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Pre-crisis mouse cells show strain-specific covariation in the amount of 54-kilodalton phosphoprotein and in susceptibility to transformation by simian virus 40.
We have used several inbred mouse strains to examine the role of the 54-kilodalton (kDa) cellular phosphoprotein in transformation by the papovavirus simian virus 40. We have measured the endogenous 54-kDa phosphoprotein in cells obtained from these inbred mouse strains. To study the effect of passage, cell cultures were measured for amount of the 54-kDa phosphoprotein at the 2nd and 12th passages. In the absence of any transforming agent, the amount of endogenous 54-kDa phosphoprotein in early pre-crisis mouse cells varied in a strain-specific way. Transformation frequency varied coordinately with endogenous 54-kDa expression. Mouse strains whose cells produced a high level of endogenous 54-kDa phosphoprotein on passage did not further increase its expression after simian virus 40 transformation
Titulaciones con alta frecuencia : Significado de las lecturas obtenidas con un oscilador de placa sintonizada y grilla sintonizada
Desde el año 1945 hasta la actualidad se ha evidenciado en la bibliografíaquímica un creciente interés por los métodos llamados "Titulaciones con radiofrecuencia". Se incluye bajo esta denominación el estudio a frecuencias elevadas desoluciones de electrolitos o líquidos orgánicos sin contacto directo con electrodos metálicos. Dos tipos de celdas se han utilizado: consisten en un recipiente aislante, a) rodeado por una espiral metálica y b) con láminas metálicas aplicadas exteriormente. Varios son los tipos de instrumentos utilizados: a) Los osciladores con uno o dos circuitos sintonizados en que la celda, utilizada como "carga", provoca variaciones de corriente de placa y grilla, que sonmedidas. b) El método llamado "de radiofrecuencia rectificada", que consiste en ungenerador de radiofrecuencia cuya salida pasa a través de la celda, midiéndosela intensidad de la corriente de radiofrecuencia que circula, previa rectificación. c) Instrumentos en que la variable medida es la variación de frecuencia deun oscilador por efecto dc la celda. d) Puentes del tipo "doble T" que pueden medir por separado las componentesde la admitancia de la celda, Y: la conductancia equivalente en paralelo Gp y lasusceptancia B. (') Se han desarrollado numerosas aplicaciones analíticas de estos métodos; porejemplo titulaciones ácido base y de precipitación, titulaciones en medios orgárnicos, resolución de sistemas orgánicos de dos y tres componentes, determinaciónde velocidades de reacción, detección de zonas cromatográficas, etc. (') La admitancia de la celda Y (inversa de la impedancia Z) es igual a: Y = l/Z = Gp + j Bsiendo Gp la parte real o conductiva de la admitancia y B la parte imaginariao capacitiva. j es el operador imaginario (j^(2) = -l) Con algún retraso se ha desarrollado la parte teórica que permita aclarar cuales la propiedad responsable de las lecturas obtenidas. Actualmente, para algunosinstrumentos están bien aclaradas y para otros faltan aún verificaciones cuantitativas. Mediante el estudio del circuito equivalente de la celda se determinaron lasecuaciones de Gp y B, explicando cuantitativamente la respuesta de los puentes "doble T" y de los instrumentos que miden frecuencia. El método de radiofrecuencia rectificada permite lecturas de intensidad proporcionales a la admitancia de la celda. En cuanto a los instrumentos que miden intensidad de corriente de placa teniendoun circuito sintonizado o dos circuitos en resonancia, se supone que las variaciones de corriente de placa son aproximadamente proporcionales a Gp de la celdaconectada, aunque no conocemos ninguna comprobación cuantitativa. Parte experimental: Se desarrolló con el objeto de verificar si, en un oscilador de grilla sintonizada y placa sintonizada trabajando en resonancia, las variaciones de intensidad de placa que se producen al conectar una celda con electrodos exteriores conteniendo soluciones acuosas de electrolitos, dependen únicamentede la conductancia equivalente en paralelo Gp de la celda, siendo esa dependenciaaproximadamente