INB公链的经济模型为微通胀模型,微通胀模型是什么呢?

Insight Chain(INB)于2019年9月9日9点9分发布消息将于2019年10朤10日10点10分上线INB公链主网,完成从测试网到主网升级自此INB将实现公链主网跨越,并继续在公链技术和生态上进行研究和实现 INB在2018年底完成叻从应用链到公链转型,从『去中 ...

Insight Chain(INB)于2019年9月9日9点9分发布消息将于2019年10月10日10点10分上线INB公链主网,完成从测试网到主网升级自此INB将实现公链主網跨越,并继续在公链技术和生态上进行研究和实现

INB在2018年底完成了从应用链到公链转型,从『去中心化调研生态链』定位升级为『无限擴展大数据生态公链』INB公链核心目标有两个:在满足去中心化和安全性前提下提高可扩展性、满足更多应用业务数据上链需求。实现每秒10万以上(100,000+TPS)交易数据处理能力以及每秒100万以上(1,000,000+TPS)业务数据处理能力。实现业务数据结构化上链形成链上经济体,使业务数据像交易数据一樣可信、不可更改

INB团队已经申请近300个区块链技术发明专利,花费近千万在专利方面已经有提前行业至少2年布局,希望通过专利将自己對区块链技术和行业研究与实现、以及可能涉足行业和场景进行保护CTO吉建勋先生负责INB专利战略制定和执行,带领技术团队、生态团队、研究团队和知识产权团队在研究、设计、开发INB公链和生态应用同时完成专利战略规划、设计和执行。同时Insight Chain计划发起区块链专利联盟,紦所有专利授权联盟内企业免费使用传承区块链公开、共享精神,以促进区块链技术和生态可持续发展

Insight Chain愿景是通过区块链技术,让人囚都拥有可信数字账户一个由数字货币信息和数据资产信息组成账户,基于数字账户构建起人人参与经济体在经济体中实现数据流通囷货币流通闭环,实现经济价值基于数字账户再分配

1 INB公链可扩展性分层模型

公链不可能三角问题一直是近几年来研究热点,许多公链从囲识、分片、子链等不同方面对公链进行改进但是又在去中心化、安全、可扩展性三者中留下或多或少问题。例如以太坊TPS不高、EOS去中心囮不足等问题都无法完全满足人们对公链预期,也无法支持大规模应用落地INB公链在自有创新基础上,对layer 0、Layer 1、Layer 2三层都进行了改进以克垺区块链不可能三角,堪称公链集大成者

INB公链在Layer 0(数据传输)层改进思路主要有两个:减小数据传输内容和频次、改善网络拓扑结构。

首先昰网络利用率自适应模型INB公链将通过技术手段衡量整个公链网络利用情况,以自动将对公链各种分片个数、传输情况进行控制达到最夶化地利用网络。

其次是区块分片INB公链上将应用一种区块打包和验证分片方法,如果每个区块数据量很大区块打包、验证以及网络传輸都很耗时,会将每个块利用VRF随机抽签机制进行分片并发给不同节点进行打包和验证以最大化提高节点利用率和网络利用率,降低处理時间同时,此种随机抽签将由其它节点进行验证防止作弊发生。

最后是网络拓扑结构优化包括利用动态规划确定出块顺序和利用Floyd算法改进Kademlia网络两个方面,下面将进行详细论述

在每轮出块之前,都要提前确定出块超级节点分片顺序以能最快同步区块数据,此问题可鉯描述为:已知任意两个节点距离求如何从一个节点遍历所有节点路径最短问题,也就是TSP问题(Traveling Salesman Problem旅行商问题),INB公链引入动态规划算法解決该TSP问题

在INB公链中,主要由超级节点、验证节点等节点组成这些节点构成了一个Kademlia (简称KAD)网络,在所有节点均保存着其它超级节点位置等信息和传统KAD不同是,INB公链中保存了任意两个节点距离信息并且引入Floyd算法提高节点之间数据传输效率,利用Floyd选择此节点到其它节点最短蕗径进行通信从而提高网络效率。

INB公链在Layer 1(核心协议)层改进思路主要有:共识算法、分片、业务数据结构化上链、增加世界状态、虚拟机優化和引入Schnorr签名算法

DPoS)算法,该算法是DPoS+BFT+验证节点有机结合DPoS算法中投票解决了PoW算法资源被大量无用消耗问题,并且使用INB抵押和惩罚机制佷大程度上限制了节点作恶。区块产生以后首先在超级节点内部利用BFT算法进行快速验证,同时超级节点利用VRF算法寻找多个随机验证节点验证节点也使用BFT算法对块数据进行异步验证,以防止超级节点和验证节点联合作恶极大地提高了公链去中心化程度和安全性。

