Fish总结
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FISH在实体瘤中开展项目总结乳腺癌检测项目:HER-2/neu基因扩增临床意义:1)指导赫赛汀的使用。
2)指导临床常规药物的应用:研究表明HER-2/neu基因扩增的病人用高剂量的蒽环类和紫杉醇类药物更有效。
3)预后判断:HER-2/neu基因扩增的病人预后差,存在高复发率的危险。
检测项目:TOP2A基因异常临床意义:1)20-25%的乳腺癌存在 TOP2A基因的异常-包括该基因的扩增及缺失。
2)指导用药:TOP2A基因异常的乳腺癌患者对于含蒽环类药物的治疗方案更为敏感。
TOP2A扩增的病人使用CEF方案进行治疗可以降低61%的复发风险和51%的死亡风险,而TOP2A无扩增的患者使用CEF方案只能降低6%的复发风险和10%的死亡风险。
3)判断预后:TOP2A基因异常的乳腺癌患者预后差,且TOP2A缺失的病人预后更差。
检测项目:EGFR基因扩增临床意义:三阴性乳腺癌中指导TKI(易瑞沙、特罗凯)用药。
检测项目:ESR1基因临床意义:1)ESR1基因状态可决定是否采取抗雌激素类药物辅助治疗乳腺癌。
2)ESR1扩增的患者用雌激素药物他莫昔芬治疗的疗效显著好于ESR1不扩增患者。
肺癌检测项目:ALK基因融合临床意义:1)指导克唑替尼的用药2)用于治疗间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性克唑替尼组的客观反应率(ORR)为61%检测项目:ROS1基因的融合临床意义:克唑替尼对于ROS1融合阳性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者有显著疗效,因此检测ROS1基因的融合状态是筛选克唑替尼适合患者的重要前提。
检测项目:C-MET基因扩增临床意义:EGFR TKI耐药原因分析、指导克唑替尼的用药检测项目:ERCC1基因扩增临床意义:参与DNA链的切割和损伤识别,其表达水平与铂类敏感性密切相关,可作为铂类药物化疗效果的独立预测指标。
ERCC1表达水平过高引起铂类耐药,疗效差。
检测项目:EGFR基因扩增临床意义:指导用药:有EGFR基因扩增的患者,用易瑞沙和特罗凯治疗的有效率为35%,疾病控制率高达70%;而拷贝数不增加的患者用药的有效率仅为9.8%。
fish用法Fish是一款流行的命令行Shell,它提供了在终端中操作电脑的接口,和其他Shell比较,Fish更为人性化,让用户可以更快速地编程和使用电脑。
一、Fish的基本指令Fish的基本指令和其他Shell差不多,包括cd(改变目录)、ls(列出目录)、mkdir(建立目录)等等。
除此之外,Fish还提供了其它一些有用的指令,例如:1. historyhistory可以列出你曾经输入过的命令,可以非常方便地找到之前使用的命令,而不用再输入一遍。
2. exitFish中输入exit即可退出Shell,非常简单,无需像其他Shell中使用Ctrl + D。
3. vivi是一个文本编辑器,Fish中可以直接使用它进行文本编辑,并且Fish还有一个vi模式,可以让用户更加高效地编辑文本。
二、Fish的特色功能除了基本指令外,Fish还提供了一些特色功能。
1. 自动补全Fish拥有强大的自动补全功能,不仅可以自动补全已有的命令,还可以自动补全参数,让用户可以非常快速地输入命令。
2. 命令行高亮Fish将命令行以及输出信息进行了高亮处理,使得用户可以一眼看出命令行和输出信息。
3. 历史记录提示Fish在命令行中输入命令时,会提示你历史记录中最近使用的命令,让用户可以快速找到需要使用的命令。
三、Fish的配置Fish的配置非常简单,只需要编辑一下它的配置文件即可。
1. 配置文件Fish的配置文件位于~/.config/fish/config.fish,编辑该文件可以更改Fish的默认配置。
2. 配置项Fish的配置项非常丰富,用户可以自行根据需要进行修改。
