作者:S Badsha · 2019 · 被引用 56 次 — 各个组织之间共享网络安全信息并利用汇总的网络信息构建主动网络防御系统是……
摘要 由于互联网的快速普及,网络空间不断扩大。网络空间的这种扩展导致战争模式从常规战争转变为网络战。特别是在国防领域,网络空间被确立为继陆、海、空、天之后的第五大战场。网络空间中的网络战是由众多网络攻击引起的。但是,当前的防御系统不足以有效防御网络威胁。需要一个新的网络战框架来补充当前的防御系统。在本文中,我们将根据网络作战执行过程将所需的概念构建成一个集成框架,并在框架之间进行评估网络战斗损害评估的实验,并提出网络战作战框架。
摘要:细菌及其噬菌体对手参与了持续的军备竞赛,导致了广泛的反暴力武器库和相应的病毒对策。近年来,CRISPR – CAS系统的识别和利用引起了人们对发现和表征反有关机制的重新兴趣,揭示了比最初预期的更丰富的多样性。当前,这些防御系统可以根据与感染周期阶段相关的细菌的策略进行分类。因此,细菌防御系统可以降解入侵的遗传物质,触发流产感染或抑制基因组复制。了解与细菌免疫相关的过程的分子机制对基于噬菌体的疗法和新生物技术工具的发展具有重要意义。本评论旨在全面介绍这些过程,重点是最新发现。
为了建立持续的防御系统,细菌会将每一段病毒 DNA 从间隔序列中取出,并将其转录成一条 RNA 链。这条 RNA 链被称为向导 RNA (gRNA)。Cas 酶随后与 gRNA 结合,“加载”Cas 蛋白。gRNA-Cas(通常称为 CRISPR-Cas)一起在细胞中漂移。如果它们遇到与间隔序列匹配的外来 DNA,gRNA 将与其碱基配对,Cas 酶会将入侵者的基因组切成碎片,从而阻止病毒复制(图 3)。该系统仅切割特定于 RNA 间隔序列的 DNA。因此,CRISPR-Cas 可让细菌找到任何短 DNA 序列并精确攻击它。该系统使其他细菌防御系统(如限制性酶)看起来非常原始。
作者:M Poplová · 2023 · 被引用 5 次 — (7) Ghaemi Kerahrodi, J.;Michal, M. 恐惧防御系统、情绪和氧化应激。Redox Biology 2020, 37, 101588。(8) Van Wijk, ...
作者 SA Strathdee · 2023 年 · 被引用 308 — 23 这些动态强烈影响了微生物的进化,细菌中存在多种病毒防御系统(例如限制修饰 [RM] 和。
作者:KJ Ferguson-Walter · 2020 · 被引用 23 次 — 我们还研究了如何使用实验收集的数据来帮助设计自适应防御系统。2.第 20 页。传统的网络安全技术已经导致...
主动的空气和导弹防御系统由传感器,拦截器以及指挥和控制(C2)节点组成。辩护人的挑战是尽早找到威胁,跟踪它们并用拦截器阻止他们。在不同阶段需要一系列不同类型的传感器,尽管拦截器通常是导弹,但存在替代方案。这种系统的复合物通过C2单元绑在一起。人类操作员和自动单元都处理传感器的信息,并将命令发送给发射器。这些防御系统通常是为各种威胁而设计的,但通常比其他威胁更强大。防御系统可以基于土地,海洋,空气或空间,并在这些域中合并。他们捍卫从我们家园中的城市和平民基础设施到军事基础设施和部署远离家乡的部门的威胁。空气和导弹防御与战略,戏剧和战术水平相关。