简·戴维斯(Jane Davies)是英格兰伦敦帝国帝国学院国家心脏和肺部国家心脏和肺研究所的儿科呼吸学与实验医学教授,是国家健康研究所高级研究员。她是皇家布罗姆普顿医院儿科呼吸医学的名誉顾问,欧洲最大的CF诊所之一。她的主要研究领域是囊性纤维化慢性肺部感染和临床试验设计。她指导了一个专注于铜绿假单胞菌的战略研究中心,培训了CF感染的未来临床和科学研究人员。Jane曾是全球首席研究员,包括大量CFTR调节药物的国际试验,包括儿童和婴儿以及英国CF基因治疗联盟战略组的成员。为支持小儿研究,她代表欧洲CF学会建立了肺通量核心设施,标准化了这种更敏感的肺结果度量。她领导NIHR CF国家研究战略小组,并且是欧洲CF学会的当选总统。
遗传结构对话快照 生物课后吃午饭时,四个朋友讨论 DNA、基因和染色体。这是对话快照。 Billy 说“我对 Henderson 女士今天在课堂上告诉我们的内容有点困惑。DNA 存在于细胞核和基因中。基因组成染色体,对吗?” “我听到她说的不是这个。我认为染色体组成 DNA,而 DNA 存在于基因上。我同意你关于整个细胞核的事情,”Kyle 说。 “得了吧伙计们,”Kelly 说“她根本不是这么说的。她告诉我们基因是 DNA 的一部分,而 DNA 组成染色体。” Janet 说,“Kelly,你搞反了。染色体存在于基因的 DNA 上。我不确定整个细胞核的事情,但我确信所有这些都存在于细胞中。” 使用右侧的空白处回答以下问题。你可以画图来帮助说明你的回答。您认为谁对 DNA、染色体和基因的理解最透彻?为什么?
1植物保护学院,山西农业大学,塔古,金宗030801,中国; WJ876106184@163.com 2州植物性疾病和虫害生物学的国家主要实验室,植物保护研究所,中国农业科学院,中国北京100193,中国; wangdan_star@163.com(d.w.); jixiaobin1@163.com(X.J.); wangjun32213009@163.com(J.W.); daixiaofeng_caas@126.com(X.D.); chenjieyin@caas.cn(J.C。)3美国农业部农业部农作业研究部,美国农业部,美国加利福尼亚州萨利纳斯,美国加利福尼亚州93905; steve.klosterman@ars.usda.gov(S.J.K.); kvsubbarao@ucdavis.edu(K.V.S。)4中国农业科学院西方农业研究中心,长731100,中国5号植物病理学系,加利福尼亚大学,戴维斯分校农业研究站,美国加利福尼亚州萨利纳斯,美国93905 *通信:xiaojuanhao@sxau.edu.edu.cn(X.H. ); zhangdandan@caas.cn(d.z。) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。农业研究站,美国加利福尼亚州萨利纳斯,美国93905 *通信:xiaojuanhao@sxau.edu.edu.cn(X.H.); zhangdandan@caas.cn(d.z。)†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。
越来越多的证据基础可用于了解 CF 患者感染 COVID-19 的风险。最近有一份基于 22 个国家/地区推出 COVID-19 疫苗之前获得的数据的出版物报告了 1452 名 CF 患者并确诊感染了 COVID-19。在纳入研究的患者中,五分之一的患者需要住院治疗,三十分之一的患者需要进入重症监护病房 (ICU),每 75 人中就有 1 人死亡。1 在未移植的个体中,年龄较大、非白种人、肺功能较低、体重指数低和同时患有糖尿病的人的预后更差;这为上面列出的假设合并症/临床特征提供了直接支持。CF 注册中心全球协调小组发布了一项关于 COVID-19 对 CF 儿童影响的全球研究结果。2 该研究包括来自 13 个国家/地区的 105 名 18 岁以下 CF 儿童;虽然大多数感染情况较轻,但患有晚期肺病或营养不良的患者住院次数较多。3
摘要:无机腐蚀抑制剂通常用于减轻基于吸收的碳捕获植物中的严重腐蚀。但是,它们不是环保的,承担健康风险,损害环境,并使化学处理和处置成本高昂。因此,这项研究评估了氨基酸的腐蚀抑制性能,即cys- teine,目的是提供一种用于商业无机腐蚀抑制剂的环保替代品。电化学和减肥腐蚀测量结果表明,半胱氨酸在在所有过程工作条件下保护碳钢有效。在80℃,500 ppm半胱氨酸可以分别提供高达83%和99%的抑制效率,分别在静态和动态流条件下。改变半胱氨酸浓度,溶液温度和流量状态时,其抑制效率可以提高。半胱氨酸是一种阳极腐蚀抑制剂,并遵循Langmuir吸附等温线模型的自发性,吸热和物理和化学吸附。量子化学分析表明半胱氨酸由于其低能隙和高偶极矩而与金属表面具有较高的反应性。EDX分析揭示了金属底物上的显着硫含量,表明半胱氨酸的Mercapto组在在金属界面上形成有效的吸附层中起着不可或缺的作用。
