1血液学和干细胞移植系,埃森大学医院,西德癌症中心,德国癌症联盟伙伴埃斯森,分子生物技术中心,杜伊斯堡大学,德国杜伊斯堡大学,德国埃森大学,科罗格尼大学2系在德国科隆的科隆,4科隆卓越的卓越集群在衰老相关疾病中的细胞压力反应(CECAD)(CECAD)(CECAD),科隆大学,科隆,德国,德国,5米尔德雷德·谢尔·施而学院,米尔德雷德·谢尔(Mildred Scheel)肿瘤学学院衰老,德国科隆
西弗吉尼亚州卫生与人力资源部/M:Ildred Mitchell-Bateman医院;奥利维亚·苏珊·希尔兹(Olivia Susan Shields),以她的个人身份和西弗吉尼亚州卫生与人力资源部的雇员/米尔德雷德·米切尔·巴特曼医院的雇员;克雷格·理查兹(Craig Richards),以其个人身份,并担任西弗吉尼亚州卫生和人力资源部的雇员/米尔德雷德·米切尔·巴特曼医院;西弗吉尼亚州总检察长/医疗补助欺诈控制部门;内森·莱尔(Nathan R. Lyle),以其个人身份,并以正式的身份担任西弗吉尼亚州总检察长医疗补助欺诈控制部门的雇员;米歇尔·沃(Michelle Woo.mer),以她的个人身份和作为西弗吉尼亚州法律援助的雇员的身份;特里·斯通(Teri Stone),以她的个人身份和西弗吉尼亚州法律援助的雇员以及西弗吉尼亚州的法律援助;西弗吉尼亚州非营利性公司,
lifirafenib和mirdametinib在具有多种KRAS突变的癌细胞系中表现出具有统计学意义的协同抑制作用。使用8×8剂量基质在22个KRAS突变癌细胞系中评估了Lifirafenib和Mirdametinib的协同作用,并具有发光细胞活力测定能力读数。对于每种剂量组合,使用具有最高单药物无效模型的生化直觉的概括性LOEWE方法来评估两种药物之间的协同作用。p值<0.05被评分为具有统计学意义的协同作用,而22个细胞系中有14个达到了该阈值。在具有各种KRAS突变等位基因的细胞系中观察到了统计学上显着的协同活性,包括G12C,G12V,G13D,Q61R和Q61K。示例细胞系如上所述。
特此证明,我于同日通过能源局电子归档系统在以下地址提交了上述动议:http://radicacion.energia.pr.gov 并送达 margarita.mercado@dlapiper.com;carlos.reyes@ecoelectrica.com;Legal@lumamc.com;wayne.stensby@lumamc.com;mario.hurtado@lumamc.com;Ashley.engbloom@lumamc.com;mgrpcorp@gmail.com, victorluisgonzalez@yahoo.com;yan.oquendo@ddec.pr.gov;aconer.pr@gmail.com;cpares@maximosolar.com;agraitfe@agraitlawpr.com;rstgo2@gmail.com;ingridmvila@gmail.com;gonzalo.rodriguez@gestampren.com;dortiz@elpuente.us; lga@elpuente.us; malu.blazquez@reimagina.pr.org; Presidente@ciapr.org; sergio.gonsales@patternenergy.com; h.bobea@fonrochepr.com; lionel.orama@upr.edu; energiaverdepr@gmail.com; manuel.mata@aes.com; obed.santos@aes.com; hrivera@oipc.pr.gov; jeff.lewis@terraform.com; cfl@mcvpr.com; fortiz@reichardescalera.com; javier.adiego@x-elio.com; hjcruz@urielrenewables.com; viviana.Harrington@sunnova.com; tara.dhimitri@longroadenergy.com; rafael.quintana@aes.com; abigail.reyes@aes.com;会计@everstreamcapital.com; Arocheleau@terraform.com; leslie@sonnedix.com; ramonluisnieves@rlnlegal.com; jczayas@landfillpr.com; auriarte@newenergypr.com; pjcleanenergy@gmail.com; javrua@gmail.com; jeanna.steele@sunrun.com; cpsmith@unidosporutuado.org;米尔德雷德@liga.coop; rodrigomasses@gmail.com; Presidente@camarapr.net; norywrivera@contructorespr.net; agc@agcpr.com; jmarvel@marvelarchitects.com 和 presidencia-secretarias@segurosmultiples.com。
新育种技术(NBT)在Vitis Vinifera中的应用非常需要引入有价值的特征,同时保留了精英品种的基因型。然而,由于外源性DNA的稳定整合,欧洲和其他国家 /地区的公众舆论和法律法规对NBT的广泛应用被公众舆论和法律法规所接受,这会导致可能受到嵌合的转基因植物。一种基于单细胞的方法,再加上CRISPR/CAS编辑机械的无DNA转染,构成了克服这些问题并保持整个生物体中原始遗传化妆的强大工具。我们在这里描述了一种成功的基于单细胞的无DNA无DNA方法,以获取编辑的葡萄植物,并从两个表格葡萄藤品种的胚胎愈伤组织中分离出来的原生质体(V. vinifera cv。深红色无籽和sugraone)。分别将重生的非晶体植物编辑为单个或双突变体,分别在腐烂的和粉状的米尔德易感基因,VVIDMR6和VVIMLO6上。