例如:set fish_prompt "oh-my-fish" # 设置Fish提示符set -e CMD_DURATION_MIN_SECONDS 2 # 命令执行时间大于2s 时Fish会提示时间四、Fish的优点Fish相比其他Shell有以下几个优点。
fish指标-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:鱼类作为水生动物的一种,占据着重要的地位。
它们生活在淡水和海水中,是生态系统中的重要组成部分。
鱼类不仅是人类的重要食物来源,还对维持水域生态平衡起着重要作用。
因此,对鱼类的研究和监测非常重要。
在鱼类研究和监测中,鱼类的指标是一个重要的概念。
鱼类指标可以反映鱼类的种类、数量、生态状况等信息,是评估水域生态系统健康状况的重要依据。
通过对鱼类指标的研究和监测,可以了解水域中鱼类的种类组成和多样性、鱼类的数量分布以及生态系统的健康状况等方面的情况。
鱼类指标的研究和监测可以采用多种方法和技术手段,包括鱼类样本采集和分析、鱼类群落结构的调查、鱼类栖息地评估等等。
通过这些方法和技术手段,可以获取大量关于鱼类种类、数量和生态状况等方面的数据,从而为水域生态系统的管理和保护提供科学依据。
本文将重点介绍鱼类指标的研究和监测方法,并通过实例和案例分析,深入探讨鱼类指标在水域生态系统管理和保护中的应用。
同时,本文还将讨论当前鱼类指标研究面临的挑战和问题,并对未来的发展进行展望。
通过对鱼类指标的深入研究,我们可以更好地了解水域的生态系统状况,从而采取有效的措施来保护和管理水域资源。
1.2文章结构文章结构部分的内容:文章结构是指文章的布局和组织方式,它是确保文章逻辑清晰、层次分明的重要要素。
本文将按照以下结构进行展开:1. 引言部分1.1 概述在此部分,我们会对fish指标的背景和重要性进行简要介绍。
解释为什么fish指标是一个值得关注的主题,并引出文章将要探讨的内容。
1.2 文章结构在这一部分,我们将详细介绍文章的组织结构。
提供读者一个整体的阅读框架,以便他们能够清晰地理解文章的主线思路和各个章节的内容。
1.3 目的在本节中,我们将明确指出此文的目的是什么。
阐述我们撰写此文的动机和期望达到的效果,以便读者能够理解文章的意图。
2. 正文部分2.1 第一个要点在此部分,我们将详细介绍fish指标的第一个要点,并提供相关的理论依据和实证数据。
FISH检测基因异常的原理及结果判读FISH(Fluorescence In Situ Hybridization)是一种用于检测基因或染色体异常的分子遗传学技术。
它利用DNA或RNA探针与待测细胞中特定序列的互补配对,通过荧光显微镜观察和分析,可以提供关于基因或染色体结构和数量的信息。
FISH的原理FISH的原理基于互补配对原则和荧光探针技术。
首先,选择一个特定的DNA或RNA探针,该探针具有与待测细胞中一些特定序列互补的序列。
这个探针可以是单链DNA或RNA分子,也可以是由DNA或RNA分子构成的染色体或基因库。
然后,将探针标记上荧光染料。
常用的标记方法包括直接标记(直接将荧光染料与探针反应)和间接标记(使用一些中间物质,例如生物素-亲和素结合体系统或抗原-抗体结合体系来标记探针)。
接下来,将标记后的探针与待测细胞样品的DNA或RNA进行杂交。
杂交的条件会因实验目的和探针性质不同而有所变化,通常在适当的温度下进行。
最后,使用荧光显微镜来观察和分析待测细胞中的荧光信号。
荧光信号的形状、数量和位置可以提供有关待测基因或染色体的结构和数量的信息。
FISH的结果判读FISH的结果基于荧光信号的形状、数量和位置进行判读。
根据待测细胞中的荧光信号情况,可以得出以下几种结果:1.正常结果:如果待测细胞中的荧光信号与已知的正常特征相符,那么可以确定基因或染色体的结构和数量是正常的。
2.异常结果:如果待测细胞中的荧光信号与已知的异常特征相符,那么可以确定基因或染色体存在其中一种异常。
