Geiger,Katherine。预测和观察到的补给源水与地下水和土壤/含水层物质的化学相互作用:亚利桑那州西盐河谷和东盐河谷的两个案例研究。HydroSystems 分析。............. Greenslade,William。亚利桑那州、犹他州和科罗拉多州补给 N 含水层系统的估算。西南地下水顾问。.............................................................. Hanson,Don。地下水补给及其对非点源硝酸盐污染的影响。Clear Creek Associates。.............................................................. Huber,Ronald。Fountain Hills 卫生区:从处置到补给,亚利桑那州 Fountain Hills 镇的长期解决方案。HydroSystems,Inc....................................................................................................................... Jimenez,Blanca。对废水补给含水层作为供水源的评估。墨西哥大学。............................................................................................. Katen,Matthew。案例研究:加利福尼亚州阿拉米达县的湖泊链项目。阿拉米达县防洪区。...................................................................... Lara,Fernando。墨西哥科阿韦拉州 Comarca Lagunera 含水层人工含水层补给可行性研究。国家水资源委员会。.................... Light,Marie。使用指示参数确定药物的存在
硅稳定的同位素比(表示为δ30Si)在生物二氧化硅中已被广泛用作海洋和湖泊环境中过去和现在的生物地球化学循环的代理,尤其是营养利用重建。对出版趋势的分析表明,在过去五年中,δ30Si在第四纪科学问题上的应用大幅下降。同时随着δ30SI代理应用的减少,我们正在了解更多有关其复杂性的信息:扩大的工作是突出了用于应用基于δ30Si的偏见的偏见,警告或并发症,用于沉积物记录。这些包括物种特异性硅同位素分馏因子的演示(即“重要效应”)或Fe或其他痕量金属影响硅同位素分馏的潜力。其他人推断出生物二氧化硅溶解的潜力改变了初始δ30Si值,或者通过早期的成岩化过程质疑初始δ30Si的保存。另一个受到更多关注的挑战是围绕将δ30Si值解散到反映生物逻辑生产力的信号中,并反映了由全系统和/或循环变化驱动的溶解硅δ30Si的变化。最后,许多研究集中在分析困难上,尤其是在样本制备过程中,与实现和证明污染物的无污染物二氧化硅有关。这些挑战使我们认为第四纪科学界正在远离硅同位素代理,因为他们对其可靠性和实用性失去了信心。在此关注硅藻 - 湖泊和海洋中的主要生物启示剂 - 我们合成了理解基于δ30SI的差异和警告的进展,以回答是否保证了基于δ30Si的基于δ30Si基于δ30Si的季节。我们建议,通过一些简单的步骤可以容易实施,并且随着关键知识差距的缩小,没有理由相信硅同位素在第四纪科学中没有任何希望的未来。
保护农业(CA)被广泛推广为基于农业生态学的土壤保护方法。几项研究集中在撒哈拉以南非洲的CA对农作物产量和土壤水分动态的影响上,对CA对土壤有机碳(SOC)和相关分数的影响的关注有限。我们收集了马拉维以北的Mzimba区的30个配对农场的代表性土壤样品,以确定耕作和土壤深度对土壤物理化学特性,总SOC和有机碳分数的影响。未受干扰的土壤核心进行批量密度测量。使用土壤分馏方法确定不同的SOC池,而土壤物理化学分析是使用障碍土壤样品的标准实验室方法进行的。土壤有机碳含量的范围为CA图的0.4-1.8%。这显着大于在常规耕种图下测得的0.4-1.5%的SOC含量。耕作类型和土壤深度对SOC具有显着的相互作用。例如,在0-10 cm的深度与CA图下的10-30 cm相比,在0-10 cm的深度下测量了较大的SOC含量。土壤深度对大多数土壤特性具有显着影响。示例包括重颗粒有机物 - 碳(POM-C)馏分,矿物相关有机物 - 碳(MAOM-C),MAOM级分的氮和氮中的氮。在0-10 cm的土壤深度中,它们比10-30 cm的土壤深度大。但是,相比之下,耕作类型仅对较重的POM-C和MAOM-C级分有显着影响,而POM-C和MAOM-C级分比CA的大于常规耕地。保护农业显示出改善SOC及其相关分数的能力,这是针对理解土地管理对碳存储的影响的发现。
