尽管可以从各种底物产生PHA,但由于PHA累积和非PHA蓄积细菌的共存,其PHA的生产能力不一定很高。因此,富集PHA蓄积细菌是使用生物催化剂的有效生产PHA的关键步骤。然而,以前方法中的富集持续时间是一个重要的障碍,限制了每日产生的有益用途是废水处理厂(WWTPS)。因此,我们已经研究了在短时间内实现PHA蓄积细菌高富集的方法(即在WWTPS中汇总了几天)。以此目的,我们采用了有氧动态排放(ADD)过程,通过在盛宴上储存的细胞密度提高细胞密度,通过在盛宴上施加了生态选择压力,从而选择性地富集了PHA盈利的细菌。迄今为止,我们已经成功地获得了混合微生物培养物(MMC),并在几天内使用乙酸或葡萄糖作为富集底物,在几天内具有很高的PHA培养能力。尤其是,仅在将乙酸盐用作底物时,只能在2 d内获得能够存储多达70 wt%PHA的MMC。我们还研究并获得了有关环境友好方法的知识,以恢复存储在MMC中的PHA,而纯度和纯度则没有失去实际上可接受的塑料塑料。
B'Against心血管疾病和各种人群中的全因死亡率[4,6,7]。因此,由于人口寿命增加的相关性,CF的连续测量可以被视为生命体征,因此,这应该是公共卫生的优先事项[8];但是,CF的定义和评估方式是矛盾的[9 \ XE2 \ x80 \ x93 11]。CF,作为在心肺运动测试(CPET)期间获得的最大有氧功率指数[11 \ XE2 \ X80 \ X93 13]。_ vo 2 max分别反映了肺,心血管和代谢系统分别捕获,运输和利用氧气的最大容量,该系统直接受CF的影响[13,14]。但是,CPET期间的_ VO 2最大测量需要训练有素的专业人员和昂贵的设备[15 \ XE2 \ X80 \ X93 17],并且很少用作一般人群中的预防工具。因此,在CPET期间由_ VO 2 MAX评估的CF均不能为所有人群提供,并且无法连续获得。因此,考虑到执行CPET的困难,但是鉴于评估心血管健身的高临床价值,需要进行连续评估CF的新方法。在无监督的日常生活活动(ADL)的活动期间,如果在实验室外部进行的所有人口(ADL)[18],这些方法可能更现实,无障碍和可供所有人口访问。最近,在医学中使用了可解释的模型来更好地证明预测模型的决策[26]。可穿戴传感器和生命信号融合可能代表连续推断CF的独特可能性,从而允许将来使用该技术来预测NCD,尤其是心血管疾病[6,7]。此外,越来越多的研究结合了使用磨损和机器学习技术来监测NCD患者的使用,尤其是在心脏呼吸型领域[19,20]。实际上,来自可穿戴设备的纵向数据似乎包含足够的信息,可以预测来自Com-Plex机器学习算法的无监督ADL的健康志愿者[21 \ XE2 \ X80 \ X93 25]。然而,尽管可穿戴设备和机器学习之间存在着巨大的潜力,但仍然缺乏使用这些技术预测NCD患者的CF的证据,尤其是在糖尿病,慢性肺部疾病和心血管疾病中。此外,了解这些模型如何通过机器学习算法训练,可以将重要信号转换为_ VO 2 Max可能会提供有关志愿者之间CF差异的复杂机械见解。由于_ vo 2最大词语算法的复杂性,基于从可穿戴技术获得的功能[25],纵向生命信号的解释能力被转换为_ vo 2 max的纵向范围非常低[26] [26],因为对给定模型的解释性及其性能之间的预期折衷是可以预测的健康及其健康的折算[27]。在本文中,我们调查了Shapley来评估CF预测问题中特征的重要性。众所周知,可穿戴传感器对于可以与机器学习技术相关的连续生物数据采集很有用,例如随机森林回归,神经网络和支持向量回归机器可预测CF [21,25]。因此,理解这些模型还可能表明人类\ Xe2 \ x80 \ x9cblack box \ xe2 \ x80 \ x80 \ x9d生理系统如何与环境相互作用,近似这些复杂算法的解释能力,即我们在使用简单的方法中所体验的内容,例如在线性性回归模型中所体验的内容。Shapley添加说明(SHAP)是一种源自Cociational Game理论的宝贵方法,该方法可用于解释根据从生物学数据获得的监督机器学习方法构建的复杂模型[26,28]。其使用的主要动机依赖于(1)其成为模型不可知论的能力(即,与任何模型相关的解释方法,以提取有关预测过程的额外信息'
简介整合数据和知识是生物医学研究中的一项艰巨挑战。尽管新的科学发现正在迅速发现,但很大一部分知识要么被锁定在数据孤岛中(不同的命名法、数据模型和许可条款阻碍了整合;Wilkinson 等人,2016 年),要么被锁定在自由文本中。缺乏集成和结构化的生物医学知识版本会阻碍对这些信息的有效查询或挖掘,从而阻碍我们充分利用积累的科学知识。最近,科学界越来越强调确保所有科学数据的公平性——可查找、可访问、可互操作和可重用——并且越来越多地就一套具体的原则达成共识以确保公平性(Wilkinson 等人,2019 年;Wilkinson 等人,2016 年)。这些原则的广泛实施将极大地