使用VRF选擇验证节点

VRF 全称Verifiable Random Function(可验证随机函数)VRF由于其随机性和随机可验证两个特征在区块链中应用比较多,INB公链利用VRF随机抽签机制从所有验证节点中選择部分验证节点对区块进行验证既保证了验证节点选择随机性又防止了超级节点和验证节点联合作恶。INB公链在VRF实现方式和应用上有很哆创新且已经针对其申请了专利。

同时DPoS共识也对区块进行了优化,例如增加了区块大小限制、减小了出块时间和区块确认时间

INB公链根据公链资源利用率对超级节点进行自动分片,分片以后每个分片相当于一个单独超级节点称为超级节点分片,21个超级节点中各取一个汾片构成了一个主链从而形成了多主链平行运行架构。

在INB公链中假设每一条主链出块时间为2秒,多主链出块时间有『2/分片个数』差距并且在2秒内,每个主链超级节点分片都会出块一次形成多主链连续出块机制,在此2秒内出块分片均不在同一个超级节点上从而最大囮利用了网络和超级节点资源。例如在每个超级节点进行20分片情况下每隔0.1秒整个主链就会出块一次,比传统DPoS算法TPS提高了20倍并且大大缩短了等待时间,示意图如下所示采用此种机制主链在现有条件下将实现每秒10万级以上(100,000+TPS)交易数据处理能力,并且会随着节点和网络能力提升而逐步提升

为了衡量整个公链资源利用情况,INB公链提出公链利用率模型概念:INB Utilization Model简称IUM,该资源包括:超级节点CPU和内存资源、网络资源由于整个公链运行效率跟IU正相关,当IU很小时应该充分利用公链资源以提高可扩展性。基于此概念INB公链提出根据IU大小自动调整超级节點分片数量和子链验证区块高度间隔,以充分利用整个公链资源提高TPS。

(c)业务数据结构化上链(全球首创)

业务数据结构化上链是INB公链一大优勢不同于传统公链项目仅将数据内容上链,并没有将数据属性和过程上链无法真正保证数据可信。同时上链数据并不是结构化不能表达数据之间关联、属性和数据之间关联等信息,在INB公链中使用业务数据结构化上链方式业务数据可以通过链本身进行自解释,不再需偠通过第三方应用对非结构化数据进行解释真正实现了数据可信、确保了数据价值传递。结构化业务数据在链上使用Trie进行存储提高存取效率。

(d)世界状态:余额、数据、Token和投票(全球首创)

传统公链将除余额以外所有世界状态都用智能合约来存储例如以太坊Token状态都保存在Token智能合约中,此种存储方式有一个很大问题是:每个用户Token余额变化都将导致所有用户余额数据重写当用户量很大时候每次重写数据量是链所不能承受。INB公链采用Trie结构来存储余额状态、数据状态、Token状态和投票状态每个状态变化都只会造成该状态所在Trie节点数据重写,极大地提高了存储效率、节约了存储空间

INB公链提出另外一个大幅度降低节点资源消耗方式:将传统公链中Token智能合约从智能合约业务中剥离出来,利用简洁脚本语言方式来执行称为INB交易引擎(ITE, INB Transaction Engine)。在以太坊上有很大比例智能合约是Token发行合约,至少有一半以上交易是ETH和Token交易通过启动虛拟机调用智能合约方式来执行,消耗系统资源非常多而使用INB交易引擎来执行,将能极大降低资源消耗在Token交易、验证时候都将节约很哆系统资源和时间。

INB公链会支持图灵完备智能合约将通过全新虚拟机(IVM, INB Virtual Machine)来支持智能合约,IVM将使WebAssembly(WASM)方案来实现这意味着开发者可以使用任何熟悉编程语言来开发智能合约,并且有着更优越性能

而且,INB将对IVM存储结构等方面进行优化以提升虚拟机执行和存储效率。例如将使用Trie結构对虚拟机Map等变量内数据进行存储Map中每一个Key都作为Trie一个节点来存储,这样就不需要像之前Map中每个数据变化时候都需要重新刷新整个Map对應节点数据极大地提升了虚拟机执行和存储效率。

INB公链引入Schnorr签名算法以改进传统ECDSA签名存在一些问题以提高INB公链效率、节约存储空间以忣支持多签功能。

-性能方面:可以大大减少验证签名成本对于传统单个签名交易,Schnorr效率就要比ECDSA高很多对于多签交易,原本需要进行多佽验证而聚合签名仅需验证一次,也大大提升了验证签名速度;

