在肯尼亚的巴林戈县,尽管不断开展大规模药物管理 (MDA),沙眼仍然流行,其中一个区的覆盖率始终未达到世界卫生组织 (WHO) 的目标。这种疾病在肯尼亚的 47 个县中的 12 个县中流行。巴林戈县是一个牧区冲突难以到达的地区,已经实施了八轮沙眼大规模药物管理 (MDA)。在 Loyamorok 区,治疗覆盖率低于 68%,而 WHO 建议的阈值是 80%。促进参与式方法的社区参与是 MDA 成功的关键。在本研究中,我们描述了在研究的干预阶段定性开发和实施的基于社区的参与式方法,该方法涉及干预前、干预和干预后阶段,旨在解决社区参与和获取沙眼 MDA 的障碍。通过访谈和焦点小组讨论来确定社区参与 MDA 的障碍,包括权力和性别动态、猖獗的不安全感、社区神话和误解、寻找水源和牧场的迁移、广阔的地形以及无效的团队,这些都导致 MDA 活动期间无人监督地吞咽药物。通过与国家、县和县级以下卫生管理团队的会议确定了沙眼利益相关者。利益相关者、社区成员和研究小组利用已确定的障碍制定了 MDA 策略,包括有效的利益相关者参与、加强社会动员、提高社区对沙眼的认识、有效规划和执行 MDA 以及监测 MDA 运动的实施情况,所有这些都旨在提高 MDA 覆盖率。该地区的总体 MDA 覆盖率从 2021 年的 67.6% 增加到 2023 年的 87%,从而达到了世卫组织 80% 的门槛。在数据驱动战略的制定和实施中采用以社区为基础的参与式方法,有可能对沙眼和其他被忽视的热带疾病的 MDA 覆盖率产生积极影响。
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抽象的合成生物学和定向进化是现代生物技术的最前沿,为提高工业应用的酶催化效率提供了前所未有的机会。这项研究提供了这些领域的全面概述,首先是对合成生物学原理和定向进化的基本原理的介绍,强调了它们在改善酶性能方面的重要性。我们探讨了有向进化的各种方法,包括随机和位置定向的诱变技术和高通量筛选方法,这对于鉴定具有出色催化特性的变体至关重要。该研究还深入研究了彻底改变了定向进化的合成生物学工具,例如CRISPR/CAS系统,重组DNA技术和用于酶设计的计算工具。通过详细的案例研究,我们突出了这些方法在增强生物燃料生产,药物合成,食品行业应用和环境生物修复方面的成功应用。讨论扩展到酶工程的最新进展,展示了催化效率提高的显着成就以及合成生物学与定向进化的整合。我们还解决了该领域的挑战和局限性,包括技术障碍,可伸缩性问题和道德考虑。最后,我们概述了未来的观点,专注于基因组编辑和人工智能等新兴技术,这些技术具有进一步推进酶工程的潜力。这项研究以对合成生物学的未来和工业生物技术的指导进化的长期目标和意义的反思结束。关键词合成生物学;定向进化;酶催化效率;蛋白质工程;工业生物技术
抽象的合成生物学和定向进化是现代生物技术的最前沿,为提高工业应用的酶催化效率提供了前所未有的机会。这项研究提供了这些领域的全面概述,首先是对合成生物学原理和定向进化的基本原理的介绍,强调了它们在改善酶性能方面的重要性。我们探讨了有向进化的各种方法,包括随机和位置定向的诱变技术和高通量筛选方法,这对于鉴定具有出色催化特性的变体至关重要。该研究还深入研究了彻底改变了定向进化的合成生物学工具,例如CRISPR/CAS系统,重组DNA技术和用于酶设计的计算工具。通过详细的案例研究,我们突出了这些方法在增强生物燃料生产,药物合成,食品行业应用和环境生物修复方面的成功应用。讨论扩展到酶工程的最新进展,展示了催化效率提高的显着成就以及合成生物学与定向进化的整合。我们还解决了该领域的挑战和局限性,包括技术障碍,可伸缩性问题和道德考虑。最后,我们概述了未来的观点,专注于基因组编辑和人工智能等新兴技术,这些技术具有进一步推进酶工程的潜力。这项研究以对合成生物学的未来和工业生物技术的指导进化的长期目标和意义的反思结束。关键词合成生物学;定向进化;酶催化效率;蛋白质工程;工业生物技术
接收实体是RSE许可人:由RSE(付费实体); 接收实体是连接的实体:由RSE; RSE许可人或连接的实体(付款实体);或接收实体不是连接的实体:由RSE或RSE许可人(付款实体); APRA期望RSE被许可人获得以下信息,以便在表1中报告服务提供商的详细信息,并根据相关费用组类型,费用类型和服务安排参与类型类别在表2和SRF 332.0接收实体的详细信息中分类;接收实体与RSE许可人之间的关系;给予金钱考虑或其他利益的目的(提供给RSE的服务的目的);以及接收实体以及该实体交易的任何实体(包括RSE许可人或连接的实体,接收实体的利润均可归因于该金钱,考虑或其他收益以在相关费用类型类型类型的相关费用类型和其他福利中分类相关金额,因此,接收实体的利润归因于接收实体的方式。
25-50L在收获后25-50升之前,在甘蔗25L种植甘蔗25升时,请符合您的特定应用要求,请联系您的Multikraft专家。为了获得最佳效果,应尽快通过降雨或灌溉将Microlife纳入土壤中。尺寸可用的1,000升班车和20升容器。致力于可持续性Microlife站在生态责任的最前沿,其核心以可持续性为基础。自豪地是有机系统中允许的输入,我们的产品证明了我们对全天然成分和环保耕作的奉献。我们超越了仅维持资源 - 我们的目标是仅使用最纯净的,无化学物质的成分再生和恢复土壤的土壤。与Microlife一起,拥抱一个更绿色的未来,有机完整性和自然效能融合了我们星球的福祉。
