秋季 大一 春季 课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 ENGR 1010 3 工程学概论 周一至周五 12:05 Parke ENGR 1050 3 工程 CAD 与原型设计 周一至周五 12:05 Bulanon MATH 2510 4 微积分 I 周一至周五 2:15 MATH 2520 4 微积分 II 周一至周五 2:15 ENGR 1100 3 工程软件技能 周一至周五 6:30-8pm PHYS 2110 3 物理 I 周一至周五 9:05 Lawrence PHYS2110L 1 物理 I 实验室 T 12 或 3 Allen HUMN1020 1 Cornerstone 3 美国历史选修课 ENGL 1030 3 大学写作 BIBL 1100 3 圣经研究 14 17 秋季 大二 春季课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 ENGR 2100 3 静力学 周一至周五 1:10 Pratt ENGR 3120 3 动力学 周一至周五 2:15 Lawrence ENGR 2200 3 数字系统 M 6-9pm ENGR 2210 3 电路 周一至周五 1:10 Griffin ENGR2200L 1 数字系统实验室 W 6-9pm ENGR2210L 1 电路实验室 T 8 Griffin MATH 3540 4 微分方程 周一至周五 9:05 MATH 3530 4 微积分 III 周一至周五 9:05 PHYS 2120 3 物理 II 周一至周五 8:00 Pearson ENGR 2310 1 仪器与管理实验室 R 12 或 3 Parke PHYS2120L 1物理 II 实验室 T 12 或 3 Allen 2 健康 + 活动 THEO 2100 3 基督教神学 17 15 秋季 大三 春季 课程编号 Cr 课程名称 天数/时间/课程 课程编号 Cr 课程名称 天数/时间/课程 ENGR 3400 3 控制系统 MWF11:00 Bulanon ENGR 3410 3 工程经济与伦理 MWF11:00 Parke/C ENGR3400L 1 控制系统实验室 T 8 Bulanon ENGR3110L 1 材料与热实验室 T 12 Pratt PHYS 3500 3 P&E 统计分析 MWF12:05 Pearson ENGR 3110 3 热力学 MWF12:05 Pratt ENGR 3100 3 材料力学 MWF 8:00 Pratt 3 文学选修课 CHEM 2230 3 工程师化学MWF 9:05 Harris ENGL 3015 3 技术写作 CHEM2230L 1 工程师化学实验室 R 12 Harris ENGR 4210 3 微电子学 MWF 2:15 Parke ENGR 4230 3 嵌入式系统在线 Griffin ENGR4210L 1 微电子实验室 R 8 Parke ENGR4230L 1 嵌入式系统实验室在线 Griffin 18 17 秋季 大四 春季 课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 课程编号 学分 课程名称 天数/时间/课程 ENGR 4971 2 高级设计项目 I TR 1:40 Parke/Bul ENGR 4972 2 高级设计项目 II TF 1:40 Parke/Bul COMM3211 3 技术交流 MWF 9:05 Allen 3 哲学选修课 3 艺术/音乐选修课 3 非美国历史选修课ENGR 4250 3 电磁学 MWF2:15Lawrence 3 圣经/神学选修课 ENGR 4270 3 高级电路 MWF 1:10 Parke ENGR 4260 3 通讯 MWF 12:05 Griffin
* PR of MAT 245 OR ([PR of MAT 145 OR B in EGR 182] AND CR of MAT 245) ** BIO 114, BIO 146, BIO 153/153L, CHE 112/112L (PR CHE102), CHE 115 & 115L (PR CHE102), PHY 113/113L, PHY203 (PR PHY201), SCI 120, SCI 205