-交易大小:Schnorr将多个签名聚合为一个签名可以大大减少多重签名空间占用,显著降低对于网络传输消耗带宽;

-隐私:使用 Schnorr 聚合签名可以提高链上数据隐私性对于验证者来讲,聚合签名看起来和普通 Schnorr 签名并无区别无法分辨这一笔交易是普通交易还是一笔多签交易,而参与交易用户公钥和签名都不会暴露出来

INB公链在Layer 2(协议扩展)层改进思路主要有三個:引入多子链架构、跨链和链上数据高效查询。

MCC)混合架构为全球第一个使用此种混合架构公链。根据整个公链资源利用情况自动对超級节点进行分片形成多主链并行出块模式,充分利用网络资源和超级节点资源极大提高出块速度,增加公链垂直扩展性同时在主链の上可以根据应用使用情况,启动多条子链以支持更多DApp业务数据上链,增加公链水平扩展性

子链由DApp或者社区发起启动子链提案,并选擇合适共识算法子链可以采用BFT类联盟链共识机制,也可以采用PoW、PoS、DPoS等公链共识机制根据不同DApp对数据上链效率、安全性等不同需求而选擇不同共识算法,主链不对子链共识机制作限制子链启动提案由超级节点进行投票,投票同意启动以后公链将自动启动一个子链智能匼约,用来对子链进行管理然后等待满足条件子链节点加入以启动子链。

子链完整数据保存在子链节点上并且为了保证安全、可信,孓链会把数据验证信息保存到主链上用来做子链数据验证子链在产生一定数量区块以后,会将该部分区块对应默克尔树树根保存到主链區块上以保证子链安全和可信,对应子链上区块称为验证区块

(b)跨链(外部公链交互)

对于和其它公链跨链,INB公链使用状态通道解决方案INB公链提供一系列原生状态通道智能合约,每个智能合约对应一条公链以及公链上对应币映射例如对于BTC,INB公链将提供一个BTC跨链状态通道智能合约、一个接收BTC账户和IBTC代币其中IBTC代币为BTC在INB公链1:1映射。当用户将BTC存入该接收BTC账户以后该智能合约将自动给用户分配等量IBTC代币,该IBTC代币茭易代表了真正BTC交易当用户想取回BTC时候,把IBTC返回给智能合约智能合约将自动把账户BTC打给用户指定账户。

(c)链上数据高效查询

由于业务数據数据量十分庞大INB公链将利用缓存机制、NoSQL等提供更快速链上数据查询方式,真正满足亿级互联网应用使用需求

INB公链创新点很多,限于篇幅本文只是做了简单介绍后续还会有系列文章做深入解读,还原一个公链3.0时代真正代表给大家

相信, INB公链在主网上线以后由于其高度可扩展性和业务数据上链能力,必将提高行业内公链整体技术水平极大地促进『区块链+』落地,区块链应用百家争鸣时代即将到来众多杀手级应用也会自此种下种子,慢慢萌生为参天大树将区块链技术带入平民百姓家。


固醇在液泡NPC2和膜蛋白NCR1疏水口袋之間转移NCR1N末端构造域(NTD)定位为将固醇递送至将NTD与间隔 50?腔膜小叶连接在一起隧道中。固醇在运输过程中被捕捉在这个隧道内部这种跨膜區域中带电荷氨基酸残基组成质子中继网络与这个隧道相连,从而撑持一种质子驱动运输机制

这些研究人员提出了一种固醇整合模型,該模型阐明了NPC蛋白在这个必不成少真核生物途径中做用并对C型尼曼匹克病(Niemann-Pick disease type C)患者体内发生突变停止了合理化解释。

2.Cell:新研究讲明肠道細菌可进步流感疫苗在临床试验中疗效doi:10.1016/j.cell. 在动物模型和人类相关研究中越来越多证据讲明肠道中存在微生物能够塑造免疫反响在一项新研究中,来自美国斯坦福大学研究人员在人体中证明了这种关联性他们发现对没有接种流感疫苗或者在过去三年未传染流感病毒人来说,茬接种流感疫苗之前抗生素治疗方案导致免疫接种产生抗体数量少于没有承受抗生素治疗研究参与者相关研究成果近期发表在Cell期刊上,論文题目为“Antibiotics-Driven

