻松聆听和流行音乐。超过75%的外科医生喜欢在OTS中获得音乐,因为大多数报告都会改善其气质,在精神上疲劳的感觉以及他们的焦虑或压力。血管外科医生比他们的一般和儿科手术同事更有可能对音乐产生积极影响(p <0.01)。注册服务商认为音乐对他们的气质产生积极影响,以及与顾问相比,他们在操作时的压力和焦虑程度明显更高(p <0.05)。结论:这项研究为外科医生对术中背景音乐的使用和态度提供了一个窗口,及其对澳大利亚和AONZ的压力和认知负荷的影响。总体而言,音乐群体积极看音乐,但在专业和经验水平上看到了一些差异。该领域的进一步主观和客观数据可能会提供有用的信息,以指导医院的政策并为临床医生的福祉提供信息。
以越来越多的精度控制电子对于经典和量子电子既重要。自激光发明以来,驯化了连贯的光的每个属性,使其成为科学,技术和医学最精确的工具之一。连贯的控制涉及将光的精美定义特性转导向电子系统,从而将连贯性赋予其组成电子的属性。相干控制中的早期开发利用了高斯激光束和空间平均测量。激光的空间结构和轨道角动量为凝结物质系统中的电子和准粒子激发提供了额外的自由度。从这个角度来看,我们首先介绍了半核对器中相干控制的概念。然后,我们继续讨论结构化光束在相干控制中的应用以及对空间分辨出术检测的要求。随后,我们介绍了使用圆柱矢量束和具有结构相位前部的激光束进行的最新实验的概述。最后,我们提供了这些发展和未来感兴趣的方向的视野。