抽象的新型药物输送系统是一种新型药物输送的方法,可解决传统药物输送系统的局限性。我国拥有阿育吠陀的庞大知识基础,其潜力仅在近年来才实现。然而,用于对患者进行草药的药物输送系统是传统且过时的,导致药物疗效降低。如果新型药物输送技术是在草药中应用的,则可能有助于提高功效并降低各种草药化合物和草药的副作用。这是将新型药物输送方法纳入草药中的基本思想。因此,重要的是将新颖的药物输送系统和印度阿育吠陀药物整合起来以对抗更严重的疾病。关键字:微球,受控释放,新型药物输送,草药药物。简介草药配方是具有各种优势的新型药物输送系统之一,包括增加药物溶解度,提高溶解速率,生物利用度等。本文的目的是检查微球对草药治疗某些疾病的影响。草药制剂是一种剂型,其中各种草药的掺入用于诊断,治疗和减轻各种生活方式疾病的指定数量中。自然健康的秘密是基于阿育吠陀定律和植物医学的标准化,这些植物医学在大论文中得到了很好的证明。谁也指出,不适当使用草药制剂是通过对草药进行治疗(例如提取,蒸馏,表达,分馏,纯化,浓度或发酵)进行处理来制备的。这些植物医学是在最卫生的条件下处理的,并以各种形式使用,例如片剂,胶囊和口服液体,这些液体被分配为以真空密封包装的不同数量。在传统知识系统中,在现代医学时代之前的各个社会中多代的草药。现在,开发生物医学系统的一天会鼓励使用与各种副作用相关的现代药物,并且各种合成药物的升级成本也是对传统医学系统的重新兴趣的原因。
原理:间变性甲状腺癌 (ATC) 是一种极具侵袭性的甲状腺癌,在初次诊断时经常表现为局部晚期浸润或远处转移,因此错过了手术干预的最佳窗口。因此,全身化疗和靶向治疗对于改善 ATC 的预后至关重要。然而,ATC 对常规治疗表现出显著的耐药性,这凸显了阐明这种耐药性背后的生物学机制并确定新的治疗靶点以克服它的必要性。方法:我们对来自 ATC 样本的大量和单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq) 数据进行了全面分析,以筛选与多药耐药 (MDR) 相关的 m 5 C 修饰相关基因。然后,我们进行了 IC 50 测定、流式细胞术,并使用了 Nsun2 敲除的自发致瘤 ATC 小鼠模型来证明 NSUN2 促进了 ATC 中的 MDR。为了研究 NSUN2 介导的耐药机制,我们生成了 NSUN2 敲除的 ATC 细胞系并进行了转录组学、蛋白质组学和 MeRIP-seq 分析。此外,还进行了 RNA 测序和可变剪接分析以确定 NSUN2 敲除后的整体变化。我们通过糖蛋白染色、变性 IP 泛素化、核质分馏和 PCR 进一步探索了 NSUN2/SRSF6/UAP1 轴的潜在机制。最后,我们在体外和体内评估了小分子 NSUN2 抑制剂与抗癌药物的协同作用。结果:我们的研究结果表明,NSUN2 表达与 ATC 中的 MDR 显着相关。 NSUN2 充当 SRSF6 mRNA 上的 m 5 C 的“写入器”,ALYREF 充当 m 5 C 的“读取器”,从而诱导选择性剪接重编程并将 UAP1 基因的剪接形式从 AGX1 重定向到 AGX2。因此,AGX2 增强了 ABC 转运蛋白的 N 连接糖基化,通过防止泛素化介导的降解来稳定它们。此外,NSUN2 抑制剂可降低 NSUN2 酶活性并减少下游靶标表达,从而为克服 ATC 中的 MDR 提供了一种新颖且有希望的治疗方法。结论:这些发现表明 NSUN2/SRSF6/UAP1 信号轴在 ATC 的 MDR 中起着至关重要的作用,并将 NSUN2 确定为 ATC 化疗和靶向治疗的协同靶点。