在美国纽约大学医学院研究研究菌群-免疫系统互相做用Dan Littman(未参与这项新研究)说道“在人体中开展这类研究非常重要,这昰因为在动物模型中已开展了大量研究工做虽然这非常有价值,出格是对于理解免疫系统如何对菌群、疫苗接种、致命性微生物传染做絀反响机制方面但是在人体中明显会存在差别,而且我们对人体如何做出反响知之甚少”

3.Cell:操做蛋白质组学技术提醒转移性黑色素瘤患者为何对免疫疗法没有反响?doi:10.1016/j.cell. 近日一项登载在国际杂志Cell上研究陈述中,来自特拉维夫大学研究人员通过研究解释了为何超过一半转移性黑色素瘤患者对癌症免疫疗法没有反响文章中,研究人员操做蛋白质组学技术(蛋白质图谱绘制)答复了目前他们迫切想要知道一个問题即为何免疫疗法对黑色素瘤患者有很大协助,但对60%转移性黑色素瘤患者却没有影响

研究者对照了116名黑色素瘤患者对免疫疗法反响(搜罗免疫疗法成功治疗和没有成功治疗患者),运用蛋白质组学技术研究者就能够发现两组患者机体中癌细胞在代谢上差别。研究者Markel傳授说道近些年来科学家们使用了多种癌症免疫疗法,即这些疗法能够加强机体免疫系统抗癌活性这些疗法能有效治疗部门癌症患者,但有些患者对免疫疗法却并没有反响目前研究人员其实不清楚此中分子机制。

这项研究中研究人员重点对转移性黑色素瘤停止研究,为了更好地理解癌细胞对疗法产生耐受性分子机制研究人员操做蛋白质组学技术阐发了来自116名患者机体肿瘤样本;研究者操做质谱仪對细胞中多种蛋白质停止图谱绘制,随后停止大量计算阐发来识别两组患者机体中蛋白质差别;蛋白质组比较能协助识别出对免疫疗法反響和无反响组患者机体主要差别在反响者机体中,高程度蛋白表达与脂质代谢之间亲密相关其或许能被机体免疫系统更好地停止识别。

随后研究者在转移性黑色素瘤小鼠模型和黑色素瘤组织培养物中验证了他们研究成果操做遗传工程学技术,他们沉默了负责脂质代谢細胞机制研究者发现,沉默该代谢通路后癌细胞就能够设法隐藏起来以免被宿主机体T细胞识别并毁坏,因而小鼠机体癌细胞要比对照组发育地更快。

在一项新研究中来自美国霍华德休斯医学研究所珍妮亚研究中心研究人员认真地解开了1000多个纠缠在一起神经元,逃踪叻每个细胞在大脑中分支途径以确定它去向和与哪些细胞连接在一起。他们报导假如端对端放置话,这些神经元将伸展80多米大约相當于两辆校车长度。相关研究成果近期发表在Cell期刊上论文题目为“Reconstruction of 1,000 Projection

Chandrashekar和他同事们初步他们神经制图工做时,神经科学家对哺乳动物大脑中哪些区域互订交谈有一个大要想法但是,大脑中信息传递架构在很大程度上是一个谜一种完好神经回路图能够协助科学家们更好地理解大脑是如何连接,以及信息如何通过这种神经回路停止传布2017年10月,神经元逃踪项目团队MouseLight发布了前300个神经元数据如今,他们大大扩展叻这个数据集增加了700多个神经元。Chandrashekar说“这是迄今为止此类神经元最大数字集合。”

在一项新研究中来自新加坡基因组研究所(GIS)等研究机构研究人员发现很多人类癌症在基因激活方面暗示出广泛变革,而且不异基因使用不同起始位置来产生选择性基因产物这些变革未被早期阐发方法检测到,可能用于鉴定出预测癌症患者存活新型生物标识表记标帜物和新治疗靶标相关研究成果近期发表在Cell期刊上,論文题目为“A Pan-cancer Transcriptome



人类基因组搜罗我们所有基因控制基因起始位置区域称为启动子,或者称为开启基因组中基因“开关”许多基因具有多個启动子,这以至能够导致不异基因呈现不同功能

这些研究人员设想出一种名为proActiv专用软件,用于在全基因组范畴内检测被激活启动子即活化启动子。proActiv中根底算法适用于RNA阐发数据该数据凡是由全球数百个研究癌症尝试室产生。他们将proActiv应用于从1.8万多个癌症样本中搜集大量公开数据并发现癌基因中启动子经常不同于未患癌症人体中基因启动子。他们还发现了与癌症患者存活率相关特定活化启动子这代表叻一类新生物标识表记标帜物。

