建立肽序列与原纤维形成之间的基本关系对于理解蛋白质错误折叠过程和指导生物材料设计至关重要。在这里,我们将全原子分子动力学(MD)模拟与人工intel-ligence(AI)相结合,以研究短肽序列排列的细微变化如何影响其形成原纤维的倾向。我们的结果表明,疏水残基的分布和电荷簇的分布很小,可以显着影响成核速率和跨β结构的稳定性。为了快速扩展此分析,我们开发了一个主动学习 - 增强的框架 - 用于分子动力学的机器学习(ML4MD),从而根据MD衍生的聚合数据迭代地完善了其预测。ML4MD有效筛选了许多肽排列,并指导发现先前未识别的原纤维式序列,从而在接收器操作特征(ROC)曲线(AUC)下达到0.939的接收器下方。总体而言,ML4MD通过将详细的原子模拟与快速和高敏锐的ML预测整合在一起,简化了淀粉样蛋白样肽的合理设计。
干扰会改变森林的环境条件。生长在不同干扰历史和不同环境中的植物可能采取不同的生活史策略,但关注这一效应的研究较少。本研究全面调查了中国东部两种不同干扰历史的亚热带森林的植物多样性、生物量和功能性状,以探讨其生活史策略的差异。受干扰森林的生物多样性略高于受保护森林。受保护常绿阔叶林的生物量显著高于受干扰常绿阔叶林(P < 0.05)。保护林的叶组织密度 (LTD) 显著高于受干扰林,而叶片厚度 (LT)、叶片干物质含量 (LDMC)、小枝组织密度 (TTD)、小枝干物质含量 (TDMC)、树皮组织密度 (BTD) 和干物质含量 (BDMC) 以及茎组织密度 (STD) 和干物质含量 (SDMC) 均显著低于受干扰林( P < 0.05)。在相关的植物多样性、生物量和功能性状方面,保护林采取资源获取策略,降低生物多样性,发展高叶面积和比叶面积以及低 LT、LDMC、TTD、TDMC、BTD、BDMC、STD 和 SDMC 等多种功能性状以支持较高的生物量积累速率。受干扰林采取资源保护策略,提高生物多样性,发展相反的性状组合,降低生物量积累速率。对受保护森林和受干扰森林中植物的多样性、生物量和功能性状进行全面调查,并随后评估植物的生活史策略,将有助于调查区域生物多样性和碳储量,为TRY和中国植物性状数据库提供数据,并改善中国东部的生态管理和恢复工作。
青春期和青春期、青春期的变化、第二性征、激素在启动生殖功能中的作用、人类生命的生殖阶段、婴儿的性别是如何决定的?、性激素以外的激素、激素在完成昆虫和青蛙生命史中的作用、生殖健康
癌症源于一个进化过程,其中体细胞突变在不同细胞群体中积累。1 过去十年中,这一理论得到了肿瘤高通量测序研究的证实,2 表明肿瘤不是均质的,而是由具有不同体细胞突变集的克隆组成。这种肿瘤内异质性现象是复发和耐药的主要原因。3 转移,即将肿瘤细胞迁移到不同于原发肿瘤的解剖位置,是癌症死亡的主要原因。4 因此,肿瘤的生命史是细胞分裂、细胞突变和细胞迁移为特征的进化过程的最终产物。新兴的癌症系统发育学领域从进化的角度来看待癌症,并采用系统发育技术重建、分析和比较肿瘤的生命史。 5 本观点将讨论(i)从测序数据重建癌症系统发生的计算方法、(ii)识别常见的进化模式和轨迹,以及(iii)癌症治疗的新进展。
2.1 申请人在靠近水道工作时应展示最佳环保实践。有害物质进入水道的可能性是主要关注点。对水生环境的影响(例如水质下降)会对鱼类物种的各个生命史阶段造成重大影响。2.2 工程不得导致河流栖息地鱼类生产质量下降,如果发生此类下降,则同意持有人必须按照 Loughs 机构规定的方式恢复河流栖息地,但只能达到与工程进行前相同的生产力。2.3 在每个采样位置移除的材料体积不得超过 1 公斤。
