微生物驱动全球碳循环1,并可以与宿主生物体建立象征关系,从而影响其健康,衰老和行为2 - 6。微生物种群通过改变可用的代谢物池和专门的小分子7、8的产生与不同的生态系统相互作用。这些群落的巨大遗传潜力被人相关的微型iSms举例说明,该微生物ISM的编码是人类基因组9、10的大约100倍。然而,这种代谢潜力在现代的未纳入代谢组学实验中仍未被反射,其中通常<1%的注释分子可以归类为微生物。这个问题特别影响质谱(MS)基于非靶向代谢组学,这是一种通过微生物11所产生或修饰的分子11的常见技术,该技术在复杂生物学样品的光谱注释中著名地挣扎。这是因为大多数光谱参考文献都偏向于原代代谢产物,药物或工业化学品的市售或以其他方式的标准。即使在注释代谢物时,也需要进行广泛的文献搜索,以了解这些分子是否具有微生物起源并识别各自的微生物生产者。公共数据基础,例如Kegg 12,Mimedb 13,Npatlas 14和Lotus 15,可以帮助进行这种解释,但它们大部分限于已建立的,很大程度上基因组所涉及的代谢模型或完全表征和发行的分子结构。此外,虽然旨在从机械上开发了旨在询问肠道微生物组的靶向代谢组学努力16,但它们仅着眼于相对较少的商业可用的微生物分子。因此,尽管MS参考文库不断扩大,但大多数微生物化学空间仍然未知。为了填补这一空白,我们已经开发了Microbemasst(https://masst.gnps2.org/microbemasst/),这是一种利用的搜索工具
超敏光谱是中红外(MIR)技术的重要组成部分。然而,miR探测器的缺点在单光子水平上对稳健的miR光谱构成了挑战。我们提出了miR单光子频率上转换光谱非局部将miR信息映射到时间do-main。来自自发参数下调的宽带miR光子频率向上转换为具有量子相关性保存的近红外带。通过纤维的组延迟,在1.18微米的带宽为2.76至3.94微米内的miR光谱信息被成功地投影到相关光子对的到达时间。在每秒6.4×10 6光子的条件下,使用单像素检测器证明了具有单光子敏感性的聚合物的传输光谱。开发方法绕过扫描和频率选择不稳定性,它在不断发展的环境中固有的兼容性和各种波长的可伸缩性而引人注目。由于其高灵敏度和鲁棒性,生化样品的表征和量子系统的弱测量值可能是预见的。
印度空间研究组织 SAC 主任 Shri Nilesh M.Desai 在 Umang 学校为 WSW-2024 揭幕,WSW-2024 主席 Rashmi Sharma 博士致辞。Umang 学校、Utthan 培训中心、BPA 和 Shiv 小学的孩子们热情地参加了绘画比赛。
Google 退伍军人网络 (VetNet) 很荣幸地推出第三届 Google VetNet 职业周,这是一场为期三天的线上活动,为退伍军人、转业军人以及军人配偶/伴侣提供建立和发展职业生涯所需的工具、支持和建议。我们还为因冲突而流离失所的美国新移民提供参加此活动的资格
14:10 – 15:00 会议 10:青年和女性在可再生能源中的声音,促进包容性和绿色经济 主持人:Theresia Mcha (AmshaAmsha 基金会) Ruaha 大厅 女性积极参与的包容性和绿色经济的未来愿景。 1. 女性参与可再生能源的重要性 2. 通过可再生能源实现经济赋权 3. 女性在可再生能源领域面临的挑战 4. 女性在促进可持续实践中的作用 5. 女性在可再生能源领域的教育和培训