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摘要:CRISPR-Cas12a 是一种基因组编辑系统,最近也被用于核酸检测,有望通过 DETECTR 技术诊断 SARS-CoV-2 冠状病毒。在这里,多微秒分子动力学的集合表征了允许 CRISPR-Cas12a 中进行核酸处理的关键动态决定因素。我们表明,DNA 结合会诱导 Cas12a 构象动力学的转换,从而激活外周 REC2 和 Nuc 结构域以使核酸能够裂解。模拟表明,Nuc 结构域的大振幅运动可能有利于系统向 DNA 裂解的构象激活。在这个过程中,REC 叶起着关键作用。因此,REC 和 Nuc 的联合动力学显示出引发 DNA 靶链向催化位点构象转变的趋势。最值得注意的是,REC2 区域和 Nuc 结构域的高度耦合动力学表明 REC2 可以充当 Nuc 功能的调节器,类似于之前在 CRISPR 相关核酸酶 Cas9 中的 HNH 结构域中观察到的情况。这些相互的结构域动力学可能对于 DNA 的非特异性结合至关重要,从而对于 DETECTR 技术的潜在机制功能至关重要。考虑到 REC 是系统特异性的关键决定因素,我们的发现为未来旨在表征其在 CRISPR-Cas12a 中的功能的生物物理研究提供了合理基础。总体而言,我们的成果推进了我们对 CRISPR-Cas12a 机制的理解,并为改进基因组编辑和病毒检测的新工程努力提供了依据。■ 简介
简介:缓步动物是一种微生物极端微生物,以其对恶劣环境的超强适应力而闻名,已成为天体生物学研究和探索地球以外生命潜力的关键模型。这些生物表现出非凡的适应性,能够在极端条件下生存,例如从 -271°C 到 150°C 以上的温度、超过大气压 1,200 倍的压力、干燥和强电离辐射。它们独特的生物学特性对支撑这种适应力的分子和细胞机制提出了根本问题。这种适应性的核心是特定的蛋白质,例如 Dsup(损伤抑制剂),它通过在遗传物质周围形成保护盾来减轻辐射引起的 DNA 损伤,减少双链断裂并保持基因组完整性。
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supfoinae maddison,2015年是一群来自东南亚的小叶叶式跳跃蜘蛛。尽管以前的分子植物遗传研究表明,它是跳跃蜘蛛中的基底(非甲状腺素)谱系之一,但其确切的位置尚不清楚。在这项研究中,从主要的盐族谱系中收集了超保存的Element数据,以研究所有盐酸亚家族的系统发育关系,并特别关注欧盟Poinae的放置。结果为跳跃蜘蛛亚家族提供了良好的系统发育,并提出了Eupoinae与Spartaeinae Wanless的姐妹关系,1984年是跳跃蜘蛛的基础谱系,具有相对较高的物种多样性以及形态学和行为多样性。随着eupoinae的放置,我们解决了所有盐酸亚科的关系船,为跳跃蜘蛛的进化研究提供了强大的框架。
LilianaGarcíaReyes3 Carlos Efren Huitz UC 4 Gabriela IsabelPérezAranda 5摘要目的:该研究的目的是比较Covid 19 Pandemic的大学心理护理服务的首次顾问中的社会人口学,教育和心理特征。理论框架:研究已经确定需要将接受心理护理的人群作为优先事项。方法:这是一项针对横截面,描述性相关设计的定量研究。样本包括119人(76.5%的女性和23.5%的男性),他们在2月至2023年7月之间要求提供服务。焦虑量表(BAI),贝克抑郁量表(BDI)还使用了社会人口统计学问卷。结果和讨论:发现要求该服务的人口主要由11-21岁的女性(76.5%,n = 91)组成。“情绪不稳定”(27.73%)是咨询的主要原因,其次是“焦虑症状”(17.64%)和“抑郁症状”(9.24%)。关于抑郁水平,发现41.2%的样本处于中等水平,其次是26.9%的严重水平。关于焦虑水平,在36.1%的焦虑程度中,与中等程度一样温和,而21%的顾问处于严重水平。根据Chi Square测试,得出的结论是,抑郁症和焦虑都不取决于性。研究含义:获得的数据使证明大流行对大学人群的心理健康的影响成为可能。独创性/价值:结果有利于根据所发现的特征制定有效的护理策略的可能性。关键词:社会人口统计学特征,教育特征,抑郁,焦虑,心理护理。
目前从厄瓜多尔(Dupérré,2023年)中知道了54个蜘蛛族中有900多种。Despite being only the ninth largest country in South America and occupying merely 1% of the area of this region, the araneofauna of Ecuador is perhaps the most extensively studied on the continent in terms of the number of species per unit area of the country, and ranks 69 th amongst all countries worldwide (Zamani et al., 2022 ; Dupérré, 2023 ).尽管如此,厄瓜多尔蜘蛛的多样性仍然远离完全知道,并且经常发现新物种和记录(例如Dupérré&Tapia,2023年)。最近,我们有机会检查了一小部分以前未研究的蜘蛛标本,该标本在1999年2月5日至7日在厄瓜多尔东部奥雷拉纳(Orellana)的Tiputini生物多样性站收集。尽管该系列的规模很小(只有七个标本),但发现它包含两个新的科学物种和厄瓜多尔新的三种物种,这些物种在本文中进行了描述和报道。
