细菌和噬菌体之间的武器竞赛导致了复杂的反舞蹈防御系统的发展,包括CRISPR-CAS和限制性化系统。证据表明,已知和未知的防御系统位于微生物基因组中的“防御岛”中。在这里,我们通过检查基因家族的基因家族,这些基因家族在原用基因组中的已知防御基因旁边聚集,从而全面地表征了细菌防御性武器库。候选防御系统在模型细菌中进行了系统地设计和验证。我们报告了九个以前未知的抗疾病系统和一个在微生物中广泛扩展并强烈预防外国入侵者的抗波弹性系统。这些包括采用细菌鞭毛和冷凝蛋白复合物的组件的系统。我们的数据还表明了动物,植物和细菌之间共享的常见的,先天免疫成分的古老血统。b
水平基因转移是细菌进化的关键驱动力,但它也通过引入侵入性的移动遗传元素给细菌带来了严重的风险。为了应对这些威胁,细菌开发了各种防御系统,包括原核生物Argonautes(Pago)和DNA防御模块DDMDE系统。通过生化分析,结构测定和体内质粒清除分析,我们阐明了DDMDE的组装和激活机制,从而消除了小型多拷贝质粒。我们证明了一种类似pago的蛋白DDME充当催化性,DNA引导,靶向DNA靶向防御模块。在存在引导DNA的情况下,DDME靶向质粒并募集二聚体DDMD,其中包含核酸酶和解旋酶结构域。与DNA底物结合后,DDMD从自身抑制的二聚体转变为活性单体,然后沿着并裂解质粒。一起,我们的发现揭示了DDMDE介导的质粒清除的复杂机制,从而为针对质粒入侵的细菌防御系统提供了基本见解。
图 1. CRISPR-Cas 是一种天然存在于原核生物中的自适应防御系统。入侵基因组的片段在初始感染期间整合到 CRISPR 阵列中。在随后的病毒感染中,宿主经历生物发生和干扰阶段以针对特定基因组。该图取自 Hillary 等人的原创作品。5
一旦 Lepida 确认满足要求,授权人员将在签署交货报告后获得个人徽章和 PIN,但这些必须保存在不同的地方,以免相互关联。您还将获得密码,以便与保安公司沟通,请求暂时禁用入侵防御系统。授权期限到期后,必须将徽章归还给 Lepida。
网络安全是制定防御策略以保护计算机资产、网络、数据和程序免受未经授权的访问、更改或破坏。由于信息和通信技术的巨大进步,新的网络安全威胁不断涌现并迅速变化。网络犯罪分子正在采用新技术,使他们的攻击更快、范围更广。因此,需要更具适应性和紧凑性的网络防御系统,以便实时检测各种威胁。近年来,人工智能 (AI) 技术的应用不断增长,并继续在检测和预防网络威胁方面发挥重要作用。虽然人工智能议程是在 20 世纪 50 年代提出的,但近年来发展迅速,现在影响到所有形式的社区和职业。这一趋势也影响到网络安全领域,人工智能在网络空间中既用于攻击也用于防御。许多领域都受益于人工智能,例如自然语言处理、游戏、教育、医疗保健、制造业等。从攻击角度看,网络威胁可以利用人工智能来提高攻击的精妙程度和规模。从防御角度看,人工智能用于改进防御策略,使防御系统能够更好地应对网络攻击。
第四个管理挑战是“确保太空主导地位、核威慑和弹道导弹防御”,强调了国防部在这些领域投资新能力的同时维持旧系统以保护美国国家安全利益所面临的挑战。近邻竞争对手和流氓国家正在投资自己的能力,以保护自己的利益并阻止或击败美国在太空、核威慑和导弹防御方面的能力。国防部必须在建立新的军种——美国太空军和过渡人员、当局和项目之间取得平衡,同时还要保护美国的太空资产和主导地位。美国核三位一体的所有三个支柱都迅速接近其计划使用寿命的终点,迫使国防部在不牺牲现有能力的情况下对老化系统进行现代化改造。最后,对手和流氓国家继续发展自己的导弹能力,要求国防部对其弹道导弹防御系统进行现代化改造,以应对当前和新出现的威胁,同时平衡作战司令部的导弹防御要求。投资和现代化美国太空部队、核三位一体和导弹防御系统是国防部有效应对对手和流氓国家威胁的关键挑战。
第四个管理挑战是“确保太空主导地位、核威慑和弹道导弹防御”,强调了国防部在这些领域投资新能力的同时维持旧系统以保护美国国家安全利益所面临的挑战。近乎势均力敌的竞争对手和流氓国家正在投资自己的能力,以保护自己的利益并阻止或击败美国在太空、核威慑和导弹防御方面的能力。国防部必须在建立新的军种——美国太空军以及过渡人员、当局和项目之间取得平衡,同时还要保护美国的太空资产和主导地位。美国核三位一体的所有三个支柱都迅速接近其计划使用寿命的终点,迫使国防部在不牺牲现有能力的情况下对老化系统进行现代化改造。最后,对手和流氓国家继续发展自己的导弹能力,要求国防部对其弹道导弹防御系统进行现代化改造,以应对当前和新出现的威胁,同时平衡作战司令部的导弹防御要求。投资和现代化美国太空部队、核三位一体和导弹防御系统是国防部有效应对对手和流氓国家威胁的关键挑战。
30. 仔细阅读下面的文字,回答下面的问题:当微生物入侵宿主时,通常会发生一系列事件,导致感染和疾病,给宿主带来痛苦。这个过程称为发病机制。一旦微生物克服了宿主的防御系统,疾病的发展就会按照图中所示的特定事件顺序进行。研究
美国以前也曾遇到过类似的情况。当日本公司在 20 世纪 80 和 90 年代在与美国工业公司的竞争中获胜时,美国的部分反应是确定和调整使日本工业表现优异的关键实践,如 Kaizen 和全面质量管理。类似的做法是否有助于美国在全球军事创新方面取得成功?其中一些做法是否可以在美国国防机构内采用?两个国家案例研究尤其相关。首先,中国技术的快速崛起是美国专注于军事创新的主要动力。尽管军事预算不到美国的一半,但它取得了令人瞩目的成就。7 吸收甚至窃取外国技术一直是其战略的一部分,但这只是更复杂图景的一部分。 8 作为美国最直接的竞争对手,中国拥有同样庞大而复杂的国防企业,其做法可以适用于美国的国防创新。其次,以色列以有限的资源实现最大限度的军事创新而闻名。其国防预算不到美国的三十分之一。尽管如此,这个小小的“初创国家”能够迅速且经济地将独特的能力带入战场,这促使美国进口一些新型国防产品,例如铁穹导弹防御系统和装甲车的战利品主动防御系统。