例如,荧光信号的形状缺失、数量增加或位置改变等都可能说明基因或染色体存在缺失、复制或重排的异常。
3.无结果:有时,无法得到明确的结果。
可能是由于实验条件不合适,荧光信号过弱或过强,或者细胞的特定位置缺乏目标序列等原因。
在这种情况下,可能需要重新进行实验或使用其他技术来进一步分析。
需要注意的是,FISH是一种定位性技术,它只能提供有关特定基因或染色体的信息。
fish学数学c语言摘要:一、引言二、fish学数学的背景三、fish学习数学的方法四、fish学习C语言的过程五、fish在学习过程中的收获与挑战六、总结与展望正文:一、引言Fish,一个热爱学习的小学生,对数学和编程产生了浓厚的兴趣。
在探索数学和编程世界的过程中,他付出了许多努力,也收获了许多成果。
今天,我们将讲述Fish学习数学和C语言的故事。
二、fish学数学的背景Fish从小就对数学表现出极大的热情,他的父母也积极支持他的兴趣爱好。
Fish喜欢挑战数学题目,通过解决各种数学问题,锻炼了自己的逻辑思维能力。
三、fish学习数学的方法为了更好地学习数学,Fish采取了以下几种方法:1.参加数学兴趣班,跟随老师学习数学知识;2.阅读数学书籍,自学奥数题目,提高自己的数学水平;3.参加各类数学竞赛,检验自己的学习成果,并与其他数学爱好者交流学习经验。
四、fish学习C语言的过程随着对编程的兴趣逐渐浓厚,Fish开始学习C语言。
他通过以下几个步骤,逐步掌握了C语言的知识:1.学习C语言基础语法,了解编程的基本概念;2.动手编写C语言程序,实践所学知识;3.参加编程竞赛,与其他编程爱好者一起切磋编程技巧;4.在实际项目中学以致用,提高自己的编程能力。
五、fish在学习过程中的收获与挑战在学习数学和C语言的过程中,Fish不仅收获了知识,还锻炼了自己的毅力、耐心和团队合作能力。
当然,学习过程中也遇到了许多挑战,如数学难题、编程错误等,但Fish始终保持着积极的心态,不断克服困难。
六、总结与展望Fish的故事告诉我们,只要我们勇于追求自己的兴趣,付出努力,就一定能够取得成果。
fish的单复数用法fish在单数时表示"鱼",在复数时也表示"鱼"。
然而,当谈到不同种类的鱼时,我们通常使用其复数形式fishes。
此外,fish也可以作为动词使用,表示钓鱼。
在这种情况下,它的第三人称形式为fishes。
例如,"He fishes in the lake every weekend."(他每个周末在湖中钓鱼。
)鱼类从古至今一直是人类饮食中重要的一部分。
鱼是营养丰富的食物,富含蛋白质,维生素D和Omega-3脂肪酸。
在不同的文化中,鱼也有各种象征意义,比如在基督教中,鱼象征着耶稣。
在描述数量时,我们使用不同的表达方式。
数量描述:1. 当我们只有一条鱼时,我们使用fish。
例如:"I caught a fish."(我捉到了一条鱼。
)2. 当我们有两条或两条以上的鱼时,我们使用fish。
例如:"We caught five fish."(我们捉到了五条鱼。
)3. 当我们不确定有多少鱼时,我们使用fish。
例如:"There were many fish in the pond."(池塘里有很多鱼。
)当我们想具体指定数量时,我们使用具体数字加上fish。
例如:- three fish(三条鱼)- twelve fish(十二条鱼)在描述单体鱼种类时,我们使用"一条"或者"一种"作为限定词来进行描述。
例如:- a goldfish(一条金鱼)- a rainbow trout(一种虹鳟)值得注意的是,当我们指的是一类鱼时,我们使用fish来表示复数。
例如:- There are many different fishes in the ocean.(大海里有很多不同的鱼类。
)总结起来,鱼的单复数用法主要取决于上下文和描述的具体数量。
FISH基本原理FISH(Fluorescence In Situ Hybridization)是一种分子生物学技术,通过特异性的DNA探针可以在细胞或组织的原位中检测目标DNA序列的位置和数量。
