应对农业领域的紧迫挑战需要迅速推进育种计划,特别是对于葡萄等多年生作物。我们超越了传统的双亲数量性状基因座 (QTL) 定位,进行了一项全基因组关联研究 (GWAS),涵盖了智利育种计划中的 588 个葡萄品种,跨越三个季节并测试了 13 个关键的产量相关性状。一个强有力的候选基因 Vitvi11g000454 位于第 11 号染色体上,与植物通过茉莉酸信号对生物和非生物胁迫的反应有关,与浆果宽度有关,并有可能在葡萄育种中提高浆果大小。我们还在 2、4、9、11、15、18 和 19 号染色体上定位了与采后性状相关的新型 QTL,拓宽了我们对决定果实采后行为(包括腐烂、皱缩和重量减轻)的遗传复杂性的了解。利用基因本体注释,我们在性状和仔细研究的候选基因之间进行了比较,为未来植物育种中的性状特征识别工作奠定了坚实的基础。我们还强调了在 GWAS 分析中仔细考虑响应变量选择的重要性,因为在我们的研究中使用最佳线性无偏估计量 (BLUEs) 校正可能导致葡萄性状中一些常见 QTL 被抑制。我们的研究结果强调了开拓长期保存性状的非破坏性评估技术的必要性,为葡萄育种者和栽培者提供了改善采后鲜食葡萄质量和减少浪费的见解。
广泛用作航空航天和核工程(在裂变和聚变应用)的结构材料、金属加工工具和坩埚,以及腐蚀环境中的化学反应容器。最近,所有组成元素含量相当的复杂浓缩合金 (CCA) 已成为 RA 研究的一个新课题 [3, 4, 5, 6]。从纯金属到 CCA 的转变通常会改善材料性能和/或出现新的有益工程特性。在过去的 15-20 年里,这类合金一直是深入研究的主题。如今广泛讨论的高熵合金 [7, 8, 9] 是 CCA 的一个特例,其中合金元素的数量等于或超过五种。但即使涉及的元素数量只有三四种,与纯金属相比,高构型熵和严重的晶格畸变也会导致 CCA 材料性质发生质的变化。Senkov 等人。 [3, 10] 研究了一种 W 0.25 Ta 0.25 Mo 0.25 Nb 0.25 合金,该合金在高温下表现出有趣的力学性能:在 850K 至 1800K 的温度范围内,屈服应力极高(约 600 MPa)并且似乎几乎与温度无关。人们认为造成这一不寻常特征的主要机制之一是 CCA 的局部晶格畸变 (LLD) [7, 11],它抑制了位错运动。根据这一推测,在 Zou 等人最近的研究中 [12],他们通过高分辨率透射电子显微镜证实了 Nb-Mo-Ta-W 耐火合金中的局部畸变。经典分子动力学 (MD) 模拟是研究 CCA 特性最有力的工具之一。这种建模的关键部分是原子间势。因此,为此类系统开发可靠且广泛适用的势能是计算材料科学中的一项基本任务。对于耐火 CCA,Zhou 等人 [13, 14] 报道了一类可扩展至合金的嵌入式原子方法 (EAM) 势能。2013 年,Lin 等人 [15] 将 Zr 和 Nb 组分纳入该组势能中。这些势能被广泛用于探测耐火 CCA 中缺陷的行为 [16, 17, 18, 19, 20]。然而,由于可预测性较差,使用该模型获得的模拟结果最多只能视为定性的——即使对于纯金属也是如此。例如,对于纯钨,Zhou 的势能严重高估了熔化温度(比实验值高出近 1000K)[21],并且与从头算计算结果相比,显示出错误的螺位错 Peierls 势垒特征(峰值和形状)[22]。对于纯钼,Zhou 的模型给出了螺位错的极化核心
去年,我们委托了一家独立的第三方进行了全面的效率评估。这项评估将我们的成本与众多可比组织进行了对比,结果发现我们的评估总体上表现良好。评估建议,我们应将核心服务和运营预算的性价比实际提高 2%-8%,以评估的 BP22 基线为基准。我很高兴在此确认,在 BP25 中,这一目标已经实现。我们还预计核心服务和运营的实际成本将继续下降,并将继续专注于寻找提高我们服务性价比的领域。
巴基斯坦拥有独特的机会,可以通过教育渴望成功的年轻人来驾驭数字化颠覆,而年轻人有可能推动国家走上增长轨道,以保持我们未来的国家竞争力并改善公民的生活。人工智能 (AI) 代表着技术机遇的下一个前沿,人们已经广泛证明和理解,通过自动化/智能方式收集、处理、使用和交换数据将推动整个社会进入其发展的下一个阶段,这是前所未有的,需要采取渐进但谨慎的方法。因此,在对全球视角进行彻底分析并基于通过与利益相关者进行更广泛磋商收集的证据后,IT 和电信部得出了一个非常令人期待的结论,即需要制定发展路线图,以便在该国更好、更快、更负责任地采用人工智能。为此,制定了政策文件,以便为其人民带来长期和可持续的利益。
我们将推动重大项目的新交付模式,着眼于长期目标,同时解决当前问题。我们知道,我们无法独自推动我们想要的变革,我们在监管该行业方面的作用也在不断发展。我们将继续与英国和威尔士政府、其他监管机构和利益相关者密切合作,他们可以帮助我们为客户和环境争取更好的结果。我们希望为水务客户、环境和水务的未来带来的积极变化将通过我们的员工和水务公司内部为客户辛勤工作的人们的出色工作来实现。就我们而言,我们的目标是继续具有前瞻性、创造性、创新性和雄心壮志。我们将继续突破界限,拥抱新的工作方式,我们鼓励水务公司及其员工也这样做,以造福环境和我们的社区。
主编已撤回此文章。出版商的调查发现,包括本文在内的多篇文章都对期刊上发表的研究进行了评论,这些文章都是在很短的时间内提交的,并且有明显迹象表明文本是由大型语言模型 (LLM) 生成的,而作者并未进行适当披露。因此,这些文章违反了期刊的编辑政策,因此被撤回。
规避 鉴于所涉及的风险水平,决定不继续或不进行活动。这可能是由于降低风险的成本太高,或后果太不利。(注:法定要求无法避免)。 转移 涉及另一方承担或分担风险,典型的例子是使用保险。(注:即使有第三方提供,理事会仍负有承担法定要求的最终责任)。 减轻 通过定期审查和测试确保现有控制措施有效,并在必要时实施额外控制措施。 接受 某些风险无法通过上述任何一种方式得到充分处理。在
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从高层次来看,NCIRP 列出了美国政府将用来协调网络事件响应的结构。它还为联邦机构、SLTT 政府、私营部门和民间社会的潜在角色提供了一个框架。但是,NCIRP 并不是关于如何开展响应工作的分步指导手册——也不可能是这样,因为每个事件和每个响应都是不同的。相反,NCIRP 制定了一个灵活的结构,响应者可以使用它来调整他们的工作并最大限度地提高效率和协调性。CISA 11 鼓励私营部门实体审查 NCIRP,以了解政府将如何在事件中与他们合作以及如何将此框架纳入他们自己的规划 13 工作中。14