ASML livrează Intel-ului un nou instrument revoluționar de producere a cipurilor – Instrumentul de litografie High-NA necesar pentru nodurile de proces de nouă generație ar putea costa aproximativ 400 de milioane USD
21 dec 23
Companiile producătoare de siliciu vor trebui să găsească modalități de a depăși 100 de miliarde de tranzistori, având în vedere limitele DUVL.Acolo ar putea fi ideală litografia ultravioletă extremă (EUVL).
În 2021, categoria plasmelor produse cu laser a deținut cea mai mare cotă de piață pentru echipamentele de litografie cu ultraviolete extreme.
Litografia EUV este cel mai costisitor pas în realizarea microcipurilor avansate care alimentează centrele de date, mașinile și iPhone-urile.
Al 9-lea Festival anual de genomică și biodate de la Londra, miercuri, 24 ianuarie și joi, 25 ianuarie 2024.Festivalul este întâlnirea anuală pentru întreaga comunitate de genomice și biodate pentru a descoperi, întâlni, învăța și sărbători!Festivalul vă va oferi vorbitori inspiraționali, cele mai recente cercetări și descoperiri clinice, tehnologie de ultimă oră și oportunități incredibile de creare de rețele.Gratuit pentru 90% dintre participanți, Festivalul este conceput pentru a vă ajuta să vă întoarceți la muncă, înarmat cu zeci de idei și contacte noi, dar și pentru a vă menține implicat, entuziasmat și mândru de diferența pe care o fac eforturile dumneavoastră pentru pacienți.Abia așteptăm să vă urăm bun venit la ceea ce promite să fie cel mai mare și mai vibrant festival personal de până acum!
Clinical Genomics / Genomica clinica
Artificial Intelligence/ Inteligenţă artificială-
Biodata / Biodate
Cancer Genomics /Genomica cancerului
RNA Therapeutics /Terapii cu ARN
Social Genomics / Genomica sociala Epigenetics / Epigenetica
Liquid Biopsy / Biopsie lichida
Gene Editing / Editare de gene
Advanced Sequencing Technologies / Tehnologii de secventiere avansata
Drug Discovery & Development / Descoperirea și dezvoltarea medicamentelor Single-Cell & Spatial Omics / Celula unica si Omics spatiale
Microbiome & Metagenomics /Microbiom și metagenomică
Prenatal Screening/ Screening prenatal
Multi-Omics / Omicsuri Multiple
Women's Health / Sanatatea femeilor
Newborn Sequencing /Secventierea nou nascutilor
Precision Medicine /Medicina de precizie
Rare Diseases / Boli rare
Proteomics / Proteomica
Mental Health / Sanatate mentala
TIME 8:55
Analiza extinsă a datelor NGS în cancerul solidPatrick Tarpey, om de știință clinician principal, Solid Cancer, Cambridge University Hospitals NHS Foundation TrustSponsorizat de Illumina10:00Sănătatea noastră viitoare: o resursă lider mondială pentru genomica populației și cercetarea de prevenireRaghib Ali, Chief Executive Officer, Chief Medical Officer & Principal Investigator, Our Future Health10:30Date genomice: de la clinică la cercetare și înapoiRichard Scott, CEO interimar, Genomics England
11:00 MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME 15:40 MAIN STAGE BIODATA STAGE OTHER STAGE PYRAMID STAGE DISCOVERY STAGE LIVE LOUNGE LABORATORY STAGE OPEN AIR STAGE ACOUSTIC STAGE PARK STAGE NEW STAGE PARTNER STAGE - NHS GENOME DOME 19:15 LUNCH AND LIVE LOUNGE TALKS Screen4Care EU Project as a Bridge Between Genomics and Digital Health Alessandra Ferlini, Director of the Medical Genetics Unit, S. Anna University Hospital & University of Ferrara and Honorary Visiting Professor, University College London Liz Goodman, Chair of Creative Technology Innovation, University College Dublin DATA INTEGRATION The National Pathology Imaging Cooperative: A Programme for Clinical Deployment and Research in Digital Pathology, Including Multimodal Cancer Research Daljeet Bansal, Operations Director, National Pathology Imaging Cooperative Charlotte Jennings, Research Fellow in Digital Pathology, National Pathology Imaging Cooperative, Scientific Lead Multimodal programme, Genomics England RNA THERAPEUTICS More details to be announced shortly WORKSHOPMulti-Layered Networks as an Efficient Way to Integrate and Interpret Omics Datasets Tamas Korcsmaros, Senior Lecturer, Imperial College London saRNA Therapeutics – An Approach to Therapeutically Upregulate Gene Transcription Nagy Habib, Professor of Surgery, Imperial College London From Patient to Population: Challenges and Cautions of Population Genomic Screening for Cancer Clare Turnbull, Professor of Translational Cancer Genetics, Institute of Cancer Research Genetics Informs the Birth of a New Disorder – Postpartum Psychosis Arianna Di Florio, Professor, Cardiff University GENERATIVE AI & LLMS Reimagining LLMs for Healthcare: Experiences and Insights from Building Foundation Models for the NHS Josh Au Yeung, AI Clinical Research Fellow, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust Zeljko Kraljevic, Research Fellow in Health Informatics, King's College London PRE-NATAL SCREENING In-silico Biological Discovery with Large Perturbation Models Patrick Schwab, Senior Director, Artificial Intelligence and Machine Learning, GSK ROUNDTABLE DISCUSSION: Tackling Health Inequalities in Genomics: A Precision Public Health Priority Maxine Mackintosh, Programme Lead Diverse Data, Genomics England Muhammad Ayub, Professorial Research Fellow, UCL Laura Harris, GWAS Catalog Coordinator, EMBL-EBI Sasha Henriques, Principal Genetic Counsellor, Guy’s and St Thomas’s NHS Trust Opeyemi Soremekun, Research Associate at the Institute of Translational Genomics, Helmholtz Zentrum Munich Veline L'esperance, Senior Clinical Advisor, NHS Race and Health Observatory ROUNDTABLE DISCUSSION Drinks Reception17:40 ADDRESSING AMR Using Genomics to