教育2009博士,案例,案例西部储备大学病理学,俄亥俄州克利夫兰,俄亥俄州,2002年,B.S。 Cleveland, OH 2009 – 2014 Postdoctoral Fellow, Case Western Reserve University, Cleveland, OH 2002 – 2003 Laboratory Technician, Genomics Core, University of Maryland, Baltimore, MD HONORS AND AWARDS 2014 NIH NHLBI Pathway to Independence Award K99 2013 Society of Leukocyte Biology Presidential Award 2012 NIGMS Postdoc Workshop Travel Award 2011 American Association of Immunologists (AAI) Abstract学员奖2011年美国癌症协会博士后奖学金(授予,接受)2011 NIH NIDDK国家研究奖学金奖(授予但被拒绝)2010年Burroughs Wellcome Fund Travel Grant奖学金2002 2002年2002年菲律宾大学2002年菲律宾大学科学学院学院,菲律宾大学1998-2002-2002-2002-2002 数据库。[Harzing,A.W。(2007)发表或灭亡,可从http://www.harzing.com/pop.htm] h- index:12,总引用:597,引用/年/年:33.17传说:1个通讯作者:1个通讯作者,Doctoral extorral feeker, ^医学生,#研究生,#研究生,#研究生,#研究生和贡献:候选人在以下内容中发表:Justine T. Tigno(少女名称)和Justine T. Tigno-Aranjuez(已婚名称)出版物
COVID-19 大流行期间金融服务和银行业中人工智能、物联网和云计算的前后变化 Kodukula Venkata Lakshmi Priyadarshini LLM 公司商业法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM 电子邮件:kodukulapriyadarsini17@gmail.com Aranya Nath LLM IPR &网络法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM电子邮件:subhamitanath002@gmail.com Usha Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件:ushasaha991@gmail.com Sonak Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件: sonaksaha111@gmail.com Gautami Chakravarty BA LLB IPR KIIT 法学院布巴内斯瓦尔电子邮件: gautamichakravarty21@gmail.com Debarati Mukherjee BSc.LLB IPR KIIT 法学院 布巴内斯瓦尔 电子邮件: mukherjee.debarati124@gmail.comv 摘要 --- 当 COVID-19 疫情于 2 月袭击我们国家时,印度南部地区与如此新型病毒的治疗暴露,我们的总理于2020年3月24日批准宵禁,并宣布全国封锁。结果,我国的经济和经济增长陷入了深刻的危机。因此,人工智能、云计算和物联网应运而生,以克服这种危机。人工智能和物联网有助于将传统的银行和金融机构体系重塑为技术进步。我们都知道,云在当今经济中至关重要,因为它高度重视安全性和保密性。要想获得收益,金融行业必须融入云计算。银行必须锻炼
结果:共对 155 个样本进行了分子分析,但 40 个样本(25.8%)不适合进行测序。在 29 个样本中比较了 BRAF V600 实时聚合酶链反应和靶向 NGS 的临床实用性,观察到非常好的一致性(Kappa = 0.89,95% 置信区间 0.68 ± 1.05)。通过 NGS 在 75 个样本(65%)中发现了致癌突变,其中 53% 是需要个性化治疗的候选人。最常见的突变基因是 BRAF(39%)、TP53(23%)和 NRAS(14%)。其他发生率较低(< 5%)的基因是:PIK3CA、ERBB4、CTNNB1、STK11、FGFR1、SMAD4、KRAS、FGFR3、PTEN 和 AKT。 40% 的样本检测到致癌突变同时发生。在已识别的突变中,TP53 在男性中明显更普遍(男性 31.8% 对比女性 12.2%,P = 0.03),NRAS 在女性中明显更普遍(男性 9.1% 对比女性 24.4%,P = 0.03)。