抽象的黑色士兵蝇(BSF)幼虫一直是在鱼类和家禽粉中使用的有前途的蛋白质来源,可有效替代植物性蛋白质来源。目前,尚无乳酸细菌发酵竹子的影响以改善BSF幼虫的营养。这项研究的主要目的是确定蛋白质:富含乳酸菌细菌的发酵竹头膜纤维(Bambusa beecheyana)的BSF幼虫的脂肪比和生长速率。lactobacillus plantarum和Brevibacillus parabrevis,并成功地进行了21天。我们的结果表明,与仅由BSF幼虫与蔬菜废物组成相比,与发酵的竹制纤维纤维和发酵竹纤维纤维纤维和植物废物混合的植物veg217(1:1)与发酵的竹制纤维纤维和植物废物混合的平均体重(111%)和长度(30%)组成。有趣的是,与阴性对照(18天)相比,富含乳酸细菌的发酵竹子的BSF幼虫在短时间内(少于13天)也会pub养。所有用发酵竹和乳酸菌喂养的幼虫也
摘要。从20世纪初开始,经常采用快速植物生长和发展的生物制备。对微生物与植物之间相互作用的机制的积累知识需要在目标设计中使用最少的资源和能量,并在植物性粒细胞系统的有针对性设计中使用其适应性的优化,以提高土壤生育能力和植物生产率,增加植物的产量,并增加植物对疾病的抵抗力,并增加对疾病和不良环境和应力因素的抵抗力。在今天的文章中,已经在优化农业生产和维持土壤肥力的土壤微生物过程的科学管理方面收集了足够的经验,并设想将微生物学制剂的创造和使用作为植物科学中强化技术的主要联系。众所周知,在酶生长阶段,使用絮凝剂在细菌制剂生产的技术过程中,微生物的生物量浓度,在酶生长阶段,从培养液体中的微生物浓度浓度的阶段进行了。
工程生物学 (EB) 是英国历届创新战略中认定的“伟大技术”之一,它对经济具有变革性,值得国家以各种形式予以支持。4 它是一个总体、灵活且快速发展的技术平台的典范,有可能在广泛的经济领域催生变革性或颠覆性创新,而不是被设想为单一的整体部门。它与人工智能 (AI) 和量子技术等其他主要颠覆性技术超级平台具有相同的这些特性,事实上,EB 产品开发通常会通过使用 AI 得到增强。相关的业务部门包括大宗化学品(洗涤剂、香精、香水、化妆品、塑料、染料、燃料、建筑材料、纤维和织物);植物性和动物性食品和原料;复杂的生物分子(药物、诊断剂、疫苗、杀虫剂);和基于细胞的产品(用于食品和饲料的单细胞蛋白、细胞培养肉);主要采用工业生物技术(IB)发酵制造,但也涉及植物和动物生产系统。
摘要Carya Cathayensis Sarg。在中国广泛种植作为一种专门的坚果作物,其废弃的果壳(外果皮)富含具有已知抗菌特性的三萜类化合物。在这项研究中,从Carya Cathayensis Sarg中提取三萜。果壳(CCSHS)使用表面活性剂介导的超声辅助提取方法通过响应表面方法进行了优化,优化的提取产率为33.92±0.52 mg UAE/g DW。AB-8大孔树脂用于从粗提取物中净化三萜类化合物,从而达到4.3倍的纯度。介孔壳聚糖气凝胶,并使用显微镜和氮吸附方法评估其形态,孔径和特定的表面积。然后使用这些气凝胶吸附从CCSH提取物中纯化的三萜类化合物,从而增强其抗菌作用。大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的生长曲线表明,CCSHS衍生的三萜和壳聚糖气囊球的组合导致抗菌作用增强。本研究为增加CCSH的价值奠定了基础,同时提供开发植物性抗菌产品的途径。
简介。β-胡萝卜素是一种广泛需求的红橙色颜料,在食品,化妆品和纺织工业中具有多个应用。合成猪与有害的副作用有关,这需要探索自然替代品。Rhodotorula toruloides是一种酵母菌菌株,它提供了一种自然的β-胡萝卜素的自然来源,有可能过度越来越多,这可能是传统的基于植物性的胡萝卜(如胡萝卜)所产生的局限性。材料和方法。在这项研究中,使用YPD培养基的子商品发酵从曲霉中提取β-碳酸烯,优化以最大的色素产生。使用分光光度法,薄层色谱(TLC)和高性能液化色谱(HPLC)进行表征。分析了提取的β-胡萝卜素的抗菌和抗氧化活性,并测试了其作为染料的适用性。结果。toruloides的β-胡萝卜素产率为0.36 g/L,对沙门氏菌SP的抗菌活性显着。(25.3±0.3 mm抑制区),表现优于胡萝卜衍生的β-胡萝卜素。此外,DPPH分析显示出强大的抗氧化活性。从R. toruloides提取的β-胡萝卜素也可成功地染成棉布织物,表明其作为有机染料。结论。研究得出的结论是,与
5. 创新和可持续增长方面的最新突破正在推动全球向更加环保和技术驱动的未来转型。关键的进步包括广泛采用太阳能和风能等清洁能源。电动汽车正变得越来越普遍,主要制造商正在亚洲各地加速生产。此外,绿色氢技术和可持续农业实践(包括垂直农业和植物性食品)的创新正在塑造一个生态意识增长的新时代。这些努力反映了全球对促进各行各业可持续创新解决方案的承诺日益增强。 6. 顺应这些进步,今天的论坛提供了一个激动人心的绝佳机会,可以讨论东盟-日本经济共同创造的实施,重点是推动创新和可持续增长的主题。在我们规划前进道路的同时,我想分享我对关键优先领域和可行措施的看法,这些措施将有助于将我们的共同愿景转化为经济进步和可持续发展。 7. 首先,共同创造愿景成功的基石在于我们团结东盟和日本企业的集体能力
