摘要:番茄是世界上最常见的蔬菜之一。但是,它可以被革兰氏阳性细菌密歇根州亚种攻击。密歇根州(CMM),会导致番茄植物的细菌溃疡,从而在全球生产中产生明显的财务损失和全球温室。当前的管理策略主要依赖于各种化学农药和抗生素的应用,这对环境和人类安全构成了真正的危险。植物生长促进根瘤菌(PGPR)已成为农业化学作物保护方法的一种有吸引力的替代品。PGPR通过几种支持植物生长和性能的机制作用,同时还可以防止病原体感染。本评论强调了细菌溃疡病和CMM致病性的重要性。我们强调将PGPR作为CMM生物防治的生态和具有成本效益的方法,指定了生物防治剂(BCA)的复杂模式(BCAS),并介绍其直接/间接作用机制,使它们能够有效保护番茄作物。假单胞菌和芽孢杆菌被认为是全球CMM生物控制的最有趣的PGPR物种。改善植物的先天防御机制是PGPR管理细菌溃疡并限制其发生和重力的主要生物防治机制之一。在此,我们进一步讨论引起者作为控制CMM的新管理策略,发现它在刺激植物免疫系统,降低疾病的严重程度并最大程度地减少农药使用方面非常有效。
请注意:此列表以大写字母表示品牌产品,以大写和小写斜体表示品牌仿制药,以小写斜体表示仿制药。某些强度或剂型可能未包含在预防治疗药物清单中,并且某些产品或类别可能未包含在内,无论它们是否出现在本文件中。如果您对承保范围有任何疑问,请咨询您的计划提供商。根据《平价医疗法案》的要求和/或美国国税局 (IRS) 的指导,此列表中可能会不时包含其他药物。此列表包括 IRS 认为具有预防作用的药物;但可能并未包括所有预防药物。本文件包含 CVS Caremark ® 版权保护的内容,并经许可转载。CVS Caremark 是 CVS Pharmacy, Inc. 的注册商标。106-1038894B 020125
本合规协助文件旨在提供 SWPPP 年度审查报告表,许可证持有人可以使用该表来满足国家污染物排放消除系统 (NPDES) 废水排放雨水排放通用许可证或 NPDES 个人许可证的条件。根据 2021 年 4 月 1 日之后颁发的工业雨水排放许可证运营的设施将不再需要通过 MiEnviro 提交 SWPPP 年度审查报告。但是,这些设施仍必须完成 SWPPP 年度审查报告,并保留一份副本(书面或电子版)与雨水计划,现场记录 3 年。本文件和其他合规协助文件可在 EGLE 的工业雨水网页上找到。
在疟疾高发地区,已经实施了几种干预策略,其中包括间歇性预防治疗 (IPT),这是一种阻断传播并降低疾病发病率的策略。然而,实施 IPT 策略引起了真正的担忧,因为它干预了对疟疾的自然获得性免疫的发展,而这种免疫需要与寄生虫抗原持续接触。本研究调查了在学童中应用二氢青蒿素-哌喹 (DP) 或青蒿琥酯-阿莫地喹 (ASAQ) IPT (IPTsc) 是否会损害对六种疟疾抗原的 IgG 反应性。坦桑尼亚东北部的一项 IPTsc 试验以四个月的间隔施用了三剂 DP 或 ASAQ,并对学童进行了随访。本研究使用酶联免疫吸附试验 (ELISA) 技术比较了干预组和对照组中 IgG 对恶性疟原虫红细胞膜蛋白 1 (PfEMP-1) 的 GLURP-R2、MSP1、MSP3 和 CIDR 结构域 (CIDRa1.1、CIDRa1.4 和 CIDRa1.5) 的反应性。研究期间,共有 369 名学童参与分析,对照组、DP 组和 ASAQ 组分别有 119 名、134 名和 116 名参与者。在干预期期间和干预期后,疟疾抗原识别的广度显著增加,且研究组间并无差异(趋势检验:DP,z 分数 = 5.92,p < 0.001,ASAQ,z 分数 = 6.64,p < 0.001 和对照组,z 分数 = 5.85,p < 0.001)。在所有访视中,对照组和 ASAQ 组对任何测试抗原的识别均无差异。然而,在 DP 组中,干预期期间 IPTsc 不会削弱针对 MSP1、MSP3、CIDRa1.1、CIDRa1.4 和 CIDRa1.5 的抗体,但会削弱针对 GLURP-R2 的抗体。