背景:GP可以在很早的阶段检测认知障碍,从而为人们及其护理人员提供早期的支持。认知障碍的早期发作在50至60年之间。目前在法国,迷你心理状态检查仍然是最常用的筛查测试,尽管它的灵敏度和特异性低于蒙特利尔认知评估(MOCA)用于检测轻度认知障碍,平均需要15分钟才能完成。目的:研究MOCA在常规咨询期间的可行性,以早期检测认知障碍,并确定初级保健环境中认知障碍的普遍性。设计和设置:常规咨询期间在现实生活中进行了定量的,可行性的研究。方法:GPS对50岁及50岁以上的成年人进行了MOCA,没有怀疑或确认的认知障碍。结果和结论:61 GPS进行了221个MOCA,平均持续时间为8分钟,并在62%的患者中检测到轻度神经认知障碍。MOCA在经过训练和经验丰富的医生的一般咨询中可行且易于执行。
Mannan Bhola, 1 , 2 , 8 Kouki Abe, 1 , 2 , 8 Paola Orozco, 3 Homa Rahnamoun, 3 Pedro Avila-Lopez, 1 , 2 Elijah Taylor, 4 Nefertiti Muhammad, 1 , 2 Bei Liu, 6 Prachi Patel, 1 , 2 John F. Marko, 4 Anne C. Starner, 5 Chuan He, 6 , 7 Eric L. Van Nostrand,5 Alfonso Mondrago´n,4和Shannon M. Lauberth 1,2,2,2,9, * 1 Simpson Querrey Querrey Epecenetics,Feinberg医学院,西北大学,芝加哥,伊利诺伊州60611,美国60611,美国2 of Molecular Biology, University of California, San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093, USA 4 Department of Molecular Biosciences, Northwestern University, Evanston, IL 60208-3108, USA 5 Verna & Marrs McLean Department of Biochemistry & Molecular Pharmacology and Therapeutic Innovation Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA 6 Department of Chemistry, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Institute for Biophysical Dynamics, The University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA 7 Howard Hughes Medical Institute, The University of Chicago, Chicago, IL 60637, USA 8 These authors contributed equally 9 Lead contact *Correspondence: shannon.lauberth@northwestern.edu https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.07.032
b“总结大脑的纯粹复杂性使我们了解其在健康和疾病中功能的细胞和分子机制的能力。全基因组关联研究发现了与特定神经系统型和疾病相关的遗传变异。此外,单细胞转录组学提供了特定脑细胞类型及其在疾病期间发生的变化的分子描述。尽管这些方法为理解遗传变异如何导致大脑的功能变化提供了巨大的飞跃,但它们没有建立分子机制。为了满足这种需求,我们开发了一个3D共培养系统,称为IASEMBLOI(诱导的多线组件),该系统能够快速生成同质的神经元-GLIA球体。我们用免疫组织化学和单细胞转录组学表征了这些Iassembloid,并将它们与大规模CRISPRI的筛选结合在一起。在我们的第一个应用中,我们询问神经胶质细胞和神经元细胞如何相互作用以控制神经元死亡和生存。我们的基于CRISPRI的筛选确定GSK3 \ XCE \ XB2在存在高神经元活性引起的活性氧的存在下抑制了保护性NRF2介导的氧化应激反应,这先前在2D单一神经元筛选中没有发现。我们还应用平台来研究ApoE-4的作用,APOE-4是阿尔茨海默氏病的风险变体,对神经元生存的影响。与APOE-3-表达星形胶质细胞相比,表达APOE-4表达星形胶质细胞可能会促进更多的神经元活性。该平台扩展了工具箱,以无偏鉴定大脑健康和疾病中细胞 - 细胞相互作用的机制。关键词功能基因组学,神经元 - 糖共培养,必需基因,单核RNA测序,CRISPR干扰,作物seq,氧化应激,GSK3B,NFE2L2,NFE2L2,神经元活动
经常认为传粉媒介健康的下降是多种相互作用的生物和非生物压力源的综合结果。也就是说,营养限制,农药暴露以及病原体和寄生虫感染。尽管有这一假设,但大多数检查压力源相互作用的研究都被限制在两个并发因素上,从而限制了我们对多压力动力学的理解。使用蜜蜂作为模型,我们通过研究可变饮食,多种农药的野外现实水平以及病毒感染相互作用以影响生存,感染强度以及免疫和解毒基因表达来解决这一差距。尽管我们发现证据表明农业化学暴露(毒性里利和两种杀真菌剂的野外混合物)会加剧感染并增加病毒诱导的死亡率,但这种结果是营养依赖性的,只有在提供人工花粉时才发生。与自然收获的多性花粉倒置的供应倒置,降低了病毒诱导的死亡率并提出了激烈的反应。为了测试该反应是否特定于农药,我们重复了使用拟除虫菊酯(Lambda-Cyhalothrin)和新烟碱(Thiamethoxam)的实验,发现了可变结果。最后,为了了解这些作用的基础,我们测量了重要的免疫和解毒基因的病毒载量和表达。一起,我们的结果表明,多应激源相互作用是复杂的,高度依赖于上下文,但具有影响蜜蜂健康和生理学的巨大潜力。