BCMB 430 - 分析生物化学和生物物理学 3 学分 课程目标:了解构成生物科学中使用的技术和仪器基础的物理科学原理 先决条件:生命科学学士学位课程。 第一单元 - 电化学技术和光度测定 11 小时 电化学的基本原理 - pH 电极 - 离子选择性 - 气体传感和氧电极 - 生物传感器的基本细节。比色法和分光光度法的原理和技术-比尔-朗伯定律-仪器-低色度和增色度-荧光测定-流式细胞术-原子吸收光谱法-圆二色性-光学旋光色散-核磁共振光谱-红外光谱第二单元-显微镜 7 小时显微镜-基本原理和应用-光-化合物-相衬-暗场-荧光显微镜扫描电子显微镜-透射电子显微镜 (TEM) -扫描隧道显微镜- (STM) -共聚焦显微镜。第三单元 - 离心 6 小时离心的基本原理 - 仪器、离心装置 - 离心机的类型 - 转子、配件 - 离心方法 - 沉降速度 - 沉降平衡 - 胶体 - 细胞分离方法。第四单元 – 色谱法 10 小时 色谱法的类型 - 柱色谱法、薄层色谱法、纸色谱法、吸附色谱法、分配色谱法、气液离子交换色谱法、亲和色谱法、高效液相色谱法 - 每种类型的原理 - 仪器和附件 - 检测方法和系统 - 定性和定量方面 - 应用;第五单元 – 电泳法 6 小时 电泳类型 - 纸和凝胶 - 琼脂糖和 PAGE - 脉冲场 - 毛细管 - 等电聚焦 - 印迹技术:西方、南方和北方。应用教科书 1. James, P. Allen. (2008). 生物物理化学,Wiley Blackwell,新泽西。2. Wilson, K. 和 Walker, J. (2010) 生物化学和分子生物学原理和技术,剑桥大学出版社,剑桥。推荐阅读 1. Horst, F. (2010) 基本一维和二维核磁共振波谱学,Wiley-VCH,新泽西。 2. Murphy, DB 和 Davidson, MW (2012) 光学显微镜和电子成像基础,Wiley-Blackwell,新泽西州。3. Freifelder, DM (1983) 物理生物化学 - 生物化学和分子生物学应用,WH Freeman,纽约
keji beling(Strobilanthes crispus)是一种药用植物,传统上用于糖尿病,伤口愈合,利尿剂和便秘治疗。s. crispus叶的功效,因为药物与其中包含的抗氧化剂有关。用于测量抗氧化活性的几种方法是DPPH(2,2-二苯基-1-苯羟基羟基),FRAP(铁还原抗氧化能力)和FTC(硫氰酸酯)。通过这三种方法,可以对抗氧化活性的各个方面进行更全面的评估,以抗击自由基和保护细胞免受氧化损伤的能力。这项研究旨在确定抗氧化活性,并确定一种在一种方法中活跃的分数是否也在另一种方法中也有效,以便可以通过相关的科学领域来开发它。研究始于使用具有变化极性(N-己烷,乙酸乙酯和甲醇)的溶剂进行浸没的分馏。分析了总酚类,类黄酮及其抗氧化活性的每个馏分。结果表明,N-己烷,乙酸乙酯和甲醇级分为6.43。 11.56; 16.13 mggae/g,类黄酮含量为3.75; 7.34;分别为7.19 mgqe/g。使用DPPH方法进行的抗氧化活性测试表明,N-己烷,乙酸乙酯和甲醇馏分具有抗氧化活性,每个IC 50值为731.93; 471.99; 115.69 mg/l。使用FRAP方法的抗氧化活性测试表明,基于66.28的Fe 2+的量,N-己烷,乙酸乙酯和甲醇级分具有抗氧化活性。 138.90; 143.43 mg/l Fe 2+。同时,使用FTC方法进行的抗氧化活性测试表明,N-己烷,乙酸乙酯和甲醇级分具有抗氧化活性,脂肪过氧化的抑制百分比为36.86; 55.76;分别为46.77%。基于获得的数据,可以得出结论,使用DPPH和FRAP方法的Keji Beling(S. crispus)叶片馏分表明,甲醇级分的抗氧化活性高于乙酸乙酯和N-己烷级分。这些结果表明,抗氧化活性与每个馏分的酚含量成正比。同时,使用FTC方法,发现乙酸乙酯的活性高于甲醇和N-己烷级分。这些结果表明,抗氧化活性与每个馏分的类黄酮含量成正比。