肠道细菌通过还原1 osrabc途径2 3基督教雅各比(Christian Jacoby Dufault-Thompson,3 Brantley 5 Hall,4 Xiaofang Jiang,3和Samuel H. Light 1,2#6 7 1 Duchossois家庭研究所,芝加哥大学,芝加哥大学,伊利诺伊州芝加哥大学,美国8 2美国芝加哥大学,芝加哥大学,芝加哥大学,芝加哥大学,伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州伊利诺伊州大学9 3国立医学学院,莫尔,贝尔克斯,贝尔斯,贝特斯,莫尔,贝尔特,米尔德,米尔德,米尔德。遗传学,马里兰州大学,大学公园,美国马里兰州11号大学公园,12 13 *这些作者同样贡献了14#地址与samlight@uchicago.edu.edu 15 16 15 16 17摘要18类固醇激素代谢对肠道微生物组具有多种影响,对哺乳动物19的生理学有多种影响,但对潜在的机制和广泛的重要性却是20个劳动,而又有20个累积的不足。在这里,我们分离了一种新型的人肠道细菌,类固醇梭状芽胞杆菌t21菌株HCs.1,可将皮质醇,孕酮,睾丸激素和相关类固醇激素降低到223β,5β-二甲基二氢固醇产物。通过转录组学和异源酶谱分析,23我们鉴定并生化表征了梭状芽胞杆菌osrabc osrabc还原类固醇24激素途径。OSRA是一种3-氧 - δ1-硬固醇还原酶,其选择性靶向合成类固醇激素中存在的δ1-25键,包括抗炎皮质类固醇26泼尼松酮和脱氧塞米松。OSRC是一种3-氧-5β-类固醇28激素氧化还原酶,可将5β-中间体降低至3β,5β-四氢产物。OSRB是一种混杂的3-氧 - δ4-替代激素还原酶27,将类固醇激素转化为5β-二羟基固醇中间体。 我们发现29认为OSRA和OSRB同源物预测不同肠道细菌30中类固醇激素还原酶活性,并富含克罗恩病粪便元基因组。 这些研究因此确定了肠道中还原性类固醇激素代谢的基础31,并在消耗抗炎性皮质类固醇的炎症32疾病和微生物酶之间建立了联系。 33 34致谢35在本出版物中报道的研究得到了36卫生研究院的资金(NIGMS R35GM146969和NIDDK P30DK042086)的资金,这是通过芝加哥大学中心37,用于炎症性肠道言语和SEARLARS SCHORARS 38 ASE SES SES的互比研究( Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG,德国研究39基金会) - Projektnummer 542537779(送给C.J.)。 40OSRB是一种混杂的3-氧 - δ4-替代激素还原酶27,将类固醇激素转化为5β-二羟基固醇中间体。我们发现29认为OSRA和OSRB同源物预测不同肠道细菌30中类固醇激素还原酶活性,并富含克罗恩病粪便元基因组。这些研究因此确定了肠道中还原性类固醇激素代谢的基础31,并在消耗抗炎性皮质类固醇的炎症32疾病和微生物酶之间建立了联系。33 34致谢35在本出版物中报道的研究得到了36卫生研究院的资金(NIGMS R35GM146969和NIDDK P30DK042086)的资金,这是通过芝加哥大学中心37,用于炎症性肠道言语和SEARLARS SCHORARS 38 ASE SES SES的互比研究( Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG,德国研究39基金会) - Projektnummer 542537779(送给C.J.)。40
密西西比州以西的第一座美术馆,米尔德雷德·莱恩·肯珀(Mildred Lane Kemper)艺术博物馆于1881年开业,是华盛顿大学的圣路易斯学校和美术博物馆。其成立 - 十九号和蝗虫街的市中心,是大都会公共艺术博物馆建立的全国繁荣的一部分。博物馆的使命是以系统的方式教育和启发观众。在接下来的十年中,博物馆已经改变了课程,主要是收集重要的当代艺术品,并且在较小程度上是历史上的美术。到二十世纪,博物馆的二十一世纪都集中了一系列非凡的质量,这在大学博物馆中与众不同。今天,肯珀(Kemper)增强了收集现代和现代艺术的有影响力的历史。当我们寻求理解并有意义地为一个更加复杂的世界做出贡献时,我们转向过去和现在的艺术品,以了解同时的可视化如何产生个人和集体创造力的意义的持久印象。考虑到这一点,博物馆打算将相关艺术收集到日益全球化和多样化的未来。
照片:伊娃·彼得斯(Eva Peters)教授索尼亚·科里亚尼(Sonia Coriani)特别赞赏Mildred Dresselhaus计划的合作性。您已经与Anna Krylov教授(2017年获奖者)合作了很多,并且真的很期待了解其他Mildred Dresselhaus获奖者并扩大了他们的网络。高级价格佩戴者专门针对各种频率区域(尤其是软X射线)的住院和时间解决光谱的严格和高精度方法的开发,以及使用现代光源来解释有关分子系统的最新实验研究。索尼娅·科里亚尼(Sonia Coriani)对她的研究深入了解,但也强调了她很高兴看到Olga Smirnova教授在观众中。她是将该计划带到汉堡的出色科学家的另一个例子。初级奖获得者Laura Cattaneo博士是组装专家和液晶样品的表征,液晶扁平喷嘴的发展,液晶液晶中高音和时态的THZ动力学的产生。本着米尔德雷德·德莱尔豪斯(Mildred Dresselhaus)的精神,为妇女在一生中的自然科学中的关注而竞选,她对多样性充满热情,因为并非所有障碍都被开采了。她很荣幸能够接受以这种出色个性的名字的奖品。她还研究了自己的研究。