浓度关键词检索结果

印度西北部具有重要临床意义的 Echis carinatus sochureki 的毒液蛋白质组和免疫识别特征强调了对区域特异性抗蛇毒血清的需求

The Venom Proteome and Immunorecognition Profile of Clinically Important Echis carinatus sochureki from Northwestern India Underscores the Need for Regionally Specific Antivenoms

作者:Mvshreeram - 自己的作品,CC BY-SA 4.0,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93624499印度西北部临床重要的 Echis carinatus sochureki 的毒液蛋白质组和免疫识别概况强调了对区域特异性抗蛇毒血清的需求摘要锯鳞毒蛇 Echis carinatus,印度蛇咬伤的“四大”原因之一,从斯里兰卡到伊拉克东部都有发现。为了调查有关印度多价抗蛇毒血清 (IPAV) 对印度西北部 Echis carinatus sochureki (ECS) 毒害作用有限的临床报告,我们从拉贾斯坦邦的三个地点

紫外-可见 (UV-Vis) 光谱:原理、仪器和应用

UV–Visible (UV-Vis) Spectroscopy: Principles, Instrumentation, and Applications

紫外-可见光谱学指南,解释原理、仪器、吸光度、浓度分析、反应动力学和应用。后紫外-可见 (UV-Vis) 光谱学:原理、仪器和应用首先出现在《科学笔记》上。

分析化学中的校准曲线:原理、程序和应用

Calibration Curves in Analytical Chemistry: Principles, Procedure, and Applications

校准曲线是分析化学、生物化学和药物分析中必不可少的工具。它们有助于了解对分析物的仪器响应并准确预测未知样品的浓度。这...分析化学中的后校准曲线:原理、程序和应用首先出现在《科学笔记》上。

来自哥伦比亚蜘蛛 Pamphobeteus verdolaga 的新 vrdg183 毒素通过变构机制抑制 L 型 Ca2+ 电流

The new vrdg183 toxin from the Colombian spider Pamphobeteus verdolaga inhibits L-type Ca2+ currents through an allosteric mechanism

来自哥伦比亚蜘蛛 Pamphobeteus verdolaga 的新型 vrdg183 毒素通过变构机制抑制 L 型 Ca2+ 电流摘要背景蜘蛛毒液富含毒素,可调节哺乳动物电压门控离子通道 (VGIC),具有药理潜力。然而,美洲蜘蛛对电压门控 Ca2+ 通道产生影响的毒素库存量落后于与其他通道相互作用的毒素数量。在这里,我们的目的是鉴定哥伦比亚蜘蛛 Pamphobeteus verdolaga 的新 Ca2+ 通道调节毒素。方法从 Pamphobeteus verdolaga 毒腺的转录组数据库中选择了 5 个新颖的带正电荷的二硫键桥短肽和另一种短的非桥接对照肽的序列。合成肽并使用膜片钳以 1

蝎毒衍生肽:对抗碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌的新武器

Scorpion Venom-Derived Peptides: A New Weapon Against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii

蝎毒衍生肽:对抗碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌的新武器摘要鲍曼不动杆菌 (A. baumannii) 是一种与医疗保健相关感染相关的机会性病原体,由于其高水平的抗生素耐药性和形成生物膜的能力而受到特别关注。全球范围内出现的碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌凸显了对替代治疗策略的迫切需要。本研究研究了两种蝎毒衍生肽 pantinin-1 和 pantinin-2 对鲍曼不动杆菌参考菌株和临床分离株的抗菌和抗生物膜活性。我们发现这两种肽在非细胞毒性浓度范围内都具有很强的杀菌活性,对 pantinin 1 和 2 的最低抑制浓度 (MIC) 分别为 6.25 μM 和 12.5 μM。扫描电子显微镜(SEM)分

当 1 + 1 ≠ 2 时:混合水污染物如何改写毒性规则

When 1 + 1 ≠ 2: How mixed water contaminants rewrite toxicity rules

全球范围内处理过的饮用水中广泛检测到痕量农药和消毒副产物。这两类物质都与长期健康风险有关,包括细胞毒性和遗传毒性,引起了人们对长期接触的担忧。目前的监管优先顺序很大程度上依赖于附加毒性假设,根据化学品的单独毒性加权浓度对化学品进行排名。

气候模型出错了:植物吸收的二氧化碳量不如我们想象的

Climate Models Got It Wrong: Plants Can’t Absorb As Much CO₂ As We Thought

高估的氮供应量导致气候模型夸大了植物生长可以抵消不断上升的二氧化碳水平的程度。大气中二氧化碳含量的上升是气候变化的主要驱动因素。与此同时,较高的二氧化碳浓度可以促进植物生长得更快,从而通过吸收热量来减缓变暖速度。