Uncover the Origins of Antibiotic Resistance During Infections Craig MacLean, Professor of Evolution and Microbiology, University of Oxford Identifying Virulence and AMR Genes in Bacteria Using GWAS Daniel Wilson, Professor, University of Oxford Rapid Molecular Diagnostics for HAP and VAP – What Have We Learnt from the INHALE Study Vicky Enne, Senior Research Fellow, Co-ordinator for INHALE project, University College London PATHOGENS & PUBLIC HEALTH Pathogen Genomics: A Revolution in Health Security Meera Chand, Deputy Director, UK HSA Integration of Pathogen Genomics Data for Health Protection Practice Declan Bradley, Deputy Director of Public Health (Epidemiology), Queen's University Belfast and Public Health Agency Global Genomic Surveillance for the Control of AMR David Aanensen, Director of the Centre for Genomic Pathogen Surveillance, Oxford Big Data Institute Web-Based Multi-Omics Integration Using the Analyst Software Suite Jianguo (Jeff) Xia, Associate Professor of Bioinformatics and Big Data Analytics, McGill University A UK Platform of Nucleic Acid Therapies for Rare Disease Haiyan Zhou, Associate Professor, University College London mRNA Vaccines for Cancer: Clinical Need, Trials and Future Perspectives Victoria Kunene, Medical Oncology Consultant and Lead Investigator, University Hospitals Birmingham Functional Genomics in Oncology Discovery Euan Stronach, Senior Director, GSK Rapid Whole Genome Sequencing of Critically Ill Newborns Emma Baple, Medical Director of the NHS South West Genomic Laboratory Hub & Professor of Genomic Medicine, University of Exeter Medical School Andy Parrish, Head of Exeter Genomics Laboratory & Informatics Director, NHS South West Genomics Laboratory Hub Break 16:10 ADVANCED SEQUENCING TECHNOLOGIES Updates on Nanopore-Based High-Quality Assembly, Applications of Nanopore Methylation to Primary Cells, and Direct RNA (+cDNA) Nanopore Analysis of Transcripts in Human Cells and Tissue Miten Jain, Assistant Profes
TIMP8:5511:00ETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHSETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHS15:40ETAPA PRINCIPALA ETAPA DE BIODATA ALTĂ ETAPĂ PIRAMIDĂ ETAPA DE DECOPERIRE LIVE LOUNGE ETAPA DE LABORATOR STAGE ÎN AER DESCHIS STAGE ACUSTIC STAGE PARC ETAPA NOUĂ STAGE PARTENER - DOMUL GENOMULUI NHS19:15PRÂZUL ȘI DISCUȚII LIVE LOUNGE
Proiectul Screen4Care UE ca aPod între genomică șiSănătate digitală
Alessandra Ferlini,Director al Geneticii MedicaleUnitatea, Spitalul Universitar S. Anna& Universitatea din Ferrara șiProfesor invitat onorific,Colegiul Universitar din LondraLiz Goodman, președinte CreativeInovatie tehnologica,Colegiul Universitar din Dublin
INTEGRAREA DATELOR
Imagistica Naţională de PatologieCooperativă: Un program pentruDesfăşurare clinică şiCercetare în patologie digitală,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Patologia digitală integrată la scară: O soluție pentru diagnosticarea clinică și cercetarea cancerului într-un centru medical academic mare 2021 Aug 13
Obiectiv: Adoptarea pe scară largă a patologiei digitale (DP) încă lipsește, iar exemplele de DP care conectează cazurile de utilizare pentru diagnostic, cercetare și educație lipsesc.Proiectăm o soluție holistică DP într-un centru medical academic mare, integrat omniprezent în fluxurile de lucru clinice;aplicații de cercetare, inclusiv baze de date moleculare, genetice și tisulare;și procesele educaționale.Materiale și metode: Am creat un vizualizator integrat, independent de furnizor, pentru revizuirea, adnotarea, partajarea și asigurarea calității diapozitivelor digitale într-un context clinic sau de cercetare.Este primul vizualizator autohton autorizat de aprobarea provizorie a statului New York în 2020 pentru diagnosticul primar și deconectarea de la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 (boala coronavirus 2019).Introducem în continuare un Broker Onest pentru Tehnologia Bioinformatică (HoBBIT) interconectat pentru a compila și a partaja sistematic seturi de date de cercetare DP la scară largă, inclusiv imagini anonimizate, rapoarte de patologie redactate și date clinice ale pacienților cu consimțământ.Rezultate: Soluția a fost utilizată operațional timp de 3 ani de 926 de patologi și cercetători care au evaluat 288 903 de lame digitale.Un total de 51% dintre acestea au fost revizuite în decurs de o lună de la scanare.Integrarea perfectă a vizualizatorului în 4 sisteme de spital crește în mod clar adoptarea DP.HoBBIT are un impact direct asupra traducerii cunoștințelor în patologie în noi măsuri eficiente de sănătate, inclusiv modele de detecție bazate pe inteligența artificială pentru cancerul de prostată, carcinomul bazocelular și metastazele cancerului de sân, dezvoltate și validate pe mii de cazuri.Concluzii: Evidențiem provocările majore și lecțiile învățate atunci când trecem la digital pentru a oferi orientare pentru alți patologi.Construirea de soluții interconectate nu numai că va crește adoptarea DP, dar va facilita și patologia computațională de generație următoare la scară pentru cercetarea îmbunătățită a cancerului.Cuvinte cheie: inteligență artificială;patologia computațională;patologie digitală;broker cinstit, patologie;imagistica întregului diapozitiv.
Învățarea automată- Machine learning--de exemplu, îi ajută pe clinicieni să prezică ce tratamente ar putea avea succesÎn 2019, piața globală a patologiei digitale valora 767 de milioane de dolari.Experții financiari prevăd o rată de creștere anuală compusă de aproape 12% între 2020 și 2027. Această rată este mai mare decât cea a majorității industriilor.