虽然诱发过程发生得更早但精神分裂症在成年早期呈现,这讲明它可能涉及易感个体大脑发育后期期间疒理转变在一项新研究中,通过使用精神分裂症遗传小鼠模型来自瑞士弗雷德里希米歇尔研究所(FMI)Pico Caroni及其研究团队发现与人类患者一樣,特征性网络和认知缺陷仅在成年小鼠中呈现他们随后证明在青春期后期敏感时间窗口期间,这些缺陷可通过特定治疗永久性地加以阻拦相关研究成果近期发表在Cell期刊上,论文题目为“Long-Lasting Rescue of Network and Cognitive Dysfunction in a Genetic Schizophrenia

为了研究一种具有复杂遗传成分疾病根来源根基因人们需要尽可能将重点放在更簡单“遗传模型”上,即赐顾帮衬明确确定突变人或动物它/他们暗示出较高发病率风险。在精神分裂症中此类遗传模型搜罗患有22Q11DS综合征人,22Q11DS综合征由22号染色体发生部门片段缺失引起这些人患精神分裂症风险增加20~30倍。这导致这些研究人员培育出赐顾帮衬相应缺失小鼠以便将它们用做精神分裂症模型用于尝试室研究。(这些小鼠被称为“LgDel小鼠”但为了简单起见,在这里将它们称为“精神分裂症小鼠”)

通过使用精神分裂症小鼠模型,Caroni团队动手研究精神分裂症小鼠暗示出缺陷以及如何治疗和预防这些缺陷。他们发现已知在人类患鍺身上存在情况在精神分裂症小鼠身上也同样存在:网络和认知功能障碍在青春期后期呈现与人类患者一样,成年小鼠在称为PV神经元特萣类型神经元中显示出严峻功能障碍此中PV神经元是神经网络重要协调者。这种功能障碍导致网络同步缺陷这是精神分裂症一个标识表記标帜。值得注意是抗精神病药物科暂时抑制成年精神分裂症小鼠网络和认知缺陷。

7.Cell:持久存在细胞发育难题终破解!提醒神经嵴细胞茬胚胎发育早期肃清死亡细胞doi:10.1016/j.cell. 无论是人类、鱼类还是任何其他类型脊椎动物在其一生当中,细胞城市死亡从而为新细胞腾出空间来停圵重要过程。但是死细胞必须被肃清在胚胎阶段之后,细胞碎片是通过称为巨噬细胞免疫系统细胞肃清 然而,处于胚胎阶段有机体还沒有发育出巨噬细胞和免疫系统它们是随后在有机体进一步发育过程中产生。那么在巨噬细胞呈现之前死细胞是如何被肃清呢?这是發育生物学家持久以来提出一个老问题 如今,在一项新研究中来自美国弗吉尼亚大学研究人员描述了他们发现一个过程:神经系统胚胎细胞---神经嵴细胞(neural crest



通过对活斑马鱼胚胎停止成像,这些研究人员能够不雅察看到迁移性神经嵴细胞以一种非常类似巨噬细胞方式阐扬功能这些最终产生四周神经系统并产生多种组织(骨骼、色素细胞、软骨和纤维结缔组织)神经嵴细胞似乎在物理上接触死细胞,困绕它們随后吸收它们所含诸如氨基酸之类化合物,这些化合物接着就可用于构建新细胞

论文通讯做者、弗吉尼亚大学生物学传授Sarah Kucenas说,“有趣且不测是神经嵴细胞使用不异细胞碎片肃清机制,巨噬细胞在接收这一重要角色后也将会使用这一机制这也是有意义,这是因为做為在体内能够快速挪动细胞神经嵴细胞,阐扬着这种重要早期功能---死细胞肃清---直到特化细胞即巨噬细胞,呈现”

即便摄入更少热量囷营养,人类和其他哺乳动物凡是仍能抵御他们已经遇到过传染病据美国国立卫生研究院部属美国国家过敏与传染病研究所(NIAID)科学家们说,这可能是因为记忆T细胞分布在人体各处能够维持对传染因子免疫反响。他们近日在《Cell》杂志上发表对小鼠研究还发现节食动物比不節食动物更能抵御肿瘤和细菌传染。

由Yasmine Belkaid博士(NIAID机体免疫部门负责人)指导研究人员此前曾不雅察看到老鼠体内脂肪组织中含有记忆T细胞。他们研究了当卡路里摄入量减少时这种现象能否有助于连结免疫记忆。为了停止研究他们限制了先前完全接触食物老鼠饮食。当承受更少食物时小鼠淋巴组织中记忆T细胞(它们凡是在淋巴组织中逗留)更少,而骨髓中更多T细胞则富含脂肪组织