lineal. Se utilizó un oscilador de grilla sintonizada placa sintonizada trabajando al megaciclo/segundo alimentado por una fuente de tensión anódica regulada. Se emplearon dos celdas tipo condensador, una de las cuales era de caras planas y paralelas, lo que permitió el cálculo geométrico de sus constantes. Estasceldas se conectaron exteriormsnte al oscilador. Para calibrar las lecturas de intensidad de placa en función de la conductancia de la celda se emplearon celdas de conductividad de electrodos sumergidos deplatino platinado, cuya conductancia se midió a baja frecuencia por los métodos ordinarios. El valor de la conductancia en paralelo de la celda es: Gp = (k.A.w^2.Cl^2)/(k^2.A^2 + w^2.((Cl + p.A)^2))donde k= conductividad del líquido contenido en la celda, A= constante geométrica de la celda,w= 2π frecuencia, Cl= Capacidad a través de las paredes de la celda,p= 0,08842 x 10^(-2) x constante dieléctrica del contenido. Para calcular Gp necesitamos conocer Cl y A. Para ello se determinaron losvalores Ca= Capacidad de la celda llena de aire, Cb= Capacidad de la celda llena de agua de conductividad, Cc= Capacidad de la celda llena de mercurio,deduciéndose que A= (Cb-Ca)x(Cc-Ca)x(Cc-Cb)x(78,8-1)/[78,8x(Cc-Cb)-(Cc-Ca)]^2x0,08842 Cl= (Cc-Ca)x(Cc-Cb)x(78,8-1)/78,8x(Cc-Cb)-(Cc-Ca) Con estos datos se calcula Gp = f(k) y se compara con los valores de Gp medidos colocando en las celdas soluciones de conductividad conocida, leyendo laintensidad de corriente de placa y hallando su equivalencia en unidades de conductancia. Por los métodos habituales se calculó que los errores más probables entrelos valores medidos y los calculados, eran en general para las celdas usadas, inferiores a 2.10^(-6) mho. Se realizaron con una de las celdas 283 determinaciones comprendidas en unrango de conductividades de 2.10^(-6) a 10^(-3) ohm^(-1) cm^(-1) obteniéndose 40 por ciento de discrepancias superiores a la más probable; con la otra celda se realizaron 237 determinaciones comprendidas entre conductividades de 2.10^(-6) y 4.10^(-3) ohm^(-1)cm^(-1), resultando 53 por ciento de discrepancias superiores a la más probable. Este resultado constituye la prueba de la corrección de la hipótesis enunciada como objeto de la parte experimental.Fil: Blanck, Emilce R.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina
Bayesian Inference Semantics: A Modelling System and A Test Suite
We present BIS, a Bayesian Inference Seman- tics, for probabilistic reasoning in natural lan- guage. The current system is based on the framework of Bernardy et al. (2018), but de- parts from it in important respects. BIS makes use of Bayesian learning for inferring a hy- pothesis from premises. This involves estimat- ing the probability of the hypothesis, given the data supplied by the premises of an argument. It uses a syntactic parser to generate typed syn- tactic structures that serve as input to a model generation system. Sentences are interpreted compositionally to probabilistic programs, and the corresponding truth values are estimated using sampling methods. BIS successfully deals with various probabilistic semantic phe- nomena, including frequency adverbs, gener- alised quantifiers, generics, and vague predi- cates. It performs well on a number of interest- ing probabilistic reasoning tasks. It also sus- tains most classically valid inferences (instan- tiation, de Morgan’s laws, etc.). To test BIS we have built an experimental test suite with examples of a range of probabilistic and clas- sical inference patterns
Lev Vigotski y George Mead. Una psicologia social de los procesos cognitivos
Wetensch. publicatieFaculteit der Sociale Wetenschappe
(R,R)-Disynephrine ether bis(hydrogen sulfate)
The asymmetric unit of the title compound [systematic name: (R,R)-2,4-bis(4-hydroxyphenyl)-N,N′-dimethyl-3-oxapentane-1,5-diammonium bis(hydrogen sulfate)], C18H26N2O3
2+·2HSO4
−, contains one half-cation and one hydrogen sulfate anion. The cation has crystallographically imposed twofold symmetry with the rotation axis passing through the central ether O atom. Hydrogen bonds between the hydroxy group and amine H atoms of the cation to two hydrogen sulfate anions link the three ions in a ring motif. A three-dimensional network is accomplished by additional O—H⋯O hydrogen bonds between the anions and by N—H⋯O hydrogen bonds between the cations. Disorder with equally occupied sites affects the H-atom position in the anion