Rolul AI în telepatologieTelepatologia permite transferul de la distanță a datelor imagistice patologice.Patologii pot face schimb de înregistrări și imagini digitale pentru cercetare și diagnostic în câteva minute.AI completează această tehnologie, permițând un diagnostic mai precis.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inclusiv cancerul multimodalCercetareDaljeet Bansal, OperațiuniDirector, Patologia NaționalăCooperativă de imagisticăCharlotte Jennings, CercetareFellow în patologie digitală,Imagistica Nationala de PatologieCooperative, conducător științificprogram multimodal,Genomica Anglia
ARN THERAPEUTICSMai multe detalii urmează să fie anunțatepe scurt
ATELIER Rețele multistrat ca șiMod eficient de integrare șiInterpretați seturile de date OmicsTamas Korcsmaros, SeniorLector, Colegiul ImperialLondrasaRNA Therapeutics – AnAbordarea terapeuticăUpregulate transcrierea genelorNagy Habib, profesor deChirurgie, Colegiul Imperial din LondraDe la pacient la populație:Provocări și precauții aleScreeningul genomic al populațieipentru RacClare Turnbull, profesor deGenetica translațională a cancerului,Institutul de Cercetare a CanceruluiGenetica informează nașterea unuiNoua tulburare – postpartumPsihozăArianna Di Florio, profesor,Universitatea Cardiff
AI GENERATIVE și LLMSReimaginarea LLM-urilor pentruAsistență medicală: experiențe șiPerspective din clădireModele de fundație pentru NHSJosh Au Yeung, AI ClinicalCercetare, Guy's și StTrustul Fundației NHS al lui ThomasZeljko Kraljevic, cercetătorîn Informatică de Sănătate, King'sColegiul din Londra
SCREENING PRENATALIn-silico Descoperire biologică cuModele cu perturbații mariPatrick Schwab, director principal,Inteligența artificială șiÎnvățare automată, GSKDISCUȚIE DE LA MASĂ ROTUNDĂ:Abordarea inegalităților în sănătate înGenomica: un public de preciziePrioritate de sănătateMaxine Mackintosh, ProgramConduceți diverse date, genomicăAngliaMuhammad Ayub, profesorCercetare, UCLLaura Harris, Catalog GWASCoordonator, EMBL-EBISasha Henriques, directorConsilier genetic, Guy’s și StTrustul NHS al lui ThomasOpeyemi Soremekun, CercetareAsociat la Institutul deGenomica translațională,Helmholtz Zentrum MünchenVeline L'esperance, seniorConsilier clinic, NHS Race șiObservatorul SănătăţiiDISCUȚIE LA MASĂ ROTUNDERecepție cu băuturi17:40Adresându-se AMRFolosind genomica pentru a descoperiOriginile rezistenței la antibioticeÎn timpul infecțiilorCraig MacLean, profesor deEvoluție și microbiologie,Universitatea din OxfordIdentificarea virulenței și AMRGenele în bacterii folosind GWASDaniel Wilson, profesor,Universitatea din OxfordDiagnosticare Moleculară Rapidă pentruHAP și VAP – Ce avemÎnvățat din studiul INHALEVicky Enne, cercetare seniorFellow, Coordonator pentru INHALEproiect, Colegiul UniversitarLondraPATOGENI ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂGenomica agenților patogeni: ARevoluție în securitatea sănătățiiMeera Chand, director adjunct,UK HSAIntegrarea agentului patogenDate genomice pentru sănătatePractică de protecțieDeclan Bradley, director adjunctde Sănătate Publică (Epidemiologie),Universitatea Queen din Belfast șiAgenția de Sănătate PublicăSupravegherea genomică globală pentrucontrolul AMRDavid Aanensen, director alCentrul pentru patogeni genomiciSupraveghere, Oxford Big DatainstitutMulti-Omics bazat pe webIntegrare folosind analistulSuita de softwareJianguo (Jeff) Xia, asociatProfesor de Bioinformatică șiBig Data Analytics, McGillUniversitateO platformă britanică de acid nucleicTerapii pentru boli rareHaiyan Zhou, asociatProfesor, Colegiul UniversitarLondraVaccinuri ARNm pentru cancer:Nevoia clinică, studiile și viitorulPerspectiveVictoria Kunene, MedicalConsultant oncologic și liderInvestigator, Spitale UniversitareBirminghamGenomica funcțională înDescoperirea OncologieiEuan Stronach, director principal,GSKGenom rapid întregSecvențierea bolilor criticeNou-născuțiEmma Baple, director medical alNHS South West GenomicCentrul de laborator și profesor deMedicină Genomică, Universitatea dinFacultatea de Medicină din ExeterAndy Parrish, șeful ExeterLaboratorul de genomică șiDirector de informatică, NHS SouthCentrul Laboratorului de Genomică de VestPauză
16:10TEHNOLOGII AVANSATE DE SECVENȚARE
Actualizări pe baza de Nanopore
Asamblare de înaltă calitate,
Aplicații ale lui Nanopore
Metilarea la celulele primare,și ARN direct (+ADNc)Analiza nanoporilor
Transcrieri în celule umane șiȚesutMiten Jain, prof. asistent
16:10 ADVANCED SEQUENCE TECHNOLOGIESUpdates based on NanoporeHigh quality assembly,Applications of NanoporeMethylation in primary cells, and direct RNA (+cDNA) Nanopore analysisTranscripts in Human Cells and Tissue Miten Jain, Assistant Prof
The human transcriptome across tissues and individuals
de tradus neaparat
De la Wikipedia, enciclopedia liberăTranscriptomul este ansamblul tuturor transcriptelor de ARN, incluzând codificarea și necodificarea, la un individ sau o populație de celule.Termenul poate fi, de asemenea, uneori folosit pentru a se referi la toate ARN-urile sau doar ARNm, în funcție de experimentul particular.Termenul transcriptom este un portmanteau al cuvintelor transcript și genom;este asociat cu procesul de producere a transcripției în timpul procesului biologic de transcriere.Stadiile incipiente ale adnotărilor transcriptomului au început cu bibliotecile de ADNc publicate în anii 1980.Ulterior, apariția tehnologiei de mare debit a condus la modalități mai rapide și mai eficiente de obținere a datelor despre transcriptom.Două tehnici biologice sunt utilizate pentru a studia transcriptomul, și anume microarray ADN, o tehnică bazată pe hibridizare și ARN-seq, o abordare bazată pe secvență.[1]ARN-seq este metoda preferată și a fost tehnica transcriptomică dominantă din anii 2010.Transcriptomica cu o singură celulă permite urmărirea modificărilor transcriptului în timp în interiorul celulelor individuale.Datele obținute din transcriptom sunt folosite în cercetare pentru a obține o perspectivă asupra proceselor precum diferențierea celulară, carcinogeneza, reglarea transcripției și descoperirea biomarkerilor, printre altele.Datele obținute prin transcriptom își găsesc aplicații și în stabilirea relațiilor filogenetice în timpul procesului de evoluție și a fertilizării in vitro.Transcriptomul este strâns legat de alte domenii de studiu biologice bazate pe ome;este complementar proteomului și metabolomului și cuprinde translatomul, exomul, meiomul și tanatotranscriptomul care pot fi văzute ca unele domenii care studiază tipuri specifice de transcripte ARN.Există relații cuantificabile și conservate între Transcriptom și alte -ome, iar datele Transcriptomics pot fi utilizate eficient pentru a prezice alte specii moleculare, cum ar fi metaboliții.[2]Există numeroase baze de date transcriptom disponibile public
De ce este important un studiu de transcriptomic?Cuantificarea expresiei diferențiale a genelor în diferite organe, țesuturi și tipuri de celule umane este vitală pentru a înțelege fiziologia umană și boala.