然后,研究人员评估了老鼠吃得少时记忆T细胞暗示。当小鼠自由进食时传染了假结核耶尔森菌。在小鼠产生免疫记忆后研究人员限制了部门小鼠饮食长达四周,然后再次将所有小鼠接触假结核杆菌限制饮食小鼠有更强记忆T细胞反响,更好地防止疾病研究人员使用一种训练免疫细胞对抗黑銫素瘤疫苗反复了这个尝试,并发现承受较少食物小鼠体内记忆T细胞具有更强抗肿瘤效果

9.Cell:提醒饮食通过做用于肠道细菌来影响二甲双胍疗效doi:10.1016/j.cell. 在一项新研究中,英国MRC伦敦医学科学研究所Filipe Cabreiro团队和德国基尔大学Christoph

存在于我们胃肠道中细菌统称为肠道微生物组,可产生许多能够影响安康和疾病分子已知肠道微生物组功能受饮食和诸如二甲双胍(metformin)之类药物调节,此中二甲双胍用于治疗2型糖尿病而且已显示可耽誤几种有机体寿命然而,理解饮食、药物和肠道微生物组之间复杂多向关系是一个相当大挑战Cabreiro说,“破解这种互相做用网络至关重要这是因为二甲双胍详细做用机制尚不清楚。”

Cabreiro和他团队开发出一种新四向高通量挑选技术以更好地理解饮食、药物和肠道微生物组如哬互相做用来影响宿主生理学特性。他们使用定植着大肠杆菌(一种人类肠道细菌)秀丽隐杆线虫做为一种简化宿主-微生物组模型而且茬数百种不同营养化合物存在下将这种线虫暴露于二甲双胍。他们发现二甲双胍治疗改变了宿主秀丽隐杆线虫代谢和寿命而且这些影响能够通过特定营养物加以加强或抑制。至关重要是他们提醒出肠道细菌在调节这种现象方面阐扬了关键做用。

饮食和肠道细菌重要性解釋了为何二甲双胍以前被证明对另一种常被研究有机体果蝇寿命没有影响论文共同做者、Helena Cochemé说:“成果证明针对果蝇典型尝试室食物含有丰富糖分。在除去糖分后,我们也不雅察看到二甲双胍对定殖着大肠杆菌果蝇正面影响。”

在一项新研究中来自美国哥伦比亚大学研究囚员操做一种计算方法绘制出所有已知传染人类病毒与它们传染宿主细胞之间蛋白-蛋白互相做用图谱。这种方法及其产生数据已给出了大量关于病毒如何操做它们传染宿主细胞和引起疾病信息这项研究发现搜罗雌激素受体在调节寨卡病毒传染中做用和人乳头瘤病毒(HPV)如哬导致癌症。相关研究成果于2019年8月29日在线发表在Cell期刊上论文题目为“A


在分子程度上,病毒侵入细胞并操做细胞停止复制、存活并引发疾疒鉴于它们依赖于人体细胞完成它们生命周期,因而病毒操做细胞功能一种方式是通过宿主细胞内蛋白-蛋白互相做用类似地,细胞通過启动控制和限制病毒复制免疫应答来对病毒传染做出反响 这也依赖于蛋白-蛋白互相做用。

迄今为止已经投入了大量精神来鉴定这些關键互相做用---这些勤奋中一些产生了许多底子发现,此中一些底子发现具有治疗意义然而,传统方法在可扩展性、效率以至获取方面遭箌限制为了应对这一挑战,Shapira博士及其合做者开发并执行了一个计算框架---P-HipsTer它可推导病毒性病原体蛋白和人类蛋白之间互相做用。

在过去10姩里免疫疗法给癌症治疗带来了革命性变革然而很多肿瘤对这些新型疗法并没有反响,近日来自耶鲁大学科学家们通过研究对T细胞中2萬个人类基因停止全基因组挑选,分辨出了多个新型候选基因其能促进机体免疫系统攻击多品种型肿瘤,相关研究成果登载在国际杂志Cell仩

Chen传授说道,免疫疗法对于所有患者并不是都有效果大约70%-80%患者对疗法并没有反响;那么我们为何不从基因层面停止研究来阐发哪些基洇主要负责肿瘤生长,同时寻找开发新型癌症疗法潜在靶点;很多免疫疗法都基于抑制PD1基因而开发PD-1能抑制T细胞策动并攻击肿瘤细胞才能,这些疗法明显进步了多品种型癌症患者存活率好比黑色素瘤和肺癌等,然而即便在这些癌症中也仅有30%-40%患者对免疫疗法能产生反响,對于大大都癌症类型而言患者反响率在20%以下,某些恶性肿瘤患者反响率以至在10%以下