Nanohybrid biosensor based on mussel-inspired electro-cross-linking of tannic acid capped gold nanoparticles and enzymes
Complementary tools to classical analytical methods, enzymatic biosensors are widely applied in medical diagnosis due to their high sensitivity, potential selectivity, and their possibility of miniaturization/automation. Among the different protocols of enzyme immobilization, the covalent binding and cross-linking of enzymes ensure the great stability of the developed biosensor. Obtained manually by drop-casting using a specific cross-linker, this immobilization process is not suitable for the specific functionalization of a single electrode out of a microelectrode array. In the present work, we developed a nanohybrid enzymatic biosensor with high sensitivity by a mussel-inspired electro-cross-linking process using a cheap and abundant natural molecule (tannic acid, TA), gold salt, and native enzymes. Based on the use of a cheap natural compound and gold salt, this electro-cross-linking process based on catechol/amine reaction (i) is versatile, likely to be applied on any kind of enzymes, (ii) does not require the synthesis of a specific cross-linker, (ii) gives enzymatic biosensors with high and very stable sensitivity over two weeks upon storage at room temperature and (iv) is temporally and spatially controlled, allowing the specific functionalization of a single electrode out of a microelectrode array. Besides the development of microbiosensors, this process can also be used for the design of enzymatic biofuel cells
Target localization of 3D versus 4D cone beam computed tomography in lipiodol-guided stereotactic radiotherapy of hepatocellular carcinomas
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Towards real-time MRI-guided 3D localization of deforming targets for non-invasive cardiac radiosurgery.
Radiosurgery to the pulmonary vein antrum in the left atrium (LA) has recently been proposed for non-invasive treatment of atrial fibrillation (AF). Precise real-time target localization during treatment is necessary due to complex respiratory and cardiac motion and high radiation doses. To determine the 3D position of the LA for motion compensation during radiosurgery, a tracking method based on orthogonal real-time MRI planes was developed for AF treatments with an MRI-guided radiotherapy system. Four healthy volunteers underwent cardiac MRI of the LA. Contractile motion was quantified on 3D LA models derived from 4D scans with 10 phases acquired in end-exhalation. Three localization strategies were developed and tested retrospectively on 2D real-time scans (sagittal, temporal resolution 100 ms, free breathing). The best-performing method was then used to measure 3D target positions in 2D-2D orthogonal planes (sagittal-coronal, temporal resolution 200-252 ms, free breathing) in 20 configurations of a digital phantom and in the volunteer data. The 3D target localization accuracy was quantified in the phantom and qualitatively assessed in the real data. Mean cardiac contraction was ⩽ 3.9 mm between maximum dilation and contraction but anisotropic. A template matching approach with two distinct template phases and ECG-based selection yielded the highest 2D accuracy of 1.2 mm. 3D target localization showed a mean error of 3.2 mm in the customized digital phantoms. Our algorithms were successfully applied to the 2D-2D volunteer data in which we measured a mean 3D LA motion extent of 16.5 mm (SI), 5.8 mm (AP) and 3.1 mm (LR). Real-time target localization on orthogonal MRI planes was successfully implemented for highly deformable targets treated in cardiac radiosurgery. The developed method measures target shifts caused by respiration and cardiac contraction. If the detected motion can be compensated accordingly, an MRI-guided radiotherapy system could potentially enable completely non-invasive treatment of AF
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