Secvențierea transcriptomului este o tehnică care utilizează tehnologii de secvențiere de mare performanță pentru a obține acces la aproape toate transcrierile de țesuturi sau celule specifice într-o anumită stare prin secvențierea ADNc
=În genetică, ADN-ul complementar (ADNc) este ADN sintetizat dintr-un ARN monocatenar (de exemplu, ARN mesager (ARNm) sau microARN (miARN)) matriță într-o reacție catalizată de enzima transcriptază inversă.ADNc este adesea folosit pentru a exprima o proteină specifică într-o celulă care nu se exprimă în mod normal=
cuprinzătoare și rapidă, devenind baza și punctul de plecare pentru cercetarea expresiei genelor1..ARN-Seq este o tehnică de secvențiere care utilizează secvențierea de generație următoare (NGS) pentru a dezvălui prezența și cantitatea de ARN într-o probă biologică, reprezentând un instantaneu agregat al grupului dinamic de ARN al celulelor, cunoscut și sub numele de transcriptom2.Analizând întreaga colecție de secvențe de ARN dintr-o celulă (transcriptomul), cercetătorii pot determina când și unde este activată sau dezactivată fiecare genă în celulele și țesuturile unui organism3.
@@@@@@@@
Omică spațială: înțelegerea biologiei celulare
Ce este Spatial Omics?Organizarea spațială a celulelor în sistemele multicelulare este crucială pentru buna lor funcționare.Eterogenitatea expresiei genelor spațiale, de exemplu, joacă un rol esențial într-o serie de procese biologice, fiziologice și patologice.Analiza rezolvată spațial a transcriptomului are o utilitate largă în cercetarea bolilor umane și a biologiei dezvoltării.Dar de ce termenul „omics” în omică spațială?Omics este un termen generic pentru o serie de analize diferite:genomicaepigenomicametabolomicatranscriptomicaproteomicalipidomiceSufixul „omics” descrie faptul că ceva este analizat.Exemplu: Transcriptomica analizează ARN-ul total.În omica spațială, analiza moleculară este combinată cu informațiile spațiale.Găsiți informațiile spațiale în țesut prin localizarea celulei.Omica spațială va fi o tehnologie crucială pentru înțelegerea proceselor precum reglarea celulelor sau organizarea țesuturilor.
Cancerul în context spațial
Cercetătorii trebuie să înțeleagă eterogenitatea intratumorală.Cum variază semnăturile moleculare între celulele tumorale?Cartografierea spațială a eterogenității în expresia genelor în țesuturile canceroase ar putea îmbunătăți înțelegerea cancerelor.Ar putea ajuta la detectarea rapidă a cancerelor cu acuratețe și fiabilitate ridicate.Au fost realizate progrese semnificative în ultimii ani în tehnologiile omice, care posedă un potențial puternic de a fi aplicate în cartografierea spațială a probelor de țesut de biopsie și profilarea lor moleculară la nivel de o singură celulă.Secvențierea ARN a arătat noi biomarkeri și regulatori moleculari care au cauzat izbucnirea cancerului.Creșterea tumorii, metastazele și rezistența la medicamente au fost asociate cu acești regulatori moleculari.
in general, obiectivul științelor omice este de a identifica, caracteriza și cuantifica toate moleculele biologice care sunt implicate în structura, funcția și dinamica unei celule, țesuturi sau organism.Așadar, termenul de omică spațială descrie o abordare specifică de omică curentă, oferind în același timp un context spațial valoros prin suprapunerea datelor la nivel omic pe imaginile de țesut.Aceste date ajută la observarea, de exemplu, a diferențelor de distribuție celulară în țesutul bolnav și normal prin aplicarea spațială-omică.Spațial-omics permite, de asemenea, realizarea profilului bimolecular aprofundat, păstrând în același timp morfologia nativă a celulei pentru investigarea interacțiunilor celulă-celulă și celulă-ECM și sunt posibile multe alte investigații.
Beneficiile utilizării Spatial Omics
Generarea atlasului spațial al cancerelor umane în mai multe omice poate îmbunătăți în mod fundamental înțelegerea tumorigenezei, poate deschide revoluția paradigmei cercetării medicale și, în cele din urmă, poate facilita proiectarea de strategii terapeutice avansate în viitorul apropiat.Rezumarea analizei celulelor într-un context spațio-temporal va aduce cercetarea medicală într-o paradigmă cu totul nouă.
Metodele de secvențiere cu o singură celulă oferă cea mai înaltă rezoluție perspectivă asupra eterogenității celulare.Datorită creșterii lor rapide și a costurilor în scădere, acestea sunt acum accesibile pe scară largă pentru oamenii de știință din întreaga lume.Tehnologiile cu o singură celulă permit analiza unui număr mare de celule, făcându-le instrumente puternice pentru a caracteriza tipurile de celule rare și pentru a ne rafina înțelegerea diferitelor stări celulare.Mai mult, aplicarea unicelulare în științele biomedicale ajută la dezlegarea mecanismelor legate de patogeneza și rezultatul bolii.În acest punct de vedere, descriem pe scurt metodele existente unicelulare (genomică, transcriptomică, epigenomică, proteomică și mulitomică), comentăm instrumentele de analiză disponibile și dăm exemple de aplicații ale metodelor în domeniul biomedical.Cuvinte cheie: bioinformatică;epigenomica;genomica;hematologie;multiomica;proteomica;metode unicelulare;transcriptomica.