1- Cour des Comptes,Rapport public annuel(年度公开报告),2020 年 2 月。来源:www.ccomptes.fr 2- Klingberg F.、Hinz B.、White ES,肌成纤维细胞基质:对组织修复和纤维化的影响。J Pathol,2013 年;229:298-309。3- Boffa JJ、Tharaux PL、Placier S.、Ardaillou R. 等人,血管紧张素 II 在抑制一氧化氮合成过程中激活转基因小鼠肾血管中的 I 型胶原基因:内皮素介导机制的证据。Circulation,1999 年;100:1901-1908。 4- Bailey CJ、Day C.、Bellary S.,SGLT2 抑制剂的肾脏保护作用:对急性和慢性肾脏疾病的影响,Curr Diab Rep,2022;22:39-52。5- Simms-Williams N.、Treves N.、Yin H. 等人,胰高血糖素样肽-1 受体激动剂和钠-葡萄糖协同转运蛋白-2 抑制剂联合治疗对心血管和严重肾脏事件发生率的影响:基于人群的队列研究 BMJ,2024:385:e078242。6- Rheault MN、Alpers CE、Barratt J. 等人,Sparsentan 与厄贝沙坦在局灶性节段性肾小球硬化症中的比较,N Engl J Med,2023;389:2436-2445。 7- Bakris GL, Agarwal R., Anker SD 等,Finerenone 对 2 型糖尿病患者慢性肾病结局的影响,N Engl J Med,2020;383:2219-2229。8- Corréas JM, Anglicheau D., Gennisson JL 等,肾弹性成像。肾脏病治疗,2016;12:S25-S34。9- Massol J., Janin G., Bachot C. 等,试点非透析慢性肾功能不全研究(P-ND-CRIS):一项开放前瞻性法国医院队列试点研究,BMC Nephrol,2016;17:92。 10- Midgley AC、Wei Y.、Zhu D. 等人,多功能天然聚合物纳米粒子作为 CKD 治疗的抗纤维化基因载体,J Am Soc Nephrol,2020; 31:2292-2311。 11-科曼·R.,查吉克里斯托斯·E。 et Chatziantoniou C.,Fibrose rénale:peut-elle être Traitée ? 【肾纤维化:能治疗吗?】牛。阿卡德。纳特尔医学,2017,201,P; 785-797
摘要文章历史野生酵母作为水果和蔬菜的自然微生物组的一部分,由于其生物学活性,对养分来源的需求较低和抗真菌活性的广泛范围,因此有希望将其作为生物控制剂的候选者。在本研究中,从冷藏期结束时,从哈萨克斯坦东南部的一个私人园艺农场中存储的苹果和梨的梨层中分离了27种酵母菌菌株。各种体外板测试表现出八种菌株中对青霉膨胀,替代品替代品和Acremonium Alternatum的高抑制活性,其区域序列定义为Metschnikowia pulcherrima。接种两种Apple品种的实验将菌株MP-03识别为最有效的实验。在开花和成果期间用冻干溶液对当地的苹果树品种“ Aport”,“ Voskhod”和“ Talgarskoe”,与对照相比,在开花和结果期间,MP-03菌株的冻干溶液降低了结scab的发生率和严重程度(Venturia Inaequalalis)。苹果的治疗导致健康水果的产量提高。此外,牢固性和体重保留指数在处理的水果中还显示出更好的结果。关键字:收获后变质;杀真菌活动;微生物组;存储
保持健康取决于按照医生的处方服用和完成预防性药物。您的福利计划希望尽可能让您轻松负担得起。这就是为什么您不需要为预防性处方支付免赔额的原因。相反,对于 CVS Caremark® 预防性药物清单上的所有药物,您的处方福利都会立即支付。您将支付大多数预防性药物费用的 20%,并且您无需为该清单上的仿制药支付任何费用。此外,所有糖尿病药物,包括胰岛素和糖尿病用品,均 100% 承保(受价值处方集承保)。这个无免赔额的预防性药物清单不仅可以为您省钱,而且是帮助预防未来更严重的健康问题的重要一步。查看 Caremark.com 了解具体药物费用。2025 年 1 月