视频:离散和定义明确的聚合物的制备是模仿自然界大分子合成所获得的显着精确性的新兴策略。尽管现代受控的聚合物技术已经解锁了横跨各种单体,分子量和体系结构的材料的聚宝盆,但“控制”一词并不与“完美”相混淆。的确,即使是最高的聚合技术,由于链生长的统计学性质,不可避免地会在不可避免地会产生u = 1.05附近产生摩尔质量分散性。这种分散性会影响研究人员寻求控制软材料设计的许多属性。因此,制定最小化或完全消除分散性并获得分子精确聚合物的策略仍然是当代的关键挑战。While significant advances have been made in the realm of iterative synthetic methods that construct oligomers with an exact molecular weight, head-to-tail connectivity, and even stereochemistry via small-molecule organic chemistry, as the word “iterative” suggests, these techniques involve manually propagating monomers one reaction at a time, often with intervening protection and deprotection steps.结果,这些策略是耗时的,难以缩放,并且仍然限于较低的分子量。该帐户的重点是一种替代策略,由于其简单性,多功能性和负担能力:色谱法。■密钥参考不熟悉合成复杂性的研究人员可能会回想起在本科化学实验室中暴露于色谱法。这种操作简单但功能非常强大的技术最常见于小分子通过其选择性(差异)吸附到装有低成本固定相(通常是二氧化硅)的色谱柱上的纯化中。由于必要的设备很容易获得,并且实际分离所需的时间很少(按1小时为单位),因此色谱法在整个行业和学术界都广泛地用于小分子化学。也可能令人惊讶的是,在聚合物科学领域,类似类型的色谱也没有更广泛的利用。在这里,我们讨论了使用色谱法控制聚合物材料的结构和特性的最新进展。重点放在基于吸附的机制的实用性上,该机制基于材料科学的可拖动(克(克)尺度的极性和组成分离聚合物,与尺寸排除相比,这是非常普遍的,但通常分析的样品(〜1 mg),并且限制为摩尔质量的样品(〜1 mg)。突出显示的关键概念包括(1)将低分子量均聚物分离为具有精确链长度的离散低聚物(a = 1.0),以及(2)将块共聚物分成高素质的高素质和广泛多样的图书馆,以进行预告材料发现。总而言之,作者希望传达色谱法提供的聚合物科学中令人兴奋的可能性,作为一种可扩展的,多功能甚至自动化的技术,可以通过不同的培训和专业知识来解锁各种研究人员的新探索途径,以供各种研究人员探索良好的材料。
当您选择加入FS时,您会选择发现需要学术卓越的教师中的新事物,而技术创新是一种传统。实际上,FS是在最佳条件下,高等教育以及技术创新和价值化的知识和知识生产的特权场所。FS成立于1997年,旨在培训研究人员的基础和应用科学以及多学科科学专业人员,使他们能够通过满足其需求和需求来进入就业市场。为了实现这些目标,它制定了一项策略,使其成为工业和商业公司的科学平台,而不是忘记其在培训讲法语的基础科学中的中学教师中的作用:数学,物理学,化学,化学和地球科学生物化学。自成立以来,FS在学术和研究层面都经历了大量的发展和增长。fs提供17个学术课程,五个学士学位,十个硕士学位和4个博士学位,所有学士学位都得到了黎巴嫩教育和高等教育部的认可。它已经成功建立了三个多学科研究单位:研究单位:农业食品技术和价值化(UR-TVA),研究部门:环境,功能基因组学和蛋白质组学(UR-EGP)和研究部门:数学和建模(UR-MM)。这三个研究单位(RU)将25名讲师 - 研究人员和十七个研究团队工作的40名候选人组合在一起。值得注意的是,该汽车被农业部认可,用于食品领域的各种分析。通过研究与分析中心(CAR),计量和同位素分馏实验室(LMFI)和黎巴嫩人类组织库(BLTH),它还提供了常规的专业知识和分析。在同一背景下,已经与黎巴嫩行业签订了几份合同,该合同通过LMFI研究人员的专业知识从过去15年中开发的尖端技术中受益匪浅。LMFI是ISO 17025认可的,是整个亚洲领域唯一的实验室。FS也是非政府组织Jouzour Loubnan的所在地。自2012年以来,FS在北黎巴嫩北部校园(CLN),南黎巴嫩校园(CLS)以及Zahle和Beqaa校园(CZB)建立了三个区域分支。CLN和CLS提供数学学士学位,选项:数据科学和生活与地球科学学士学位 - 生物化学,而CZB提供了数学学士学位,选项:数据科学。FS计划已得到认可,并且对黎巴嫩就业市场的需求。因此,我们几乎所有的新毕业生都在毕业后三个月内找到工作。