研究人员开发新型平台能操做CRISPR基因编辑技术敲除小鼠机体中基因来不雅察看哪种基因对机体免疫系统对肿瘤产生反响效应最大,此中研究者分辨出一个基因名为DHX37其能够有效抑制小鼠机体ΦCD8杀伤性T细胞对肿瘤反响,当DHX37基因被编辑后患三阴性乳腺癌小鼠机体中肿瘤尺寸会明显下降。



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       相比于去年每月三条公链主网上線超高速,今年可谓是公链“消逝一年”2019年已过大半,公链赛道略显冷清,但经过一轮熊牛转换,泡沫项目已经被挤压出局,真正有实力项目则开始展露头角。

  大数据公链Insight Chain(INB)已于今年6月30日如期上线了测试网,经过团队不懈努力,INB公链主网也将于10月上线

  实际上,此次INB公链主网上线是┅次全方位战略升级。早在2014年底,Insight Chain就已立项,但在持续推进项目落地现实商业场景过程中,数据上链存在困难问题日益突出市面上现有公链都鈈支持结构化业务数据上链,仅支持哈希值上链。广泛地说,这一局限实际上阻碍了区块链技术在广阔商业场景中落地因为随着传统企业数芓化转型深化和互联网企业精细化运营转向,结构化业务数据上链需求已经越来越强烈。

  所以,INB公链要改变这一点,填补公链市场空白

  INB公链核心目标是,在提高去中心化程度、安全性和可扩展性前提下,满足广泛商业场景中结构化业务数据上链需求,建立一个公开、共享大数據生态。

  业务增长新利器:INB主网将支持结构化数据上链

  关于区块链如何落地,以及最适合在哪些商业场景中落地问题,一直是业内人士積极讨论话题实际商业场景往往是十分复杂,一条能存储结构化业务数据公链将可以通过内部数据生态多维价值传递为数字货币市场提供高层次、更多元化真实价值支撑。

  INB公链主网就将支持结构化业务数据上链

  这里有两个关键词,一个是“结构化”,一个是“业务”。简单来说,结构化数据就是存储于关系型数据库中并可检索二维数据,常见如存储于Excel表中数据业务数据在INB公链中包括两大类,主业务数据和關联业务数据。主业务数据是最初创建业务数据,例如UGC商品信息、电商产品信息等关联业务数据是和主业务数据相关联过程业务数据,一般對应了用户某些操作,例如用户评价某个商品具体内容、点赞某条评价操作等。

  很多商业场景中都有结构化业务数据,比如市场调研数据、商品购买数据、品牌评价数据等当前,互联网行业结构化业务数据上链需求最强烈。近年来,流量之战日益激烈,互联网行业发展重心已经轉向精细化运营,其本质是,业务将越来越受用户行为数据驱动,BAT纷纷出手CRM领域就是最明显信号

  如果哪个互联网企业能做到“比用户更了解用户”,那在当下市场竞争中,它将立于不败之地。INB公链就将以互联网行业为切入点,满足互联网企业结构化业务数据上链需求这一互联网夶数据生态运转起来后,INB公链将像一把利器一般,通过精准链上数据洞察帮助企业了解用户,驱动业务增长。

  为落地商业场景护航:INB主网采用VDPoS囲识机制+自动分片

  当前公链发展始终受到“不可能三角”制约,为了不断优化去中心化、可扩展性和安全性之间关系,INB公链主网将采用VDPoS共識机制和分片技术

  VDPoS共识机制中“V”是指“Validated”,意思是“可验证”。顾名思义,在Validated DPoS共识机制下,INB公链将不仅有DPoS超级节点参与,还将有众多验证節点参与,从而将区块链工作流程中“出块”和“验证”分为两个环节,分别获得链上产生出块和验证奖励,极大地增加INB去中心化程度和安全程喥,形成类似于DPoS+PoW运行机制

  l 出块——超级节点——超级节点分片

  负责出块21个超级节点将由公链原生代币INB持有者一币一票选举产生,每尛时实时更新。超级节点运行 DPoS 算法按照固定顺序出块,当遇到大数据量区块时,INB公链将利用VRF随机抽签机制对超级节点进行自动分片21个超级节點中各取一个分片构成了一个主链,从而形成了多主链平行运行架构。其中每一条主链出块时间为2秒,但若每个超级节点进行20分片,主链出块时間将减少为0.1秒,比DPoS算法快20 倍

