1 伊拉克巴格达中等技术大学健康与医疗技术学院 *通讯作者:Fatima Abdulrahman Dohi 伊拉克巴格达中等技术大学健康与医疗技术学院 文章历史 收到日期:2024 年 12 月 11 日 接受日期:2025 年 1 月 17 日 发表日期:2025 年 1 月 25 日 摘要:车前草叶在传统医学中用于治疗多种疾病;本研究旨在定性研究目标草药中的植物成分,并研究其对从临床样本中分离出的某些类型细菌的抗菌活性。用水/乙醇(1:1)提取植物叶粉。经过对植物成分的定性筛选,粗提取物显示存在几类化学物质,包括皂苷、糖苷、酚、单宁、类固醇、生物碱、黄酮类化合物和萜类化合物。使用纸片扩散法测试了三种浓度的粗提取物对五种细菌(包括革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌)(金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌、假单胞菌、变形杆菌属)的抑制作用。三种浓度的粗提取物对所有测试细菌的活性百分比不同。关键词:车前子、抗菌、植物成分、革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌。引言
* 推荐的疫苗、剂量和接种时间可能因您的年龄、以前的疫苗接种史和潜在疾病(例如糖尿病、超重、高血压等)而异。请咨询您的医疗保健提供者,了解最适合您的方法。有关更多信息,请访问 cdc.gov/covid/index.html。
5. Luiza Koop B. 等人。“黄酮类化合物、花青素、甜菜碱、姜黄素和胡萝卜素:来源、分类以及通过封装和吸附增强稳定性”。食品研究国际 153 (2022):110929。
摘要生物关系网络包含丰富的信息,以了解基因,蛋白质,疾病和化学物质等实体关系背后的生物学机制。生物医学文献的广泛增长提出了更新网络知识的重大挑战。最近的生物医学关系提取数据集(Biored)提供了有价值的手动注释,从而促进了机器学习和预训练的语言模型方法的发展,以自动识别新颖的文档级别(阶段上下文)关系。尽管如此,其注释缺乏实体角色的方向性(主题/对象),这对于研究复杂的生物网络至关重要。在这里,我们注释了关系中关系的实体角色,随后提出了一种具有软提交学习的新型多任务语言模型,以共同识别关系,新发现和实体角色。我们的结果包括具有10,864个方向性注释的富集生物库。此外,我们提出的方法超过了现有的大型语言模型,例如最先进的GPT-4和Llama-3在两个基准测试任务上。我们的源代码和数据集可在https://github.com/ncbi-nlp/bioredirect上找到。联系人:zhiyong.lu@nih.gov
作为面向全球南方国家(尤其是非洲)的行动导向型研究、学习和政策中心,CSST 开展了开创性的研究,研究领域包括结构转型、产业动态和经济多元化战略,以及如何使这些战略在环境和社会上可持续。CSST 突破了研究孤岛,提出了一个综合框架,重点关注四个相互关联的研究和产业政策领域:能源转型、关键矿产、供应链重组和新基础设施建设。
摘要:反义寡核苷酸 (ASO) 是一种越来越常见的药物。这些小的核苷酸序列被设计成精确靶向其他寡核苷酸(通常是 RNA 物种),并经过修改以保护它们免受核酸酶降解。它们的特异性归因于它们的序列,因此可以靶向任何已知的 RNA 序列。这些分子非常灵活且适应性强,因为它们的序列和化学性质可以定制生产。根据所使用的化学性质,它们的活性可能会发生显著变化,并且它们对细胞功能和表型的影响可能会有很大差异。虽然有些会导致靶 RNA 衰变,但另一些只会与靶标结合并充当空间阻滞剂。它们令人难以置信的多功能性是操纵核酸功能的几个方面及其过程的关键,并改变特定细胞类型或组织的转录组谱。例如,它们可用于修改剪接或掩盖目标上的特定位点。整个设计(而不仅仅是序列)对于确保 ASO 针对其目标的特异性至关重要。因此,确保考虑到药物设计和测试的整个过程至关重要。ASO 的适应性是一个相当大的优势,在过去几十年中,它使多种新药获得批准。这反过来又对患者的生活产生了重大而积极的影响。鉴于 COVID-19 大流行带来的当前挑战,有必要找到新的治疗策略来补充全球正在使用的疫苗接种工作。ASO 可能是一种非常强大的工具,可用于靶向病毒 RNA 并提供治疗范例。ASO 作为抗病毒剂的有效性的证明由来已久,但目前尚无任何分子获得 FDA 批准。在这次健康危机期间,RNA 疫苗的出现和广泛使用可能为开发市场上首批抗病毒 ASO 提供了理想的机会。在这篇评论中,我们描述了 ASO 的故事、它们的化学不同特性以及它们的特性如何转化为研究和临床工具。