Viitorul telecomunicațiilor 6G ar putea veni din Visible Light Communication.Cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts Amherst cred că folosirea oamenilor ca parte a sistemului de antene oferă cea mai eficientă modalitate de a colecta energia reziduală.În acest proces, oamenii ar putea purta cupru spiralat.Încă nu știm exact cum va funcționa tehnologia wireless 6G.Dar cercetătorii de la Universitatea din Massachusetts Amherst cred că folosirea oamenilor ca antene pentru alimentarea 6G poate fi cea mai viabilă modalitate de a colecta energie suplimentară care altfel ar fi irosită.În efortul mereu prezent de a accelera schimbul de informații, oamenii de știință au început deja să investigheze Visible Light Communication (VLC), practic o versiune wireless a fibrei optice, care folosește fulgere de lumină pentru a transmite informații.Adăugarea VLC la 6G a determinat echipa UMass Amherst să sape și mai adânc.În primul rând, câteva informații despre 6G.Ca o reîmprospătare, 5G – ceea ce este considerat a cincea și cea mai recentă generație de rețele celulare în bandă largă – este încă la început.Rețelele 5G adevărate funcționează în frecvențe cu unde milimetrice între 30 și 300 Gigaherți, care sunt de 10 până la 100 de ori mai mare decât rețeaua celulară 4G anterioară.(Unii furnizori de telefoane mobile trișează, totuși, pretinzând că capătul superior al spectrului 4G este 5G).Povestea similarăFotografiile xinhua ale zileiChina lansează primul satelit 6G.Ce inseamna?Definiția acestor generații celulare este definită de un parteneriat global cunoscut sub numele de 3GPP.Având în vedere istoria marșului nesfârșit al tehnologiei, este inevitabil ca 5G să fie înlocuită cu o nouă rețea în viitor.Pur și simplu nu este complet clar ce va fi 6G.Între timp, în noul studiu, oamenii de știință de la UMass Amherst au descoperit că oamenii pot juca un rol crucial în eficientizarea VLC prin utilizarea corpului lor ca purtător pentru cuprul spiralat pentru a capta energia reziduală din VLC.Autorul principal al studiului Jie Xiong, profesor UMass Amherst de științe informaționale și informatice, explică:„VLC este destul de simplu și interesant.În loc să folosească semnale radio pentru a trimite informații fără fir, folosește lumina de la LED-uri care se pot aprinde și stinge, de până la un milion de ori pe secundă.”Becurile cu LED-uri pot transmite apoi date și „orice lucru cu o cameră, cum ar fi smartphone-urile, tabletele sau laptopurile noastre ar putea fi receptor”, spune Xiong.Dezavantajul VLC vine de la o rată mare de „scurgere” de energie cu emiterea de semnale de unde radio pe canal lateral.Cercetătorii cred că, dacă pot recolta energia de radiofrecvență (RF) irosită, o pot folosi la bun sfârșit prin alimentarea dispozitivelor electronice mici.Povestea similarăAntena de electricitate fără fir deasupra unei substații Va funcționa electricitatea fără fir pe rază lungă?După ce au experimentat cu fire, bobine și fundaluri, oamenii de știință au realizat că corpul uman oferă cel mai bun mediu - de până la 10 ori mai bun decât orice alt set testat - pentru amplificarea capacității unei bobine de cupru de a colecta energie RF scursă.Apoi au construit Brățara+ – un gadget ieftin care este menit să fie purtat pe antebraț, dar care se poate adapta într-un inel, centură sau colier – pentru a recolta energia pierdută.Brățara+ din cupru încolăcit poate ajunge până la microwați, suficient pentru a suporta senzorii de monitorizare a sănătății pe corp, care necesită puțină putere pentru a funcționa, spune echipa.Cuplarea bobinelor de cupru cu sistemele VLC folosește oamenii ca antene pentru a alimenta tehnologia pe care o folosesc.„În cele din urmă”, spune Xiong, „dorim să putem recolta energie reziduală din tot felul de surse pentru a alimenta tehnologia viitoare”.Raportare suplimentară de Tim ChildersFotografie cu capul lui Tim NewcombTim NewcombTim Newcomb este un jurnalist cu sediul în nord-vestul Pacificului.El acoperă stadioane, adidași, echipament, infrastructură și multe altele pentru o varietate de publicații, inclusiv Popular Mechanics.Interviurile sale preferate au inclus întâlniri cu Roger Federer în Elveția, Kobe Bryant în Los Angeles și Tinker Hatfield în Portland.Acest conținut este importat din OpenWeb.Este posibil să puteți găsi același conținut într-un alt format sau puteți găsi mai multe informații pe site-ul lor web.
Visible light communication
De la Wikipedia, enciclopedia liberăLumina vizibilă este doar o mică parte a spectrului electromagnetic.În telecomunicații, comunicarea cu lumină vizibilă (VLC) este utilizarea luminii vizibile (lumină cu o frecvență de 400–800 THz/lungime de undă de 780–375 nm) ca mediu de transmisie.VLC este un subset de tehnologii de comunicații optice fără fir.Tehnologia folosește lămpi fluorescente (lămpi obișnuite, nu dispozitive speciale de comunicații) pentru a transmite semnale la 10 kbit/s sau LED-uri de până la 500 Mbit/s pe distanțe scurte.Sisteme precum RONJA pot transmite la viteză Ethernet completă (10 Mbit/s) pe distanțe de 1–2 kilometri (0,6–1,2 mi).Dispozitivele electronice special concepute, care conțin în general o fotodiodă, primesc semnale de la surse de lumină,[1] deși în unele cazuri o cameră pentru telefonul mobil sau o cameră digitală va fi suficientă.[2]Senzorul de imagine utilizat în aceste dispozitive este de fapt o serie de fotodiode (pixeli) și în unele aplicații utilizarea sa poate fi preferată față de o singură fotodiodă.Un astfel de senzor poate oferi fie multi-canal (până la 1 pixel = 1 canal) sau o conștientizare spațială a mai multor surse de lumină.[1]VLC poate fi folosit ca mediu de comunicații pentru calcularea omniprezentă, deoarece dispozitivele care produc lumină (cum ar fi lămpile de interior/exterior, televizoarele, semnele de circulație, afișajele comerciale și farurile/farurile spate ale mașinii[3]) sunt folosite peste tot.[2]
Dacă ai fi o bacterie, virusul M13 ar putea părea destul de inofensiv. Insinuează mai mult decât invadează, înființând magazinul ca un oaspete care se încarcă, nu un ucigaș. Odată înăuntru, se simte ca acasă, mâncând-ți mâncarea, trimițând mesaje fără discernământ. Cu toate acestea, recent, bioinginerii de la Universitatea Stanford i-au adus M13 un pic de schimbare.