我的论文旨在阐明遗传变异和发育经历如何塑造青年期的认知灵活性。我的论文旨在以小鼠为模型,为公众健康和对人类逆境的理解提供信息。然而,这项工作也可能有助于更科学地理解生物体的生活经历如何与发育相互作用,并对神经生物学和行为表型的表达产生深远而持久的影响。环境与发育中的生物体之间的这种相互作用之前已在各个领域以不同的名称进行了研究,如神经科学中的经验依赖性可塑性、生物学中的适应性发育可塑性 (ADP) 和生态学中的生命史理论。这三个领域通常不会相互影响,因为它们往往侧重于不同的分析层次。神经科学往往侧重于近端或机械层面,而关于进化的终极层面问题是生物学和生态学的领域。通过观察神经系统并研究基因型和发育经历的影响,我试图在近端和终极理解层面之间建立联系。在近端层面,我重点关注纹状体多巴胺 (DA) 系统在需要认知灵活性或灵活更新的行为中的作用。这一关键的执行功能负责适应性学习和目标导向行为,已被证明严重依赖 DA 系统。在终极层面,我讨论了遗传多态性和表型可塑性如何适应不同的环境条件,以及 ADP 和生命史理论的应用如何加强对行为表型和神经功能变化的解释。通过类似的视角,认知灵活性可能代表生物体对来自环境的线索的敏感程度,敏感性越高,灵活性就越大。在第 1 章中,我首先简要介绍了 ADP 的框架,介绍了 ADP 可以作用的不同水平以及不同的模型和假设。我还回顾了
我们生活在一个生物复杂性惊人的世界。各种分子参与代谢舞蹈,形成细胞。细胞与细胞相互作用形成生物体;生物体与生物体相互作用形成生态系统、经济体、社会。这个宏伟的建筑从何而来?一个多世纪以来,科学唯一能解释这种秩序如何产生的理论就是自然选择。正如达尔文教导我们的那样,生物世界的秩序随着自然选择在随机突变中筛选出稀有、有用的形式而演变。从这种生命史观点来看,生物体是由选择拼凑起来的装置,选择是沉默的、机会主义的修补者。科学把我们看作是空间和时间的冰冷、广阔背景下难以解释的、不可能发生的意外。
在加拿大大西洋鱼类中,大西洋鲑拥有最复杂的生命史和迁徙模式。产卵后的成年鲑鱼 (kelt) 和幼年鲑鱼 (post-smolt) 从其原生淡水河迁徙到大西洋觅食,有时甚至远至拉布拉多海。该项目使用声学和卫星标签以及一系列标签跟踪接收器和卫星遥测技术,以更好地了解鲑鱼在海上的迁徙行为(位置和栖息地使用情况)。该项目的目标是确定不同生命阶段的大西洋鲑鱼(幼年后期、产卵后的kelt 和多海冬季成年鲑鱼)在加拿大东部近海区域的时间、地点和持续时间。结果将支持加拿大近海石油和天然气活动领域的监管决策。
在这种鸟的生命史中,1800 年,芬克岛的水手们上演了一场大悲剧。他们乘船登陆,花了几个月的时间屠杀大海雀,用它们的脂肪榨油。在这个过程中,成千上万只海雀的尸体被烧成燃料。在芬克岛,一个最受欢迎的繁殖地,大海雀于 1840 年被灭绝,在冰岛,大海雀于 1844 年被灭绝。许多当地人喜欢吃这种鸟,而且很容易在陆地或海上捕获,当时的商业主义很快就使这个物种灭绝了。最后一个活体标本出现在 1852 年,最后一个死体在 1853 年在爱尔兰的三一湾被打捞出来。
抗菌药物是治疗细菌感染必不可少的药物。然而,几十年来,抗生素在畜牧业、农业和临床环境中的使用给细菌物种带来了巨大的选择压力 (5)。抗菌药物只是细菌在地球上繁衍生息所必须克服的障碍之一;人类及其产品只代表了微生物生命史的一小部分。此外,新发现让我们相信,细菌不仅仅是它们自身适应成功的观察者。细菌的抗生素耐药性可以通过多种方式发展,包括由抗生素靶标突变引起的变化、细胞通透性和外排的变化以及耐药基因的水平转移 (6)。它们有利于动物的护理和从动物源中为人类生产有益健康的食品 (7)。本综述的主要目标是展示脂质体作为抗菌剂载体的优势,以及它们消除感染和战胜抗生素耐药性的能力 (5)。本综述讨论了旨在解决抗生素耐药性和延长抗生素使用寿命的新治疗选择,以及在多重耐药性日益增加的背景下的当前抗生素治疗。