摘要:使用使用植物偶氮微生物部分替代化学物质并有助于减少农业的环境影响。制定的微生物产物或农业接种剂包含单菌株或一个活性微生物的联盟,特征性且生物安全,这可以有助于植物宿主的生长,健康和发展。这个概念符合益生菌的定义。然而,尽管传统的生物刺激物的传统概念涉及物质或没有化肥的材料,但某些植物生长的微生物(PGPM)被认为是生物刺激剂类别的类别,这些概念涉及物质或材料,这会促进植物的生长。将PGPM与物质一起包含在内,还涉及对生物刺激物的经典概念的显着失真。法规,例如最近的欧盟受精产品法规(欧盟号2019/1009)已纳入了生物刺激剂的新定义,并将微生物包括为生物刺激剂的子类别。我们讨论,该法规和即将到来的欧洲统一标准无视微生物产品的某些关键特征,例如其活跃原理的真实生物学本质。决定了植物 - 微生物关联的复杂功能兼容性,以及有关微生物故意释放到环境的重要生物安全问题,似乎也被忽略了。我们预计,通过将微生物等同于化学物质,微生物产品的生物学性质及其特定需求将被低估,对它们的未来发展和成功产生了有害的后果。
前海豹突击队员乔科·威林克在序言中指出,《为生者呐喊》“读起来不舒服,读起来不愉快,但读起来很重要”。他说得完全正确。对许多美国人来说,伊拉克战争于 2011 年结束,他们只是模糊地意识到伊斯兰国 (ISIS) 的崛起以及随后在伊拉克和叙利亚的多年冲突,这场冲突至今仍未结束。ISIS 的进退及其对中世纪哈里发国的幻想造成了巨大的破坏,使许多人流离失所,并继续侵蚀中东的稳定与和平。
目录 NBB 顾问信息 3 NBB 课程清单 3 概述 4 NBB 专业要求 4 荣誉课程 4 课程描述,NBB 核心课程 5 研究经历-NBB 选修学分 6 课程描述,选修课-NBB 7 NBB 课程仅大学学分 9 课程描述,选修课-人类学 10 课程描述,选修课-生物学 12 课程描述,选修课-心理学 14 课程描述,选修课-其他 16 附加课程和 NBB 牛津专属课程 17 教师研究兴趣* 18 学生组织 28 圣安德鲁斯大学,苏格兰/哲学硕士 29 墨尔本大学,澳大利亚 29 在巴黎留学 29 埃默里大学为学生提供的有用资源 30 注释 31 神经科学和行为生物学计划 1462 Clifton Road, Suite 304 传真:404-727-7471 www.nbb.emory.edu
本研究旨在调查居住者对马六甲城市联排住宅内部庭院的设计、舒适度、功能和使用情况的看法和满意度。这项研究使用 Google Form 中的定量调查,采用 5 点李克特量表和开放式问题。调查针对居住在马六甲带庭院房屋中的目标用户样本。重新审视庭院空间作为马来西亚联排住宅的重要遗产身份、具有社会、文化和环境效益至关重要。庭院被广泛用于各种功能,尤其是作为家庭聚会甚至朋友聚会的社交空间。几乎所有受访者都喜欢他们家里的庭院,也更喜欢在新房子里有庭院。研究还发现,庭院住宅的居住者很少使用空调。研究范围缩小到仅关注联排住宅的庭院空间。研究背景仅限于马六甲,在庭院功能和气候条件方面可以推广到马来西亚。研究结果和建议有助于从居住者的角度了解内部庭院的实用性和有效性。大多数居民对庭院的中心位置、高度和视觉连接感到满意,但更喜欢更大的庭院面积。庭院提供了足够的自然采光,但由于安装了屋顶,通风可能会受到影响,这是庭院的典型改造。庭院中的日常活动包括坐、放松、用餐、社交活动和聚会,还有一些新兴模式,如玩耍和锻炼区域,更适合现代社会。
通讯作者:Klara R. Klein,医学博士,博士,内分泌学和代谢司,校园盒#7172,8072 Burnett Womack,160 Dental Circle,Chapel Hill NC 27599,电话:(919)-966-0134,FAX(919),FAX(919)-966-66-66-66-66-66-6025,KLARA。†这些作者对这项工作作者的贡献也同样贡献了KRK和SCB参加了研究设计,数据收集,分析和手稿起草。JBB和JHP参与了研究设计,分析和数据收集。JLRF,ID,CD和CV参与了协议开发和分析。ID主要负责制定统计分析计划和报告的分析监督。所有作者均编辑并批准了提交和出版的最终手稿。cv是这项工作的保证人,因此,可以完全访问研究中的所有数据,并负责数据的完整性和数据分析的准确性。
由于近期取得的成就,莱茵衣藻正逐渐成为生物技术生产平台,我们将在本综述中简要总结这些成就。首先,由于近年来取得了一些令人印象深刻的改进,现在可以实现强大的核转基因表达。目前已有可实现高效、稳定核转基因表达的菌株,并且最近通过实现遗传杂交和识别其致病突变,使其更适合合理的生物技术方法。基于 Golden Gate 克隆的 MoClo 合成生物学策略是为衣藻开发的,它包括一个不断增长的工具包,其中包含 100 多个遗传部分,这些部分可以按照预定义的顺序进行稳健、快速的组装。这允许快速迭代转基因设计、构建、测试和学习。另一项重大进展来自各种改进转基因设计和表达的发现,例如系统地将内含子添加到密码子优化的编码序列中。最后,自 2016 年首次成功报道以来,CRISPR/Cas9 基因组编辑技术经历了多次改进,这为通过关闭竞争途径来优化生物合成途径提供了可能性。我们提供了一些例子,表明所有这些最新进展都牢固地确立了衣藻作为合成生物学底盘的地位,并允许将其代谢重新设计为新功能。