Cercetătorii, Monica Ortiz, doctorand în bioinginerie, și Drew Endy
, PhD, profesor asistent de bioinginerie, au parazitat parazitul și au
valorificat atributele cheie ale lui M13 - non-letalitatea și
capacitatea sa de a împacheta și difuza fire arbitrare de ADN - pentru a
creați ceea ce s-ar putea numi Internetul biologic sau „Bi-Fi”. Descoperirile lor au fost publicate online pe 7 septembrie in Journal of Biological Engineering .
Folosind virusul, Ortiz și Endy au creat un mecanism biologic pentru a trimite mesaje genetice de la celulă la celulă. Sistemul
crește foarte mult complexitatea și cantitatea de date care pot fi
comunicate între celule și ar putea duce la un control mai mare al
funcțiilor biologice în cadrul comunităților celulare. Avansul
s-ar putea dovedi un avantaj pentru bioinginerii care doresc să creeze
comunități complexe, multicelulare, care să lucreze în comun pentru a
îndeplini funcții biologice importante.
Mediu și mesaj
M13 este un pachet de mesaje genetice. Se
reproduce în interiorul gazdei sale, luând fire de ADN – fire pe care
inginerii le pot controla – înfășurându-le una câte una și trimițându-le
încapsulate în proteinele produse de M13 care pot infecta alte celule. Odată intrat în noile gazde, ei lansează mesajul ADN ambalat.
Sistemul bazat pe M13 este în esență un canal de comunicare. Acționează
ca o conexiune la internet wireless care permite celulelor să trimită
sau să primească mesaje, dar nu îi pasă ce secrete conțin mesajele
transmise.
„Efectiv, am separat mesajul de canal. Acum
putem trimite orice mesaj ADN pe care îl dorim către anumite celule
dintr-o comunitate microbiană complexă”, a spus Ortiz, primul autor al
studiului.
Este
binecunoscut faptul că celulele folosesc în mod natural diverse
mecanisme, inclusiv substanțe chimice, pentru a comunica, dar astfel de
mesaje pot fi extrem de limitate atât ca complexitate, cât și ca lățime
de bandă. Semnalele chimice simple sunt de obicei atât mesaj, cât și mesager - două funcții care nu pot fi separate.
„Dacă
conexiunea ta la rețea se bazează pe zahăr, atunci mesajele tale sunt
limitate la „mai mult zahăr”, „mai puțin zahăr” sau „fără zahăr””, a
explicat Endy.
Celulele proiectate cu M13 pot fi programate să comunice în moduri mult mai complexe și mai puternice decât oricând. Mesajele
posibile sunt limitate doar de ceea ce poate fi codificat în ADN și,
prin urmare, pot include orice fel de instrucțiuni genetice: începeți să
creșteți, încetați să creșteți, veniți mai aproape, înotați, produceți
insulină și așa mai departe.
Tarife și intervale
În
valorificarea ADN-ului pentru mesajele celulei-celule, cercetătorii au
crescut, de asemenea, foarte mult cantitatea de date pe care le pot
transmite în orice moment. În termeni digitali, au crescut rata de biți a sistemului lor. Cea mai mare catenă de ADN M13 despre care se știe că a ambalat include mai mult de 40.000 de perechi de baze. Perechile de baze, cum ar fi 1-urile și 0-urile în codificarea digitală, sunt blocurile de bază ale datelor genetice. Cele mai multe mesaje genetice de interes în bioinginerie variază de la câteva sute la multe mii de perechi de baze.
Ortiz
a putut chiar să-și transmită mesajele genetice între celule separate
printr-un mediu gelatinos la o distanță mai mare de 7 centimetri.
„Aceasta este o comunicare foarte lungă, din punct de vedere celular”, a spus ea.
Pe
drum, internetul biologic ar putea duce la fabrici de biosinteză în
care colaborează mase uriașe de microbi pentru a produce combustibili,
produse farmaceutice și alte substanțe chimice utile mai complicate. Cu
îmbunătățiri, spun inginerii, platforma lor de comunicare celulă-celulă
ar putea permite într-o zi o programare tridimensională mai complexă a
sistemelor celulare, inclusiv regenerarea țesuturilor sau a organelor.
„Abilitatea
de a comunica mesaje „arbitrare” este un salt fundamental – de la doar o
relație de semnal și răspuns la un adevărat limbaj de interacțiune”, a
spus Radhika Nagpal, profesor de informatică la Institutul Wyss pentru Inginerie Inspirată Biologic de la Universitatea Harvard. , care nu a fost implicat în cercetare. „Orchestrarea
cooperării celulelor pentru a forma țesuturi artificiale sau chiar
organisme artificiale este doar o posibilitate. Acest lucru deschide o ușă către noi sisteme biologice și rezolvă probleme care nu au un analog direct în natură.”
Ortiz a adăugat: „Internetul biologic este în fazele sale incipiente. Când
internetul informațional a fost introdus pentru prima dată în anii
1970, ar fi fost greu de imaginat nenumăratele utilizări pe care le vede
astăzi, așa că nu se știe toate locurile pe care le-ar putea conduce
această nouă lucrare.”