Aeronautics and Astronautics Choose Two Core Classes: 16.422: Human Supervisory Control of Automated Systems 16.423: Aerospace Biomedical and Life Support Engineering 16.453: Human Systems Engineering Select your remaining requirements from either the Core Classes or the Additional Classes below: 16.470: Statistical Methods in Experimental Design 16.456J: Biomedical Signal and Image Processing 2.183J: Biomechanics and运动的神经控制16.413:自治与决策原理16.89:太空系统工程16.895:工程阿波罗:月球项目作为复杂系统16.893:工程太空班车22.55J辐射生物物理生物物理学生物学工程必须选择20.420J和20.440。20.420J Principles of Molecular Bioengineering AND 20.440 Analysis of Biological Networks Choose at least one: [20.C51J Machine Learning for Molecular Engineering AND 6 .C51 Modeling with Machine Learning: from Algorithms to Applications] – co-reqs 20.201 Fundamentals of Drug Development 20.405J Principles of Synthetic Biology 20.410J Molecular, Cellular, and Tissue Biomechanics 20.415 Physical Biology 20.430J Fields, Forces, and Flows in Biological Systems 20.463J Biomaterials Science and Engineering 20.490 Computational Systems Biology: Deep Learning in the Life Sciences Other approved subjects: 20.203J Neurotechnology in Action 20.215 Macroepidemiology, Population Genetics & Stem Cell Biology of Human Clonal Diseases 20.409生物工程II II:仪器和测量20.446J微生物遗传学和进化20.452J神经工程的原理20.465工程癌症和超过20.470J细胞神经物理生理学和超过20.470J的神经系统,计算20.475 20.475进化和定量基因组学HST.522J生物材料:组织相互作用HST.523J细胞 - 矩阵力学HST.537J液体和疾病HST.538J基因组学和传染病的进化
Original Research Article Effect of DNA Template Concentration on Standard Polymerase Chain Reaction Alif Haikal Mazlan 1 , Muhamad Hafizal Aqhmal Muhamad Najib 1 , Mizaton Hazizul Hassan 1 , Fazleen Haslinda Mohd Hatta 1 , Rosmadi Mohd Yusoff 1* 1 Faculty of Pharmacy, Universiti Teknologi MARA (UiTM)雪兰莪分支,42300 Bandar Puncak Alam,雪兰莪,马来西亚摘要聚合酶链反应(PCR)是一种在分子生物学中广泛使用的基本基本程序,用于扩大特定的脱氧核酸(DNA)序列。使用从人类血细胞中提取的DNA研究PCR的效率和特异性,在此优化过程中,使用了几种浓度的DNA模板来获得准确且可重现的结果。主要目标是确定哪种浓度是放大DNA靶序序的最佳浓度并研究浓度尺度对标准PCR的影响。在这项研究中,在优化的引物浓度,退火温度和延长时间的情况下,使用各种浓度的DNA模板进行了一系列PCR。结果表明,DNA模板浓度显着影响PCR的效率和特异性,因为在紫外线的琼脂糖凝胶电泳上增加了靶基因扩增带的强度,这表明PCR产物产物。随着DNA模板浓度降低导致非特异性扩增,引物二聚体的形成变得更加突出。从10 ng/µl到70 ng/µl的浓度是最佳反应,促成了靶基因扩增的显着壮举,而小于1 ng/µl的浓度却没有产生,而没有产生的非特异性结果,而无需留下少量的靶基因扩增。总而言之,我们的研究强调了DNA模板浓度的关键作用,优化了PCR,以提高可靠性和可重复性,从而扩展了我们对遗传分析,诊断和法医科学的理解。关键字:聚合酶链反应(PCR),DNA模板浓度,扩增效率和特异性 *相应的作者Rosmadi Mohd Yusoff Yusoff Pharmaceutical Life Sciences,药房,Teknologi Universiti Teknologi Mara(UITM)Mara(UITM)Selangor Branch,42300 Bandar Puncak puncak Alam,Malays selandia,Malays selangia,Malase。rosmadi0365@uitm.edu.my收到:2023年11月2日;接受:2024年1月3日在线上可用:2024年2月29日http://doi.org/10.24191/ijpnacs.v7i1.01