与Ocimum Sanctum @ 5.0%记录了最长的花瓶寿命(11.00天),CUV为30.82 g天-1,CTL为39.66 G天-1,最小微生物载荷3.15 CFU×10 -5。在植物提取物的不同组合中,在花瓶溶液中含有t 3(Mentha viridis @ 5.0% +Ocimum Sanctum @ 5.0%)的花瓶寿命为9.35天,CUV为28.96 g天-1,CTL -1,CTL的29.19 g天-1,新鲜21.58 g -1 -1 c.58 crimiem -1 c.58 c.58 c.58 c.58 c.58 c.58 c.58 c.58 c.58 c。 。在植物提取物对Gerbera Flowers T 2花瓶寿命的影响(5.0%)最适合维持花瓶寿命及其参数,并且与T 16(8 hqs @ 0.8%)相当。t 3(Mentha Viridis @ 5.0% +5.0% @ 5.0%)有效。
(未经同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可不得重复使用。此预印本的版权所有者此版本于 2025 年 1 月 24 日发布。;https://doi.org/10.1101/2025.01.22.634016 doi:bioRxiv preprint
Pharming Group NV 于 2025 年 3 月 4 日召开的特别股东大会 Pharming Group NV(“公司”或“Pharming”)将于 2025 年 3 月 4 日 14:00 CET 举行(以下简称“EGM”)。 议程项目 2:任命执行董事和首席执行官(投票项目) 简介 现任执行董事兼首席执行官 Sijmen de Vries 先生的任期将于下次年度股东大会(目前定于 2025 年 6 月 11 日举行)结束时到期。正如 2024 年 10 月 24 日通过新闻稿宣布的那样,de Vries 先生表示他将不会接受连任。董事会在一家全球领先的高管搜索公司的支持下,根据董事会准备的搜索资料,寻找新任执行董事兼首席执行官(以下简称“CEO”),CEO 将与董事会和执行委员会一起,采取下一步措施,成功实现 Pharming 的长期增长战略。新任 CEO 必须是一位在不同的跨文化和监管环境中成功运营的生物制药高管。经过广泛的搜索过程,董事会决定提名 Fabrice Chouraqui 先生(出生日期:1970 年 8 月 1 日,法国国民,美国公民)为新任首席执行官。提名已在 2025 年 1 月 21 日发布的新闻稿中宣布。Sijmen de Vries 先生确认他将辞去董事会职务,此举将于股东特别大会结束时生效。 de Vries 先生支持 Chouraqui 先生的提名,并将让位给 Chouraqui 先生,作为其提名的继任者,在特别股东大会结束时立即接管公司的执行领导职位。de Vries 先生将确保顺利将他作为执行董事和首席执行官的任务和职责移交给 Chouraqui 先生,并继续担任新任首席执行官的战略顾问,直至 2025 年 12 月 31 日。在此职位上,de Vries 先生将继续获得包括薪酬在内的每月基本工资,直至 2025 年 12 月 31 日。为了表彰 de Vries 先生在过去 16 年对 Pharming 的高度承诺,以及他愿意继续担任新任首席执行官的战略顾问,以确保顺利过渡,以符合公司的最佳利益,董事会授予 de Vries 先生“良好离职者”身份,如其雇佣合同所定义。因此,董事会决定: - 德弗里斯先生将按比例获得 2025 年 1 月 1 日至 2026 年第一季度特别股东大会日期(2025 年 3 月 4 日)期间 2025 年短期激励计划的总金额。该支付日期符合常规时间表(无加速支付),并取决于绩效目标得分;以及 - 根据长期激励计划授予德弗里斯先生的 2023-2025 年和 2024-2026 年绩效期的限制性股票将分别于 2026 年第一季度和 2027 年第一季度归属。这些归属日期符合常规归属时间表(无加速归属)。归属将取决于绩效目标得分,每次归属百分比将按比例计算,直至 2025 年 6 月 11 日(即德弗里斯先生的授权到期的原定日期)。
这项研究通过生态学方法来解决龋齿,强调使用天然成分保持平衡的口服微生物组并产生稳定的免疫口腔。关于微生物群落,饮食习惯和口腔卫生实践之间的相互作用,该研究突出了南瓜种子提取物的潜在益处,包括其抗炎性,抗菌和抗氧化特性。与传统的化学干预措施不同,这种方法促进了可持续和自然的口腔健康。这项研究使用了南瓜种子提取物和两种类型的细菌形式的天然成分,即Sanguinis ATCC链球菌ATCC 10556和嗜酸乳杆菌ATCC 4356,它们包括在强生生物膜生产国类别中。该研究使用的工具是一个微板读取器,波长为490 nm,用于在两种细菌中读取生物膜。这项研究的结果是,在45%南瓜种子提取物的浓度下,具有抗脂肪膜活性可抑制sanguinis at canguinis atcc 10556的生长(MBIC),价值为52.42%,其浓度为45%的45%南瓜种子提取物的浓度为60.6.60.6. 60.60.60.10.10.60.6 (MBEC)为51.45%。对于所有生物膜测量组,方差分析测试的结果均显着。这项研究得出的结论是,南瓜种子具有良好的抗生素活性,用于sanguinis stanguinis atcc 10566和嗜酸乳杆菌ATCC 4356。得出的结论是,南瓜种子含有L-精氨酸化合物,可以触发口腔环境中的变化到更稳态的pH。