Proiectele Wireless Body Area Networks utilizând ns2.Wireless Body Area Network (WBAN) este o rețea special concepută pentru a funcționa autonom pentru a conecta diferiți senzori și aparate medicale situate în interiorul și în exteriorul unui corp uman.http://www.networksimulator2.comhttp://networksimulator2.com/ns2-wire...Concepte de rețea fără fir pentru zona corpului:• Mac și monitorizare• Sistem de monitorizare a sănătăţii• Aplicatii medicale• WBAN bazat pe bandă ultra largă• Eficiență energetică• Scalabilitate• Gestionarea traficului• Eficienta energetica• Modalităţi de detectare• Stocare a datelor• Calcul conflictual• Cerințe de comunicare• Costuri de stocare
Ns2
Wireless Body Area Network Projects is also known as IEEE 802.15.6
standard. It is also a short-range, low-power wireless communication
standard which operates also in the vicinity of, or inside, a human
body.
What is wireless body area network?
A wireless network of wearable computing devices
WBAN is also a RF based wireless networking technology
Characteristics of WBAN(Wireless-Body-Area-Network Projects).
It’s employ also for event based monitoring where events can happen at irregular intervals
WBAN is also not node-dense
Replacements of batteries also in WBAN nodes is much easier done when energy conservation is definitely beneficial
Devices are equally important and also only add when they are need for application.
WBAN – Ns2 Wireless Body Area Network Projects does not also employ redundant nodes.
~
Has a very video and on the right hand side you can watch ad hoc networks form as well :)
Ns2 Wireless Body Area Network Projects este cunoscut și ca standard IEEE 802.15.6.Este, de asemenea, un standard de comunicare fără fir cu rază scurtă de acțiune, de putere redusă, care funcționează și în vecinătatea sau în interiorul unui corp uman.Ce este rețeaua wireless a zonei corporale?O rețea fără fir de dispozitive de calcul purtabileWBAN este, de asemenea, o tehnologie de rețea fără fir bazată pe RFCaracteristicile WBAN(Wireless-Body-Area-Network Projects).Este folosit și pentru monitorizarea bazată pe evenimente, unde evenimentele pot avea loc la intervale neregulateDe asemenea, WBAN nu este dens în noduriÎnlocuirea bateriilor și în nodurile WBAN este mult mai ușor de făcut atunci când conservarea energiei este cu siguranță beneficăDispozitivele sunt la fel de importante și, de asemenea, se adaugă numai atunci când sunt necesare pentru aplicare.WBAN – Ns2 Wireless Body Area Network Projects nu folosește și noduri redundante.~Are un video foarte video și în partea dreaptă poți urmări și rețelele ad-hoc :)
Shortest
Path Routing in Ns2 also refers to the process of finding paths through
a network also that have a minimum of distance or other cost metric.
What is shortest-path-routing?
In general it could also a function of distance, bandwidth, average
traffic, communication cost, mean queue length, and also measure delay,
router processing speed, etc.
Routing of data packets on the Internet is also an example involving
millions of routers in a complex, worldwide, also in multilevel network.
Optimum routing also on the Internet has a major impact on performance
and cost.
Different ways to Identify shortest path-routing-in ns-2.
Transmission and also propagation delays.
Queuing delays.
Minimum number of hops.
Mașinile
de calcul biologice, cum ar fi micro și nano-implanturile care pot
colecta informații importante în interiorul corpului uman, transformă
medicina. Cu toate acestea, conectarea lor în rețea pentru comunicare s-a dovedit o provocare. Acum,
o echipă globală, inclusiv cercetători EPFL, a dezvoltat un protocol
care permite o rețea moleculară cu mai mulți transmițători.
Mai
întâi, a existat Internetul lucrurilor (IoT), iar acum, la interfața
dintre informatică și biologie, Internetul Lucrurilor Bio-Nano (IoBNT)
promite să revoluționeze medicina și îngrijirea sănătății. IoBNT se referă la biosenzori care colectează și procesează date
, Labs-on-a-Chip la scară nano care efectuează teste medicale în
interiorul corpului, utilizarea bacteriilor pentru a proiecta
nano-mașini biologice care pot detecta agenți patogeni și nano-roboți
care înoată prin fluxul sanguin pentru a efectua administrarea și
tratamentul țintit de medicamente.
„În
general, acesta este un domeniu de cercetare foarte, foarte
interesant”, a explicat profesor asistent Haitham Al Hassanieh, șeful
Laboratorului de Sisteme de Sensare și Rețea din Școala de Științe
Calculatoare și Comunicații (IC) a EPFL. „Cu progresele în bio-inginerie, biologie sintetică
și nanotehnologie, ideea este că nano-biosenzorii vor revoluționa
medicina, deoarece pot ajunge în locuri și pot face lucruri pe care
dispozitivele actuale sau implanturile mai mari nu le pot”, a continuat
el.
Cu
toate acestea, oricât de interesant este acest domeniu de cercetare de
ultimă oră, rămâne o provocare uriașă, fundamentală - când ai un
nano-robot în corpul cuiva, cum vei comunica cu el? Tehnicile
tradiționale, cum ar fi radiourile fără fir, funcționează bine pentru
implanturi mari, cum ar fi stimulatoarele cardiace sau defibrilatoarele,
dar nu pot fi scalate la dimensiuni micro și nano, iar semnalele
wireless nu pătrund prin fluidele corporale .
Intră în ceea ce se numește comunicare biomoleculară , inspirată de organismul însuși. Nu utilizează unde electromagnetice, ci molecule biologice atât ca purtători, cât și ca informații, mimând mecanismele de comunicare existente în biologie. În
forma sa cea mai simplă, codifică biții „1” și „0” prin eliberarea sau
neeliberarea de particule moleculare în fluxul sanguin – similar cu
tastele ON-OFF-Keying în rețelele fără fir .
„Comunicarea
biomoleculară a apărut ca cea mai potrivită paradigmă pentru conectarea
în rețea a nanoimplantelor. Este o idee incredibilă că putem trimite
date prin codificarea lor în molecule care apoi trec prin fluxul sanguin
și putem comunica cu ei, ghidându-i unde să meargă și când să-și
elibereze tratamentele, la fel ca hormonii”, a spus Al Hassanieh.