我们的学生受益于FS的世界一流研究实验室的存在,使他们能够参加研究实习,从而加深他们的科学知识并帮助他们探索潜在的职业道路。桥梁存在于FS和其他USJ机构之间,主要是工程和建筑学院以及医学科学学院。学生可以通过竞争性考试或档案审查过程转移到这些机构。这些桥梁旨在支持我们学生在黎巴嫩竞争激烈的学术环境中的学术旅行。fs对外部合作伙伴关系的开放使其能够在国家和国际层面建立合作网络,与当地公司,非政府组织,政府部和市政当局以及与学术机构,尤其是在法国以及美国和加拿大的学术机构。这些网络和合作伙伴关系巩固了我们的学术培训,并大大简化了职业机会的选择以及我们的毕业生融入就业市场。最后,至关重要的是,FS采用了以学生支持和指导为中心的“开放门”策略。在学习期间的任何时候,学生都可以依靠专门的导师和一个细心的行政团队,他们总是可以指导他们学习学术旅程。
摘要糖尿病(DM Endokrinologis)是一种疾病或异常代谢疾病是一组异质性的,其中胰岛素分泌受损会导致高血糖水平(异常沉降)和葡萄糖不耐受。它的特征是异常高血糖(hiperglikemia)。hiperglikemia是一种情况,禁食血糖水平的患者上升到110 mg / dl血糖水平以上,进食后2小时(PP)高于140 mg / dl。发现抗血糖的草药成分是非常必要的,因为糖尿病是世界上最常见的疾病之一。Blumea Balsamifera叶提取物(BBLE)可以降低血糖水平,因为它具有代谢物化合物,可在降低血糖水平中发挥作用。目的是评估乙醇提取物的抗血糖活性和sembung叶片(blumea balsamifera)的各种部分对链霉菌素 - 尼罗替胺诱导的大鼠的抗血糖活性。方法:本研究使用了仅随机测试后对照组。提取使用乙醇进行,然后蒸发。分馏。乙醇提取物,N-己烷级分,乙酸乙酯馏分,水分组和阳性对照能够降低血糖水平,如以下第17天的降低百分比提取物的以下百分比降低,第17天以及75.62天的第24天的降低百分比降低。第17天的N-己烷分数为46.19,在74.22的第24天减少了百分比。乙酸乙酯的分数为51.22,在第82.47天的第24天减少了百分比。持续10天,将30例男性Wistar大鼠改编,然后在测量血糖水平后2小时测量其血糖水平,给予测试动物的stz-Na,然后在给予STZ-NA后2周,当时测试动物的血糖水平超过200,然后给出了乙醇,乙醇含量,乙二醇液位,乙二醇果实,乙二醇果实,直到乙二醇果实,直到甲状腺素效果效果,乙烯酸乙烯酸甲基甲烷液体效果,乙烯酸甲基甲基果实效果效果,乙烯酸乙烯酸乙烯酸甲非虫果实效果,乙烯酸乙烯酸甲甲烷的素质效果效果,乙烯酸乙烯酸甲基甲烷液体效果。测试动物可以恢复正常或低于200。第17天的水分为56.46,在84.48的第24天减少了百分比。在第17天的阳性对照(Glibenclamide)为54.85,在第83.17天的第24天减少了百分比。乙醇提取物和sembung叶(蓝果香脂(L.)DC)的分数具有针对链蛋白酶 - 氯辛酰胺诱导的小鼠的抗血糖活性,而在小鼠中降低血糖水平的最佳水平是水分数,是水分数,其次是阳性对照,下一个序列是乙酸乙酸乙酯。关键词:抗凝血症; blumea balsamifera; Sembung叶;链霉菌Nikotinamide如何引用(以APA风格)Billi,J。和Makani,M。(2024)。抗生物抗激素fraksi fraksi提取物乙醇在大鼠诱导的链霉亲素尼古丁胺的乙醇叶(Blumea balsamifera(L。)DC)。印度尼西亚全球健康研究杂志,6(S6),1109-1118。 https://doi.org/10.37287/ijghr.v6is6.5140。引言糖尿病(DM Endokrinologis)是一种疾病或异常代谢疾病是一组异质性,其中胰岛素分泌受损会导致高血糖水平(异常沉降)和葡萄糖不耐受。它的特征是异常高血糖(Hiperglikemia)(Soelistijo等,2019)。hiperglikemia是一种情况,禁食血糖水平的患者在110 mg / dl的血糖水平和进食后2小时(PP)高于140 mg / dl(世界卫生组织,2024年,2024年)。与印度尼西亚IDF相比,十个国家中的第五个国家中的五分之一是糖尿病数量最高的国家。百万患有糖尿病的人(Atlas,2015年)。2018年调查(Riskesdas)年,