e3听觉功能和功能障碍:中央听觉系统中的行为和生理学GAESE E4信息处理GAESE E5生理学和行为GrünewaldE6三维细胞培养物和三维显微镜Stelzer / Pampaloni E8 E8植物性植物生物学fragkostefanakis / schleogy e9 e9功能e9功能e9功能, Waibler E11发育遗传学更染色的E12内皮细胞和肿瘤细胞生物学曲线E13发育细胞生物学Lecaudey E14细胞RNARULAR RNARULAR RNA BILNA生物学Müller-McNicoll E15神经元的神经元基础哺乳动物的神经元基础哺乳动物hechavarria hechavarria Hechavarria e16细胞e16 e16 e16 e16 e16 e17 e17分析,数学建模和模拟MatthäusE18了解导致帕金森氏病E19的分子机制E19神经血管疾病中的细胞和分子机制HEFENDEHL EFENDEHL EFENDEHL E20分子精神病研究神经精神病学Chiocchetti E24人类胚胎细胞命运决定Kurian
大多数社会都见证了肥胖和痴呆症的越来越多,这是一种与经常低估的个人和公共卫生负担有关的情况。的营养和体重增加与同性恋脑网络的异常功能以及更高的认知功能的变化有关,例如奖励评估,执行功能以及学习和记忆。同时,有证据表明,肥胖和饮食等可修改因素会影响肠道 - 脑轴,并通过各种途径调节脑部健康和认知。使用来自流行病学研究和随机临床试验的神经影像数据,我们旨在阐明潜在的机制,并确定肥胖和饮食在人类脑结构和功能水平上的决定因素和后果。我们分析了大约2600名随机选择成年人的多模式3T MRI(女性,18 - 80岁,BMI 18 - 47 kg/m 2),这是一项深层表型基于人群的同胞。此外,在瘦,超重和肥胖的参与者中获得的有关体重减轻和健康饮食的受控干预研究的大脑MRI数据可能有助于了解肠道 - 脑轴在食物渴望和认知衰老中的作用。我们发现,较高的BMI和内脏脂肪积累与脑年龄的加速,低丘脑的微观结构,默认模式和奖励相关的区域中的厚度和连通性较低和连通性以及非痴呆个体中的细微灰物质萎缩和白蛋白病变负荷。在其他生活方式因素或误报因素中并发变化的混淆影响可能有助于解释这些发现。调解分析表明,较高的内脏脂肪通过全身性低级炎症影响脑组织,并且与肥胖相关的区域变化转化为认知障碍。考虑纵向研究,有些但并非所有数据都表明体重减轻和健康饮食的有益影响,例如植物性营养素和饮食模式对脑衰老和凝聚的影响。因此,一种更全面的干预方法,以及数据和代码共享等开放的科学工具,深入的预注册和数据汇总可能有助于克服这些限制。此外,由于较高的BMI与MRI过程中的头部微动作增加有关,并且由于头部运动反过来会系统地诱导图像伪像,因此未来的研究需要严格控制MRI期间的头部运动以启用有效的神经膜膜结果。总而言之,我们的结果支持这样一种观点,即超重和肥胖与普通人群中的脑健康标记交织在一起,体重减轻和植物性饮食可能有助于促进大脑可塑性。荟萃分析和纵向队列研究正在进行进一步区分因果关系与肥胖和营养 - 脑研究的相关性。
Zalf的研究项目为制定解决这些挑战的解决方案做出了重大贡献。他们特别关注适应气候变化和减少农业排放的策略。Carbontillage项目(第24页)显示了特殊开发的犁的使用如何在改善土壤结构的同时促进土壤中的碳储存。在卢萨蒂亚(Lusatia),一个受煤矿开采逐步淘汰的地区和气候变化的后果,土地创新劳西兹项目(第25页)正在开发用于气候适应和可持续的土地利用系统以及区域循环经济体的创新方法。Spreewasser:N项目(第26页)正在研究勃兰登堡不断变化的降水模式的适应策略,以优化水存储并增强农业系统的弹性。考虑到类似的目标,WetnetBB项目(第16页)正在努力重新开采泥炭地,以改善碳存储,同时保留生物多样性。在城市环境中,食品班2030(第27页)正在努力将欧洲粮食系统转换为更低碳,循环和植物性基于植物的粮食系统,以有助于减少温室气体排放。
(尤其是西兰花新芽)。一系列百科全书已经广泛报道了十字花科植物性,遗传学和化学,尤其是葡萄糖磷酸(葡萄糖苷)与霉菌酶(植物细胞中存在的一种酶)的反应以形成磺胺硫烷[15-19,11]。这些微量营养素的保护作用是由于抑制了I期致癌酶以及II期解毒酶的诱导[5-10]。葡萄糖磷酸的保护作用被认为是由于磺胺硫素,这是一种异硫氰酸盐代谢产物,由葡萄糖磷酸由葡萄糖磷酸酶由酶霉菌酶[3-5,20,21]引起。霉菌酶和葡萄糖苷之间的反应发生在葡萄糖苷酸后通过咀嚼提供,从而在发生吞咽事件后产生磺胺素。储存,加工和烹饪可以改变ITC的形成,并影响十字花科蔬菜的抗癌活性[12]。摄入原始十字花科蔬菜的摄入量是人类中ITC的数量的两到九倍,而与煮熟的同伴相比,由于热灭活的霉菌酶的摄入量,这减少了硫烷的形成[13,14,22,23]。