Wuhan位于中国中部,众所周知是“一百个湖泊”,拥有丰富的水资源和广泛的供水系统。但是,武汉的水管理和防水预防具有挑战性。Wuhan多年来一直遭受灌木丛的困扰,这主要是由于建筑面积低和降水的不均匀分布。快速的城市化加剧了水池。由于土地扩张而引起的天然湖泊的急剧缩小,降低了湖泊的调节和存储能力。将污水管和雨水管混合和误导,污水被排放到城市水通道中,从而导致水污染导致水管理系统恶化。迫切需要开发一种有效的水管理和防水系统。
抽象的咀嚼棒和海绵用于加纳和其他非洲国家的口腔卫生。除了可负担性外,它们还具有抗微生物和Ti-Plague特性的其他优势。它们通常在较低的卫生条件下在公开市场上出售,使它们暴露于环境病原体中。由于使用前大多未对其进行灭菌,因此筛查存在对随机选择的样品的重要性重要性很重要。这项初步研究使用了分子测定法对轮状病毒A,Salella Typhi,Vibrio Cholerae和Escherichia Coli进行筛选10个咀嚼棒和海绵样品,从Accra的Agbogbloshie市场随机购买。在室温下将样品在无菌蒸馏水中孵育过夜,以清除病原体。脱落的病原体。使用RADI Prep DNA/RNA试剂盒从浓缩物中提取总核酸。使用2X SYBR绿色混合物和病原体特异性引物进行所有PCR分析。在筛查的四种病原体中,仅检测到大肠杆菌(分别为40%和60%的咀嚼海绵和棍子样品)。尽管咀嚼棍棒和海绵具有优势,但在样品上检测大肠杆菌是引起关注的原因,因为它们表明粪便污染并可能引起腹泻疾病。建议在用于口腔健康之前清洁咀嚼棒和海绵。另一种选择是培训当地生产商和零售商,以改善这些基本清洁剂的卫生包装老化和处理。
纳米技术的最新进展促进了靶向药物输送系统的发展。然而,长期以来,人们一直梦想着开发一种有效的药物输送系统,以克服与靶向药物输送相关的问题,如溶解度低、生物利用度低、药物降解、药物毒性。为了克服这些缺点,人们开发了一种新型载体,称为纳米海绵。纳米海绵是一种新型的新兴纳米载体,用于控制局部用药的受控药物输送的释放速率。纳米海绵是小于 1 µm 的小网状结构。由于其多孔结构和小尺寸,它们可以轻松与溶解性差的药物结合,从而提高生物利用度和溶解度,并能够装载亲水性和亲脂性药物。这种纳米载体增加了水不溶性药物的溶解度,提高了生物利用度,降低了药物毒性,避免了药物降解,并将药物靶向到特定部位,从而促进了控制释放。纳米海绵被配制成不同的剂型,如肠胃外、局部、口服或吸入。本综述试图强调药物输送系统的优点、特点、影响因素、制备方法、表征和应用。
在表面上的聚合细胞外基质可以抑制抗生素的渗透,从而使其比浮游细胞更具耐药性[1-3]。除了修改现有药物外,研究人员还通过探索海洋生物来寻找新的抗生素。由于海洋占地约70%,因此与陆生物相比,海洋环境具有更大的生物多样性,并且含有非常有希望的生物活性化合物可以探索。海洋生物的寿命取决于其周围环境条件,例如温度,光,盐度,压力和栖息地的深度。它们具有不同的进化系统,代谢途径和生态学[4,5],这会导致独特的化学组成,复杂性和生物学功效[6,7]。
靶向药物输送系统的创建是纳米技术最新进展的结果。然而,使用药物输送系统有效地将分子靶向到特定位置需要专门的药物输送系统。由于纳米海绵可以容纳亲水性和疏水性药物,因此纳米海绵的开发已被证明是克服药物毒性、生物利用度低和药物释放可预测等问题的关键一步。纳米海绵的多孔形状使其具有独特的能力,可以捕获药物分子,同时提供释放药物的好处。纳米海绵是一种微小的海绵,可以在体内移动,与药物表面结合,并以受控和可预测的方式释放药物。通过将环糊精与羰基或二羧酸盐交联,可以创建纳米海绵(交联剂)。为了输送口服、外用和肠外给药的药物,纳米海绵技术得到了广泛的研究。疫苗、抗体、蛋白质和酶都可以通过纳米海绵有效地运输。本文重点介绍了制备过程、特性及其在药物输送系统中的可能应用。
正如 Edwards 等人 [1] 所记录的,LACC 以前的学生也证实,阻碍这些材料利用的一个障碍是它们倾向于分解成更稳定的 Cu 8 HL 6 一氢化物碎片,尤其是在暴露于荧光和/或酸性条件下时。然而,LACC 的学生还证实,更大的结构可以通过添加氢来再生。这一关键观察结果,即簇分解可以逆转,支持了铜氢化物簇可用作储氢材料的前提。