能源消耗是蒸气压缩制冷系统中的主要问题。在许多商业和住宅应用中,冷却系统现在消耗大量能源。因此,立即需要提高冷却系统的能源效率。这项研究通过将纳米颗粒溶解在聚熟料(POE)油中,创建了三个不同的石墨烯 - 氧化物纳米化剂样品,浓度为0.1、0.3和0.5 g/L。然后,分别使用30、40和50 g R600A(异丁烷)制冷剂的纳米化浓度进行测试。结局与聚滤器(POE)油对比,该油作用是主要的润滑物质。根据结果,在0.3 g/l的0.3 g/l石墨烯 - 氧化物纳米化剂中的40克质量电荷表现出最大的性能,最大制冷效应为0.197719 kW,最高的性能系数(COP)为1.72,系统最低的功率为0.115 kW。因此,纯聚酯(POE)油可以用蒸气压缩系统中的石墨烯 - 氧化纳米化剂代替。
1 epizootiology和clizootiology and clinic of传染病诊所,伦布林生活科学兽医学院,Gł˛eboka30,20-612 lublin,波兰; artur.ciszewski@up.lublin.pl(A.C。); zespollukasza@gmail.com(K.M.)2预防性兽医和禽类疾病的细分,兽医学院,动物疾病生物基础研究所,卢布林大学生命科学大学,Gł˛eboka30,20-612 lublin,波兰; agnieszka.marek@up.lublin.pl 3 Department of Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin, Gł˛eboka 30, 20-612 Lublin, Poland 4 Sub-Department of Pathophysiology, Department of Preclinical of Veterinary Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Sciences in Lublin, Gł˛eboka30,20-612卢布林,波兰; bartlomiej.szymczak@up.lublin.pl 5植物学,真菌学和生态学系,玛丽亚·库里·斯克索德斯卡大学(Maria Curie-SkłodowskaUniversity),阿卡迪米卡(Akademicka),波兰(Akademicka)19,20-033 lublin,波兰; anrysiak@o2.pl *通信:lukasz.jarosz@up.lublin.pl;电话。: +48-53-468-0690
简介下面描述的SAGE HI-BEAD方案是专门设计的,用于从浓度低于10 ng/µl的样品中完整的HMW DNA分子浓度。通常使用Sage HLS-Catch靶向大片段富集程序遇到这种低浓度样本(请参阅https://sagescience.com/applications/target-capture/)。在低于10ng/µl的输入DNA浓度下,可以实现80%的回收率,如下表所示。表:在未切除的噬菌体T4 DNA样品(166KB线性DNA)上以两个不同的输入浓度(0.5和5 ng/µl)进行了复制HI珠清洁。通过量子HS分析测量恢复。更多的销售?HMW DNA浓度/纯化协议
简单总结:各种日常生活用品(包括食品)中氧化石墨烯和银纳米粒子(分别为 GO 和 AgNP)的存在或污染日益增多,这增加了它们对消化功能产生有害影响的风险,从而影响生物体的营养和能量摄入。该研究通过考虑不同的 NP 浓度和暴露时间来解决这个问题。由于相关数据稀缺,因此需要进行此类研究才能可靠地评估 NP 的影响。这项针对模型昆虫物种——成年家蟋蟀的研究揭示了肠道中消化酶活性的变化,主要是当食物中存在高含量的 NP 时:刺激碳水化合物和脂质的消化,但抑制蛋白质的消化。这些变化在用 AgNP 处理的昆虫中比在用 GO 处理的昆虫中更明显,并且随着暴露时间的延长而增加。在用 AgNP 处理的蟋蟀中,消化紊乱导致食物消耗随着暴露时间的延长而减少。食物吸收也受到了影响——与对照组相比,暴露于最低浓度和中等浓度AgNPs的蟋蟀的累积食物吸收量(CFA)分别较高和较低。这些发现证实了食物中低浓度NPs的影响微弱或没有影响,并揭示了较高浓度的NPs可能会对消化过程以及由此产生的营养和能量摄入产生不利影响,尤其是在生物体长期暴露于AgNPs的情况下。