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更新于 2026-10-06

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由于原核生物需要保护自己免受噬菌体的侵袭,现有一种猜想认为每种噬菌体都有对应的分子“剪刀”免疫系统,所以还有大量的这样的系统等待人们去发现。

Cas9需要2条RNA分子来做DNA的剪切,然而,Cpf1只需要1条。Cas9蛋白在切割DNA双链时,两条链上的切口在两链的相同位置上,所以留下的末端是平末端(非粘性末端)。Cpf1蛋白则不同,其在DNA两条链上的切割位点不在同一位置上,因此会产生粘性末端。由于粘性末端的缘故,在Cpf1酶切末端上插入新序列比Cas9的酶切末端上更容易。

Cpf1只需要1个RNA序列来导引,并且不需要tracrRNA(tracrRNA在别的CRISPR/Cas系统中起到了促进引导RNA形成的作用)。Cpf1蛋白还使用了富含T碱基的PAM序列。

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相关阅读:CRISPR/Cpf1 是一种DNA编辑的技术

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大型毫米波望远镜(Gran Telescopio Milimétrico,缩写:GTM;Large Millimeter Telescope,缩写:LMT)是一座在墨西哥的电波望远镜,于2011年6月17日启用。该望远镜是在毫米波段下口径最大且最灵敏的单一天线电波望远镜。该望远镜的观测范围是波长大约在0.85到4 mm 的无线电波。大型毫米波望远镜的天线使用了主动反射面(Active surface)技术,口径50公尺,电波收集面积为2000 m²。

大型毫米波望远镜位于普埃布拉州 Chalchicomula de Sesma 境内,墨西哥第五高峰赛拉涅哥拉火山顶,与墨西哥最高峰,休眠火山奥里萨巴山相望。该望远镜的建设时间为10年,耗资1.16亿美金。该计划是由墨西哥出资80%,美国出资20%的联合计划。墨西哥的负责单位是墨西哥国家天文物理﹑光学与电子学研究所(Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica,INAOE),美国方面则是马萨诸塞大学阿默斯特分校。

天文学家使用大型毫米波望远镜观测毫米波段的宇宙电波可以克服被星际物质中的尘埃遮挡的问题,并可获得更多关于恒星形成的知识。该望远镜也适合观测温度较低,释放热辐射波长主要为毫米波的太阳系微行星和行星,以及太阳系外的原行星盘。也有以大型毫米波望远镜对宇宙微波背景辐射和活动星系核的波动进行观测的提议。

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相关阅读:大型毫米波望远镜

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作为训练集,将样本空间所得到的经验风险做为预期风险的替代,其定义为:

基于分类问题的二元性,可定义0-1函数做为匹配值之基准。因此损失函数为:

其中为步阶函数。然而损失函数并不是凸函数或平滑函数,是一种NP-hard的问题,因此做为替代,需要使用可以追踪的机器学习演算法(透过凸损失函数)。

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