在英国利兹大学的圣詹姆斯大学医院利兹大学医院的利兹医学研究所,英国B勃兰登堡医学院,大学医院。Klinikum Westbrandenburg, Brandenburg an der Havel, Germany c Nutrition, Health & Environment, Leeds Beckett University, Leeds, United Kingdom d Department of Respiratory Medicine, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, Leeds, United Kingdom e Manchester Adult Cystic Fibrosis Centre, Wythenshawe Hospital, Manchester University Hospitals NHS Foundation Trust, United Kingdom f West Midlands成人CF中心,大学医院伯明翰NHS,基金会信托基金会,英国伯明翰,G MRC G MRC分子生物学,分子免疫部,剑桥大学医学系分子免疫部门,英国剑桥大学H剑桥H坎布里奇H坎布里奇肺部感染中心,宾夕法尼亚州帕普里奇医院Cottbus-Senftenberg,Brandenburg医学院Theodor Fontane和德国波茨坦大学
抽象进行性阻塞性肺部疾病继发于慢性气道感染,再加上宿主免疫,是囊性纤维化发病率和死亡率的主要原因(CF)。在患有CF(PWCF)的人的气道中发现的经典病原体包括铜绿假单胞菌,金黄色葡萄球菌,伯克霍尔德cepacia complect,Achromobacter物种和嗜血杆菌的富集。虽然传统的呼吸培养培养物集中在这种有限的病原体上,但使用综合文化和与文化无关的分子方法的使用表现出了复杂的高度个性化的微生物群落。流失细菌群落多样性和丰富性,与传统的CF病原体(如Burkholderia或pseudomonas)相对增加的分类单元相对增加,长期以来一直被认为是疾病进展的标志。这些经典病原体的获取被视为晚期疾病的预兆,并假定是由经常发生的急性肺部恶化驱动的反复和频繁的抗生素暴露驱动的。最近,CF跨膜电导调节剂(CFTR)调节仪,旨在增强或恢复蛋白质水平/功能降低的小分子,已成功开发并具有深远的影响疾病。尽管有多种临床益处,但在PWCF中持续存在结构性肺损伤和结构性慢性气道感染。在本文中,我们回顾了普华永道的微生物流行病学,重点是我们对调节剂时代中对这些感染的不断发展的理解,并确定感染监视和临床管理中未来的挑战。
这涉及将Libre传感器连接到上臂(大约是两便士硬币的大小)。传感器具有稀薄的葡萄糖检测细丝,该丝测量了间隙液中的葡萄糖(围绕皮肤下方组织细胞的薄层液体薄层)。当传感器放入或之后,大多数儿童根本不会发现它根本不痛苦。智能手机可用于扫描传感器,它将显示您当前的葡萄糖水平(带有趋势箭头)。经常扫描,它在几天内提供了葡萄糖趋势。扫描还下载了前8小时的葡萄糖痕迹,如果至少每8小时对传感器进行扫描,则可以24小时葡萄糖痕迹。应与葡萄糖监测一起完成食物日记。
CFD症状包括体重减轻,需要更频繁地通过尿液并增加口渴。但是,在常规的糖尿病筛查中,大多数CFD病例在发生任何症状之前都会捡起,这是一件好事。如果未治疗,则高于目标葡萄糖水平与体重增加不良,胸部感染复发和肺功能降低有关。长期并发症会影响视力,并可能导致肾脏和神经损伤。
囊性纤维化 (CF) 是一种遗传性疾病,由 7 号染色体上的 CFTR 基因突变导致囊性纤维化跨膜传导调节器 (CFTR) 蛋白水平或功能不足引起 (1-3)。由于全身粘膜中 CFTR 蛋白缺陷或不足,盐和水失调会导致多个器官系统逐渐受损,而液体运输对器官系统的功能至关重要。因此,CF 是一种多系统疾病,最常影响呼吸系统(支气管扩张、鼻窦炎)、胰腺(内分泌功能障碍中的 CF 相关糖尿病、外分泌功能障碍中的吸收不良)、胃肠道(远端肠梗阻综合征、胆汁性肝病)、生殖系统(男性先天性输精管缺失、女性生育能力下降)和电解质失调(4、5)。