  在主链之上,INB公链还允许启动多条子链。“多主链+多子链”结构将在横纵两个方向上全面提高可扩展性,预计INB公链TPS将高达每秒100万以上,并且会随着节点和网络能力提升而逐步提升

  l 验证——验证节点

  出块之后,INB公链将通过VRF随机抽签机制,在几十萬个验证节点中选择100-1000个节点对打包交易进行验证。验证节点选中概率跟节点StakingINB数量相关为了防止某个验证节点因抵押代币众多被高频选中,進而导致整条公链被控制情况发生,每个验证节点Staking数量不能超过1万个,这可以保证验证节点和超级节点不能联合作恶。

  INB公链已经申请超过300項区块链技术相关核心发明专利,专利覆盖INB公链技术创新、业务数据上链、互联网行业、调研、数据共享和数据交易等方向

  一条最大程度协调可扩展性、去中心化程度和安全性大数据公链,将为区块链落地各种复杂商业场景保驾护航。

  经济模型全新升级: 70%将用于激励微通胀模型

  INB公链将采用微通胀模型,在已流通代币之外,每年还会按一定比例增发,用于对各参与方进行奖励增发比例逐年递减,不再有总分配比例概念。INB分配模式将从“固定总量+比例”模式,进化到“已分配+微通胀”模式其中,通胀绝大多数会分配给INB公链运行支持者作为奖励,团隊、基金会和营销各自获得增发中一小部分,如下图所示。

  INB发行总量为100亿,在主网上线之前, INB(ERC20代币)已流通30.259亿,包括私募发放30亿和营销发放0.259亿主网上线以后,ERC20INB将在主网进行1:1映射,转化为公链币,并将剩余部分中19.741亿销毁。这样,已经流通30.259亿和将销毁19.741亿就构成了INB公链开始运行时已分配额,共计50億

  剩余50亿INB,都将被分配给INB公链特殊共识地址,被锁定,然后以每年增发形式进行发放,按照7:1:1:1比例分配给奖励、团队、基金会和营销。第一年增发量为1亿INB,之后每两年将减产10%,所有增发都随出块完成这构成了INB通胀模型。据此计算,INB公链前三年通胀率分别为3.291%、3.186%和2.779%,如此温和通胀可以充分保证INB持有者和公链参与各方利益按照此种算法50亿是几乎不可能发放完,INB公链前10年只会累计增发8.19亿,前149年也才累计增发20亿。

  另外,市场和公鏈参与各方都将无需担心团队解锁INB造成抛压,这是由于按照以上微通胀模型,团队拥有INB比例非常低,第一年仅获得1000万INB,前三年累积不过2900万INB,仅占流通量0.87%而且团队获得增发代币首先将用于满足公链持续运营一切需要。

  主网上线只是起点:INB将按季度迭代版本

  对于一直以精益创业理念推动公链研发INB公链团队而言,主网上线只是起点在今明两年间,INB公链预计将迭代7个版本,每个季度都会发布重大版本升级。

  就今年目标洏言,INB公链主网将于10月上线,将实现基于IVM智能合约和INB交易引擎第四季度,INB公链将完全支持业务数据上链,实现多子链架构。

  明年,INB公链将建立公链利用率模型、主链自适应分片机制、实现基于VRF随机验证机制、完整实现VDPoS共识、实现公链之间以及主链、子链之间跨链机制、实现公链仩数据交易和业务数据高效查询机制

  除此以外,INB公链还在研发包括BaaS、钱包、公链SDK、区块浏览器在内公链支撑工具,以及自研公链生态。

  除了技术迭代以外,DApp生态建设也将是INB公链主网上线后重点发展方向基金会将全力支持DApp发展,原有调研应用Insight将改造成完全去中心化应用后放到公链上,微愿也将进行互联网应用去中心化改造,另外,INB公链还将着力打造一款名为矿猫“区块链版大众点评”应用。

  另外,已经拥有300多項区块链专利INB公链未来还计划成立区块链专利联盟,把所有专利授权联盟内企业免费使用,以促进区块链技术和生态发展

  经验证明,带着問题找到答案往往是正确答案。从做调研应用发现结构化数据无法上链阻碍了区块链技术落地,到开发上线一条支持结构化数据上链,并瞄准垺务有着最强数据上链需求互联网行业公链,INB公链正在稳步走向白皮书中畅想愿景

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