Recent, Al Hassanieh și echipa sa, în colaborare cu cercetători din Statele Unite, și-au prezentat lucrarea , „Towards Practical and Scalable Molecular Networks”, la ACM SIGCOMM 2023
, o conferință anuală despre comunicarea datelor, în care și-au
conturat MoMA (Molecular Multiple). Access) protocol care permite o rețea moleculară cu mai mulți transmițători.
„Majoritatea
cercetărilor existente sunt foarte teoretice și nu funcționează,
deoarece teoriile nu au luat în considerare biologia”, a explicat Al
Hassanieh. „De exemplu, de
fiecare dată când inima pompează, există o agitație și corpul își
schimbă canalul de comunicare internă. Majoritatea teoriilor existente
presupun că canalul prin care trimiteți moleculele este foarte stabil și
nu se schimbă. De fapt, se schimbă foarte repede.”
Cu
MoMA, echipa a introdus sistemele de detectare a pachetelor, estimarea
canalului și codare/decodare care valorifică proprietățile unice ale
rețelelor moleculare pentru a aborda provocările existente. Ei
au evaluat protocolul pe un banc de testare experimental sintetic -
vase de sânge emulate cu tuburi și pompe - demonstrând că poate scala
până la patru transmițătoare, în timp ce depășește semnificativ
tehnologia de ultimă oră.
Cercetătorii
recunosc că actualul lor banc de testare sintetic ar putea să nu
surprindă toate provocările asociate cu proiectarea protocoalelor pentru
rețele moleculare și că testarea in vivo a microimplanturilor și
microfluidelor în laboratoarele umede este necesară pentru a realiza
rețele moleculare practice și implementabile. Cu
toate acestea, ei cred că au făcut primii pași către această viziune și
că cunoștințele lor pentru proiectarea rețelelor moleculare vor fi
valabile, deoarece modelele de difuzie și dinamica fluidelor subiacente
din patul lor de testare sunt fundamentale pentru comunicarea
moleculară.
"Sunt
foarte încântat de acest domeniu pentru că este o nouă formă de
comunicare. Suntem un grup de sisteme, ne place să construim lucruri și
să le punem în funcțiune. A fost nevoie de timp pentru a dezvolta
expertiza pe care o avem în comunicarea biomoleculară, dar acum suntem
la stadiul de lucru. unde găsim colaboratori și putem pune lucrurile în
mișcare. Oamenii cred că asta este science fiction , dar se trece rapid la realitate științifică", a concluzionat Al Hassanieh.
Energy drinks aren’t fixing the root cause of your fatigue. Discover the best natural ways to boost your energy.
SUBSCRIBE TO MY NEWSLETTER HERE: https://drbrg.co/47n3Zx3
DATA:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti...0:00 Introduction: Fatigue explained
1:10 What causes fatigue?
6:34 The best diet to boost energy
11:34 The best foods to increase energy
13:20 How to increase energy
15:35 Learn more about coenzyme Q10
Let’s talk about fatigue—the root cause and how to fix it.
It all starts with your mitochondria. The mitochondria are the energy factories deep inside your cells that make ATP. ATP is the energy of the body.
Certain foods contribute to the energy-making process of the body more than other foods. It’s almost impossible to extract energy from ultra-processed foods.
Important nutrients to support energy include:
• Vitamin B1
• Vitamin B2
• Vitamin B3
• Folic acid
• Vitamin B12
• Magnesium
• Manganese
• Selenium
• Vitamin C
• Coenzyme Q10
A healthy person makes a massive amount of ATP. You generate more ATP when you exercise, but ATP doesn’t get stored. Your body can either store sugar or fat as fuel. Fat is a much more efficient fuel source than sugar.
When you go on a low-carb diet and get into ketosis, you become fat-adapted. Once you’re fat-adapted, you can burn fat as fuel a lot easier. This is why the keto diet, with a lot of nutrient-dense foods, is the best diet to increase energy.
Exercise is the number one way to produce more mitochondria and boost your energy. This is just one more reason to exercise consistently.
Other things to add to increase your energy and get rid of fatigue:
• Intermittent fasting
• Cold therapy
• Phytonutrients
Things to avoid to help support healthy energy levels:
• Refined sugar and carbohydrates
• Stress
• Heavy metals
• Smoking
• Alcohol
Dr. Eric Berg DC Bio:
Dr. Berg, age 58, is a chiropractor who specializes in Healthy Ketosis and intermittent fasting. He is the author of the best-selling book The Healthy Keto Plan, and is the Director of Dr. Berg Nutritionals®. He no longer practices, but focuses on health education through social media.
Follow Me On Social Media:
Facebook: https://bit.ly/FB-DrBerg
Instagram: https://bit.ly/IG-DrBerg
Anchor: https://bit.ly/Anchor-DrBerg
TikTok: https://bit.ly/TikTok-DrBerg
Disclaimer:
Dr. Eric Berg received his Doctor of Chiropractic degree from Palmer College of Chiropractic in 1988. His use of “doctor” or “Dr.” in relation to himself solely refers to that degree. Dr. Berg is a licensed chiropractor in Virginia, California, and Louisiana, but he no longer practices chiropractic in any state and does not see patients so he can focus on educating people as a full-time activity, yet he maintains an active license. This video is for general informational purposes only. It should not be used to self-diagnose and it is not a substitute for a medical exam, cure, treatment, diagnosis, prescription, or recommendation. It does not create a doctor-patient relationship between Dr. Berg and you. You should not make any change in your health regimen or diet before first consulting a physician and obtaining a medical exam, diagnosis, and recommendation. Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.
#keto#ketodiet#weightloss#ketolifestyle
Thanks for watching! Try these tips to boost your energy naturally. I’ll see you in the next video.
A Historical Overview Of Wireless Bio-Electronic Communications/Telecommunications - The Human Biofield (WBAN) Biological Computing Machines - OH THE LIES WE HAVE BEEN TOLD!
Prezentare istorică a comunicațiilor/telecomunicațiilor bioelectronice fără fir - Biocâmpul uman (WBAN) Mașini de calcul biologice - O, MINCIUNILE CARE NE-AU FOST SPUSE!
this is more data for the long form. opto electronics takes us to their math eith all those arrays
and we need to really talk about that doppler, it is waaaay more handsy with the wireless lookin at stuff than it should be …