FISH技术已经被广泛应用于遗传学研究、肿瘤学诊断、生物进化研究以及生物资源保护等领域。
FISH技术的基本原理是利用荧光染料标记的DNA探针,通过与目标DNA序列的互补配对,实现目标序列的特异性检测。
FISH技术包括前处理、探针标记、杂交反应和信号检测等步骤。
在FISH技术中,样本需要进行前处理,包括固定、消化和变性等步骤。
固定可以使细胞或组织的结构保持完整,避免DNA的流失。
消化可以使细胞或组织中的细胞膜、核膜等被破坏,使DNA暴露出来。
变性则是将DNA解链,使其可以与探针进行互补配对。
在探针标记步骤中,DNA探针需要与荧光染料进行标记。
常用的探针标记方法包括直接标记和间接标记两种。
直接标记是将荧光染料直接连接到探针的末端,常用的荧光染料有草地绿、草莓红和菲罗红等。
间接标记则是将非荧光标记的探针与荧光标记的抗原或抗体结合,经过两步反应间接地标记探针。
在杂交反应中,将标记好的探针与样本中的DNA进行杂交。
杂交反应的条件包括温度、盐浓度和时间等。
杂交反应的温度通常为37-42摄氏度,盐浓度则要根据探针与目标DNA的互补程度来确定。
杂交时间一般为2-24小时,注意不同的探针可能需要不同的杂交时间。
在信号检测中,FISH技术通过显微镜观察杂交反应后的荧光信号。
荧光信号可以通过荧光显微镜或荧光扫描仪来观察和记录。
荧光信号的分析既可以定性评估,即判断目标序列是否存在,也可以定量分析,即计算目标序列的数量。
总结一下,FISH技术是一种通过荧光染料标记的DNA探针来检测细胞或组织中目标DNA序列的位置和数量的分子生物学技术。
其基本原理包括前处理、探针标记、杂交反应和信号检测等步骤。
FISH技术已经成为生命科学研究中的一种重要工具,可以用于遗传学研究、肿瘤学诊断、生物进化研究等领域。
fish实验工作总结
Fish实验工作总结。
在过去的一段时间里,我们进行了一系列的fish实验工作,旨在探究这些生物在不同环境条件下的行为和生理变化。
通过这些实验,我们取得了一些有意义的结果,对于我们对于fish的了解和保护工作都有着重要的意义。
首先,我们进行了一系列的观察实验,记录了fish在不同水质条件下的行为表现。
通过观察,我们发现fish在水质较差的情况下表现出明显的压力和不适应的行为,这提示我们需要更加重视水质对于fish的影响,加强水质管理和保护工作。
其次,我们进行了一些生理指标的检测实验,比如鳃的呼吸情况、体重和生长情况等。
通过这些实验,我们发现了一些有意义的数据,为我们对于fish的生理状态和健康状况提供了重要的参考。
最后,我们还进行了一些环境适应性的实验,比如在不同水温条件下的fish行为和生理变化。
通过这些实验,我们对于fish在不同环境条件下的适应能力有了更深入的了解,为我们对于fish的保护和栖息地管理提供了重要的科学依据。
总的来说,通过这些fish实验工作,我们对于这些生物的了解有了更加深入的认识,同时也为我们对于fish的保护和管理工作提供了重要的科学依据。
希望我们的实验成果能够为fish的保护和生存环境的改善提供有力的支持,让这些生物能够在我们的地球上继续生存和繁衍。
Fish是嵌入在FLAC3D中一种编程语言,它允许使用者定义新的变量和函数。
函数被用来扩展FLAC3D的功能和增加用户自定义功能。
例如,输出或者打印新的变量,实行特定的网格生成器,数值测试中应用伺服系统,定义特定的性质以及参数研究的自动化。
伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。
伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。
FISH就是简单的嵌入在FLAC3D的数据文件中—DEFINE后面的命令行按函数处理,函数遇到END结束。
函数可以调用其它函数,其它函数也可以调用其它函数。
函数定义的顺序没有影响,只要它们在被使用之前被完全定义就行。
因为函数的编辑形式储存在FLAC3D的存储空间,SAVE命令会保存函数和相关变量的当前值。