3。Adelakun Oluyemisi Elizabeth和Olusegun James Oyelade。“潜在地使用秋葵种子(Abelmoschus esculentus Moench)面粉来进行食物强化和加工的影响”。面粉和面包及其在预防健康和疾病方面的防御力。学术出版社,(2011年):205-212。
控制这种疾病的方法是使用农用化学品。在巴拉那州,所用产品的有效成分包括甲氧基丙烯酸酯、二硫代氨基甲酸酯、三唑和有机锡。将这些杀菌剂与生物防治剂结合起来的研究很少。因此,本研究的目的是评估在连续使用杀菌剂、添加生物制剂和播种季节时分子的轮换对豆类炭疽病的防治效果。在第一阶段,晚播季节的 AACPI 和 AACPS 较高。处理 3(管理方案)显示豆荚发生率降低,比处理 2(化学处理)效果高出 20.46%。处理2和处理3的生产力均超过了对照,分别增加了15.82%和12.66%。第二阶段,有效成分为戊唑醇+肟菌酯和丙硫菌唑+肟菌酯的农药在添加木霉菌后,防治豆类炭疽病的效果得到增强。和枯草芽孢杆菌。关键词:炭疽菌,综合管理,杀菌剂,生物防治。摘要 炭疽病(Colletotrichum lindemuthianum)是影响普通豆类的主要疾病,可导致高达 100% 的产量损失,对粮食安全构成威胁,因为豆类是发展中国家低收入人群的主要蛋白质来源。控制这种疾病的主要方法是使用农用化学品。在巴拉那州,常用的活性成分包括甲氧基丙烯酸酯类、二硫代氨基甲酸酯类、三唑类和有机锡化合物。将这些杀菌剂与生物防治剂结合起来的研究很少。因此,本研究的目的是评估连续使用杀菌剂的分子轮换,结合生物制剂和种植时间对豆类炭疽病的治疗效果。在第一阶段,晚种植导致叶和茎炭疽病的AUDPC(病害进展曲线下面积)值更高。处理 3(综合管理方案)降低了豆荚发生率,比处理 2(化学处理)的效果高出 20.46%。处理2和处理3的产量优于对照,分别增产15.82%和12.66%。在第二阶段,含有有效成分戊唑醇+肟菌酯和丙硫菌唑+肟菌酯的农用化学品与木霉菌结合使用时对豆类炭疽病的防治效果增强。和枯草芽孢杆菌。关键词:炭疽菌,综合管理,杀菌剂,生物防治。摘要 炭疽病 (Colletotrichum lindemuthianum) 是影响豆类的主要疾病,可造成高达 100% 的产量损失,对粮食安全构成威胁,因为豆类是发展中国家低收入人群的基本蛋白质来源。控制这种疾病的主要方法是使用农用化学品。在巴拉那州,所使用的产品含有甲氧基丙烯酸酯、二硫代氨基甲酸酯、三唑和有机锡化合物作为活性成分。将这些杀菌剂与生物防治剂结合起来的研究很少。因此,本研究的目的是评估在连续使用杀菌剂、结合生物制剂和播种时间的情况下分子轮换对豆类炭疽病的防治效果。在第一阶段,晚种植导致叶片和茎秆炭疽病的AUDPC(病害进展曲线下面积)值更高。处理 3(综合管理方案)降低了豆荚中的发病率,比
ISSN 印刷版:2617-4693 ISSN 在线版:2617-4707 IJABR 2024; 8(12): 1004-1011 www.biochemjournal.com 收稿日期: 18-09-2024 接受日期: 24-10-2024 Paluru Pavani 植物病理学,中央农业大学因帕尔,曼尼普尔邦,印度 Rani Jayadurga Nayak 助理园艺官员,卡纳塔克邦园艺部,园艺副主任办公室,卡纳塔克邦芒格洛尔,印度 Shivani Chaudhary 博士研究学者,萨达尔瓦拉巴伊帕特尔农业技术大学植物病理学系,印度北方邦密拉特 BM Bhalerao 助理教授,Mahatma Phule Krishi Vidyapeet 生物化学系,印度马哈拉施特拉邦拉胡里 PS Chougule 博士学者,Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth 生物化学系,印度马哈拉施特拉邦拉胡里 Amruta Rangrao Rathod 助理教授,Rajmata Jijau Shikshan Prasarak Mandal's bn 艺术、商业和科学学院(RJSPM'S ACS 学院),印度浦那 P Reddypriya 助理教授,Jayashankar Telangana 农业大学农业微生物学和生物能源系,印度特伦甘纳邦海得拉巴 通讯作者:Paluru Pavani 植物病理学,中央农业大学因帕尔,印度曼尼普尔邦