卡里里联邦大学____________________________________________________________________________________________________________教科书是教育环境中必不可少的工具,在其中,我们找到了为教学课程矩阵设计的所有内容的基础。在动物学教学的背景下,海绵教学(Phyllo porifera)应集中于诸如组的形态,分类,系统发育,生命周期,生殖,生态和生物技术的重要性等方面。通过以全面而综合的方式解决这些主题,即使在不损害群体生物学的准确性和重要性的情况下,也可以对海绵的分类学有牢固的理解。如果有关该群体的教学还不够,则可能会限制有关这些生物的科学知识的进步。在本文中,提出了这种情况的可能后果,并讨论了减轻这种影响的策略。为此,我们分析了PNLD/2018选择的生物学教科书中与门porifera相关的内容,重点介绍了提供的信息的质量,最后,它们在与该小组的研究中所带来的后果。为了评估门的特定内容,在参考书中进行了先前的调查。分析的五本书在其内容的结构上表现出区别。其中一些在使用图像,内容的质量和其他文本中显示出缺陷。关键字:动物学教学,教科书,生物多样性,门孔,无脊椎动物,巴西。摘要。évitalCorrigir作为lacunas no ensino das esponjas para melhorar acompreensãoepromover aavançosavançosnas nas Pesquisastactonômicasebiológicasa sospociada a esse a esse grupo。教科书是教育环境中必不可少的工具,因为它为为课程设计的所有内容提供了基础。在动物学教学的背景下,海绵的教学(门孔)应强调该组的形态,分类,系统发育,生命周期,生殖,生态学和生物技术意义等方面。通过全面,整合地解决这些主题,可以在不损害该小组生物学的准确性和意义的情况下对海绵分类学有牢固的了解。对该小组的教学不足可能会阻碍有关这些生物的科学知识的发展。本文介绍了这种情况的潜在后果,并讨论了减轻这些影响的策略。为了实现这一目标,我们分析了由PNLD/2018选择的生物学教科书中与Perifera相关的内容,重点介绍了提供的信息的质量以及对小组研究的潜在后果。进行了参考书的初步调查,以评估门的特定内容。所分析的五本书显示了其内容组织的差异。一些在图像使用情况,内容质量和其他文本方面表现出缺陷。至关重要的是解决海绵教育中的缺陷,以增强与该组相关的分类学和生物学研究的理解和进步。关键字:动物学教学,教科书,生物多样性,门孔,无脊椎动物,巴西。
伊西奥洛镇极易受到气候变化的影响,导致洪水频发,而且近几十年来,洪水影响愈发严重。1982 年,严重的洪水摧毁了粮食及农业组织 (FAO) 的灌溉计划。2 2005 年和 2006 年,洪水分别造成 500 人流离失所、10 人和 8 人死亡。2009 年至 2019 年期间,洪水导致 1,320 多户家庭流离失所,价值 8 亿肯尼亚先令的财产被毁。3,4 与此同时,国家干旱管理局 5 和县发展计划 2 发布的月度公报显示,伊西奥洛特别容易受到干旱的影响。洪水和干旱都是由不可预测的降雨事件引发的,干旱期持续较长,随后是强烈的风暴。
位于海洋“暮光区”中的抽象中性礁是珊瑚礁,存在于相对深的水域,范围从表面以下约30至150 m不等。这些礁石位于常规水肺潜水的范围之外,通常使用先进的潜水技术或借助潜水员进行探索。在本研究中,我们使用了可属于11种物种的26个海绵样品的最先进的潜水器。高(HMA)或低(LMA)微生物丰度状态根据TEM图像分配给物种。与这些海绵相关的原核生物群落还使用高通量测序进行了评估。蛋白杆菌,叶绿素,放线杆菌和酸杆菌是最丰富的门。HMA/LMA状态被证明是原核生物组成的高度重要预测指标。HMA海绵在丰富度和均匀性方面也比LMA海绵更加多样化。使用基于机器学习的探索技术鉴定了14个预测类,包括门内的类(例如,dehalocococococoidia和JG30-KF-CM66)和酸眼杆菌(Thermoanaerobaculia and superobaculia and Subgroups 11和21))。先前的研究表明,浅水和最近的深海中HMA/LMA二分法的流行。我们的结果证明了它在中间的领域的普遍性。
摘要:致病细菌及其生物膜参与许多人类和动物疾病,并且是抗生素耐药性发展的主要公共卫生问题。已知这些生物膜会诱导慢性感染,用于使用抗生素治疗的经典治疗通常无效。海绵是无孔喂养的海洋生物,以其动态的共生伙伴关系而闻名,并产生了多种微生物,并产生了许多感兴趣的代谢产物。在这项研究中,我们研究了来自壁画中分离出的没有杀菌活性的海绵的不同提取物的抗纤维效果。显示出针对Harveyi Biofim形成的强大活性。此外,其中一种提取物还抑制了V. harveyi的两种群体感应途径。