2.2 FISH语言规则,变量及函数2.2.1命令行FISH程序包含在普通的FLAC3D数据文件中或者直接从键盘键入。
DIFINE后边的命令行按FISH函数处理;函数以遇到END为结尾。
FISH的有效命令行必须是下述格式中的一种。
1.命令用IF,LOOP等开始。
(见2.3)2.如果一行包含一个或更多用户定义FISH函数的名字,以空格号隔开。
例如fun_1 fun_2 fun_33.命令行包含指派声明(例如等号右边的数学式被运算且其值赋予给等号左边的函数名称或是变量)。
4.命令行由FLAC3D(在FIAH中调用FLAC3D命令)命令组成,通过COMMAND—ENDCOMMAND 分隔FISH指令。
命令行包含在FISH指令的一部分里面。
5.命令行以分号开始或者结束。
函数的变量,函数名称或者声明必须完整拼写,在FLAC3D命令中不能缩写。
不允许有连续的命令行;可以通过引入新变量分解复杂的表示式。
FISH在默认状态下为“对情况不敏感”—即大写与小写字母之间没有区别,所有的名字都转换为小写字母(注意可以通过(SET case sensitivity on)命令改变)。
有相当大的空间来存储各自的变量、关键词等等(与FORTRAN不同)。
在变量或是函数名中不允许含有空格。
还留有格外的空间来提高可读性--例如通过缩进循环或是假定子句。
分号后面的所有字都被忽略;FISH程序中包含的注释放在分号后面;FISH程序中可以包含空白行。
2.2.2为函数和变量保留的名字变量或函数名必须以非数字开始,并且不包含下列符号:. , * / + - ˆ= < > # ( ) [ ] @ ;"用户定义的名字可以在任何长度,但是由于行的长度限制,在打印或输出加标题时会被截断。
一般说来,名字是任意选择的,只要与FISH参数或者预先定义的变量或函数不同就行,还应避免FLAC3D输入时将要用的的词。
表2.1列出的词,如果用来命名FISH变量或函数,便会引起冲突。
但是,潜在的冲突决定于如何利用所选中的名字。
例如:gravity可以用作FISH变量,只是简单的在FISH函数内部涉及。
只有当用SET命令去设置它的值,冲突才会发生,因为对于SET命令来说,gravity是个有效的词语。
类似的,当一个FISH变量的名字与PRINT命令的参数一样时,也不可能把这个变量的值打印出来。
如果有疑问,避免表2.1中的所有词,或者缩写名字。
(因为FLAC3D允许关键词或者命令缩写)。
默认状态下,用户自定义的变量只能代表单个数字或是字符串。
如果使用ARRAY才能储存数字或字符串的多维数组。
2.3.1定义了数组的创建和使用方法。
目前,没有明确的数组输入或输出设备,但是可以在FISH中写函数执行这些操作。
例如:如例2.2所示,可以初始化和打印二位数组(或矩阵)的内容。
EXAMPLE2.22.2.3变量范围变量和函数的名字在全球均是可识别的(用BASIC语言)。
只要在一个有效的FISH程序命令行中提到一个名字,便能普遍被认可,无论是以FISH指令形式还是FLAC3D命令形式。
当给出PRINT fish命令时就会输出一系列的变量。
在一个FISH函数中赋值的变量可用于其他函数或FLAC3D命令。
变量的值如不改变就会一直保持。
所有变量的值可以用SAVE命令保存,用RESTORE命令存储。
2.2.4函数:结构,评价和引入计划在FISH语言中唯一能够执行的对象便是函数。
函数没有参数。
在援引函数前设置变量(记得变量具有广泛范围),完成参数之间的通信。
函数名放在在DINIFE后边,遇见END时表示函数范围结束。
END在函数执行过程中起返回控制的作用。
(EXIT起相同作用)。
参考例2.3,展示函数如何构建和使用。
EXAMPLE2.3执行函数的时候,XXX的值被改变。
变量aa在函数内部运算,但是XXX运算过程中用到bb已经存在的值。
如果该变量的值没有明确给定,那么结果为零(整数)。
一个函数没有必要赋值给相同名字的变量。
