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Oussama Kassamany是Mashrek地区该项目的高级专家协调员,他的一部分向Clima-Med项目提供了一些反馈,该项目也由欧盟资助,以支持地中海社区的气候和能源计划。例如,在Baakline市的SEAP(可持续能源行动计划)的框架内(黎巴嫩山,Chouf地区,20,000名居民),后者建造了一个太阳能微型车站,为该村庄的公共照明提供电力。使用符合国际标准的久经考验和测试的技术,可以降低维护和运营成本以及盗窃的风险。已经制定了主要医疗保健中心(PHCC)太阳能电力的另一个项目,但是ElectricitéduLiban与电力削减和负载相关的技术挑战(增加了需求)可以防止太阳能解决方案优化。
图 1 不同无花果树组之间的基因组变异图和分歧。a) 表示全基因组核苷酸多样性的圆环图。从外到内的层次分别为:i、基因密度;ii、田岛 D;iii、核苷酸多样性。每个组的颜色编码为:绿色代表中地中海 (MEMed)、蓝色代表东南地中海 (SEMed),深红色代表西地中海 (WMed)。b) 在 53 个无花果树品种及其相应组中检测到的 SNP 和 InDel 变异总数,按基因间、内含子和外显子分类。c) 按 CNG(拷贝数增加)、CNL(拷贝数丢失)和基因/周缘 SV(结构变异)分类的已识别全基因组拷贝数变异 (CNV) 总数。d) DEL 和 CNV 的富集分析(生物过程 (BP)、分子功能 (MF)、细胞成分 (CC))。 e) 三个指定组之间的核苷酸多样性(π 和 Tajima's D)和种群分化(固定指数-FST)概述。每个圆圈内的数字表示该组的核苷酸多样性,圆圈之间的数字反映种群发散(FST)。f) 不同组之间无花果树中连锁不平衡(LD)衰减的分析。
第 4 单元 – 遥感 本课程研究电磁辐射及其与地球表面和大气的相互作用、基本辐射传输理论以及被动(即航空摄影、机载和星载扫描仪数据)和主动(即激光雷达和 SAR 图像)成像系统的性能。本课程还侧重于航空照片解释、数字图像处理和各种卫星和机载遥感技术(包括干涉合成孔径雷达、高光谱和热红外成像)。重点是从遥感数据中提取定量和定性信息、遥感和 GIS 技术的集成以及遥感的操作方面。
这些生态系统的最显着特征之一是它们的生物地球化学。在碳转移方面,通过相互关联的物理,化学和生物过程的碳的运输和转化导致这些生态系统与大气之间的大量碳流。鉴于它们的高活动潜力,湿地在生物地球化学碳循环中的作用在气候变化的背景下可能特别相关(Lolu等人。2020)。恰恰是水的暂时或永久存在,驱动了一系列涉及与大气相对相对速率的生态过程,比其他生态系统类型的相对速率要高得多。这使湿地具有高能力作为气候变化的调节者,尽管其全球面积相对于其他生态系统类型很小(Dudgeon
与使用病毒作为遗传物质来源插入基因组的传统基因编辑机制相比,CRISPR/Cas9 可以对活细胞的 DNA 进行有针对性的精确改变,并已显示出作为血红蛋白病患者基因治疗的前景 (4)。为了保证β地中海贫血患者的生存,需要定期输血以维持足够的血红蛋白水平并减少骨骼畸形(3)。基因治疗的目的是通过从患者的外周血中分离干细胞来扩大胎儿血红蛋白的产生。然后,CRISPR/Cas9 发挥作用,沉默 BCL11A 基因,改变细胞并导致胎儿血红蛋白的产生增加。经过编辑的细胞经过骨髓的成髓细胞调节后输入患者体内,促进功能性血红蛋白的替换和缺陷血红蛋白的替换 (4)。
癌症治疗的最新进展带来了新的免疫疗法和靶向治疗浪潮。关键的免疫疗法方法包括免疫检查点抑制剂,CAR-T细胞疗法和癌症疫苗,它们正在彻底改变治疗选择并改善患者预后。同时,通过靶向癌症生长必不可少的特定途径,靶向疗法最大程度地减少对健康细胞的损害,从而导致更有效和毒性较小的疗法。精确医学技术,例如基因组分析,有助于确定这些疗法的合适靶标,从而实现针对个别患者量身定制的个性化治疗策略。这些创新的方法代表了与癌症斗争的重大进步,为提高生存率和更好的生活质量提供了希望。随着研究继续揭示癌症生物学的复杂性,免疫疗法和靶向疗法的未来对改变癌症护理的景观具有很大的希望。