可通过以下几种方法调用函数XXX。
(1)在FISH的输入命令行中直接简单的写XXX。
(2)在FISH方程中作为一个变量XXX—例如new var =(sqrt(xxx)/5.6)ˆ4;(3)在FLAC3D命令行中直接简单写XXX。
(4)在输入行中作为一个数的替代标志。
(5)作为FLAC3D命令SET,PRINT或HISTORY的参数。
一个函数在定义之前可能被其他函数援引;FISH编程员在首次提到的时候先简单的创建一个符号,用DINIFE命令定义之后再引入整个函数。
一个函数可以被删除或重定义。
--见2.2.8函数可以在任何程度上嵌入,函数可以援引其它函数,而其它函数也可以无限援引。
然而,不允许循环引入函数。
(即函数执行是不能引入相同的函数也就是回归调用即在一个过程的执行中不能同时调用该过程)例2.4展示循环引入函数的例子,这是不允许的,因为定义中的函数名称在函数引入自己的时候被使用了。
这个例子在执行时会引发错误。
EXAMPLE2.4EXAMPLE2.5变量与函数不同的地方在于,只要提到名字,函数必须一直运行;变量只是简单的输送它们当前的值。
然而,函数运行时会评估其他变量(如果与函数相冲突)。
这种效果是很有用的,例如,当需要若干个FISH变量记录时,只需一个函数便可评估几个量,见例2.6.EXAMPLE2.6函数hvar1每隔几时步便被FLAC3D记录理念执行一次,但是,因为侧面影响,hvar2到hvar6的值也能计算且用作记录变量。
变量除自定义变量外,FISH中拥有大量的内置变量可满足用户的调用,主要可以分为以下几类:常规变量模型变量结构单元变量最常用的FISH变量主要是模型变量2.5.3,包括节点信息(Gridpoint Variables)和单元信息(Zone Variables)2.5.3.1 2.5.3.2 见手册2-38函数除自定义函数外,FISH中拥有大量的内置函数可满足用户的调用,主要可以分为以下几类:数学函数表格函数内存函数绘图函数3.选择条件结构3.1if…else…end语句条件语句 IF 是所有计算机语言中较为常用的语句,在该对语句中,通常ELSE 为可选项,THEN 可以省略不写。
该语应用较为普遍,本节只简单介绍FISH 语言中几个需要注意的问题:Ⅰ TEST 词条常常由以下符号组成:其中,#号意为≠。
Ⅱ EXPR1 和 EXPR2 可以是任意的有效代数式,可以包括函数,FLAC3D 变量等等。
Ⅲ如果 TEST 结果为真,IF 后语句就会执行,直到执行下一条ELSE 或者ENDIF;但如果测试结果为假,系统就会执行ELSE 和ENDIF 之间的语句,当然了,前提是存在ELSE语句。
另外,ENDIF执行后,系统自动跳回第一行。
Ⅳ当 EXPR1 和EXPR2 为字符串时,测试附后只能时两种,即,对字符串而言,其他的操作时无效的,必须很精确的对等;指示字也一样。
Ⅴ该语句可以嵌套到任何路径。
昨天晚上我和小明打赌,我俩掰腕子,我赢了我扇他一下,我老婆赢了,他亲扇我一下。
这个就是选择语句,如果(if)我赢了(表达式)我扇他一下(语句1),如果我输了(else),他亲扇我一下(语句2)。
举个简单的实例,例3.7以理解其用法:3.2 if语句的嵌套if语句的嵌套是指if或者else后面的语句中也包含有if语句,这样可以形成分层的选择机构。
If语句的嵌入语法入选所示例3.8If《表达式》thenIf《表达式》then语句组else语句组endifelse语句组Endif4、循环结构循环结构是当程序要重复完成一件事情时所采用的结构4.1 loop…endloop语句loop…endloop语句用于执行给定次数的循环loop 变量(开始值,结束值)语句组:完成所要实现的功能例3.94.2 while型loop…endloop语句while型loop…endloop语句用于重复执行一组语句。
当while后的表达式结果为true时,执行循环体,直到表达式为false时退出循环。
Loop while <表达式>语句组Endloop例4.0。