摘要 目的 作为 iCARE 研究的一部分,调查澳大利亚成年人对 SARS-CoV-2 疫苗的信心、态度和意图。 设计和设置 在 2021 年 2 月澳大利亚首次提供免费 COVID-19 疫苗时进行的横断面在线调查。 参与者 总共 1166 名来自 18-90 岁普通人群的澳大利亚人(平均 52 岁,标准差为 19 岁)。 主要结果测量 主要结果:对“如果今天有 COVID-19 疫苗,您接种疫苗的可能性有多大?”这个问题的回答。 次要结果:从多个调查问题中得出的对接种疫苗的假定驱动因素的分析,包括疫苗信心、社会经济地位和信任来源。 结果 78% 的人报告可能会接种 SARS-CoV-2 疫苗。更高的 SARS-CoV-2 疫苗接种意向与以下因素有关:年龄增长(OR:2.01(95% CI 1.77 至 2.77))、男性(1.37(95% CI 1.08 至 1.72))、居住在最不贫困地区五分位数(2.27(95% CI 1.53 至 3.37))和自我感知的感染 COVID-19 风险较高(1.52(95% CI 1.08 至 2.14))。然而,72% 的人不认为自己感染 COVID-19 的风险很高。关于疫苗的总体研究结果相似,只是没有性别差异。对于 SARS-CoV-2 疫苗和一般疫苗,接种意向在教育水平、感知收入水平和农村程度方面没有差异。据报道,知道疫苗安全有效、接种疫苗将保护他人、信任疫苗生产公司以及医生建议接种疫苗,这些因素影响了研究队列中很大一部分人接种 SARS-CoV-2 疫苗。78% 的人表示,接种疫苗后他们打算继续采取防病毒行为(戴口罩、保持社交距离等)。结论大多数澳大利亚人可能会接种 SARS-CoV-2 疫苗。确定的关键影响因素(例如,知道疫苗安全有效以及医生建议接种疫苗)可以为公共卫生信息提供信息,以提高疫苗接种率。
抽象的水生膜连续面对渗透应力,ill是感官并应对外部渗透挑战的第一个组织。然而,对吉尔微生物群如何应对渗透压及其潜在的宿主 - 细菌关系的理解受到限制。当前研究的目标是通过转录组测序和16S rRNA基因测序来鉴定g细胞中的低音反应基因,并在淡水传输实验后介绍吉尔微生物群。转录组测序在淡水传递后,鉴定出1,034个差异表达的基因(DEG),例如水通道蛋白和氯化钠共转运蛋白。基因和基因组(KEGG)分析的基因本体论(GO)和京都百科全书进一步强调了g的类固醇生物合成和糖胺聚糖生物合成途径。,将16S rRNA基因测序鉴定为海水中的主要细菌,在淡水传递后变为假单胞菌和cet骨。Alpha多样性分析表明,淡水转移组中的g细菌多样性较低。KEGG和METACYC分析进一步预测了吉尔细菌中糖胺聚糖和几丁质代谢的改变。总的来说,吉尔细胞和吉尔微生物群中的常见糖胺聚糖和几丁质途径都表明gill中的宿主 - 细菌相互作用促进了淡水的适应。
酒精毒性会显著影响工业生产的生物燃料的滴度和生产力。为了克服这一限制,我们必须找到并使用策略来提高生产菌株的抗压性。之前,我们开发了一个多重导航全局调控网络 (MINR) 库,该库针对 25 个调控基因,这些基因预计会在不同压力条件下改变酵母的全局调控。在本研究中,我们扩展了这一概念,使用饱和诱变库针对 47 个转录调节因子的活性位点。这 47 个目标调节因子与一半以上的酵母基因相互作用。然后,我们筛选并选择了 C3-C4 酒精耐受性。我们确定了对异丙醇和异丁醇具有抗性的特定突变体。值得注意的是,WAR1_K110N 变体提高了对异丙醇和异丁醇的耐受性。此外,我们研究了提高异丙醇和异丁醇胁迫耐受性的机制,发现与糖酵解相关的基因在对异丁醇的耐受性中发挥作用,而 ATP 合成和线粒体呼吸的变化在对异丁醇和异丙醇的耐受性中发挥作用。总的来说,这项研究揭示了异丙醇和异丁醇毒性的基本机制,并展示了一种通过扰乱转录调控网络来提高对 C3-C4 醇耐受性的有前途的策略。
2。HS Gill,Ak Shakya,Ch Lee。 皮肤过敏原免疫疗法的微针。 美国化学工程师研究所(AICHE),2019年,美国奥兰多。 3。 Ak Shakya,Ch Lee和Hs Gill,“涂层的微针介导的过敏原特异性免疫疗法用于治疗小鼠气道过敏”,哺乳动物皮肤的屏障功能,戈登研究研讨会(GRS),2019年,2019年,美国新罕布什尔州沃特维尔谷。 4。 Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。 过敏原免疫疗法的微针:气道过敏的小鼠模型中的体内功效。 美国化学工程师研究所(AICHE),2018年,美国匹兹堡。 5。 Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。 微针的皮肤免疫疗法用于过敏。 国际疫苗学会2016年,美国波士顿。 6。 Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。 涂有过敏原的微甲烷作为预防过敏免疫疗法的新方法。 生物医学工程协会2016年会议,美国明尼阿波利斯,美国。 7。 Ak Shakya,HS Gill。 过敏原涂层的微针作为哮喘预防性免疫疗法的新方法。 2015年受控发行协会年度会议,苏格兰爱丁堡。 8。 Ak Shakya,HS Gill。 使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。 皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。 9。 m gatica,HS Gill,Ak Shakya。 通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。 SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。HS Gill,Ak Shakya,Ch Lee。皮肤过敏原免疫疗法的微针。美国化学工程师研究所(AICHE),2019年,美国奥兰多。3。Ak Shakya,Ch Lee和Hs Gill,“涂层的微针介导的过敏原特异性免疫疗法用于治疗小鼠气道过敏”,哺乳动物皮肤的屏障功能,戈登研究研讨会(GRS),2019年,2019年,美国新罕布什尔州沃特维尔谷。4。Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。过敏原免疫疗法的微针:气道过敏的小鼠模型中的体内功效。美国化学工程师研究所(AICHE),2018年,美国匹兹堡。5。Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。微针的皮肤免疫疗法用于过敏。国际疫苗学会2016年,美国波士顿。 6。 Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。 涂有过敏原的微甲烷作为预防过敏免疫疗法的新方法。 生物医学工程协会2016年会议,美国明尼阿波利斯,美国。 7。 Ak Shakya,HS Gill。 过敏原涂层的微针作为哮喘预防性免疫疗法的新方法。 2015年受控发行协会年度会议,苏格兰爱丁堡。 8。 Ak Shakya,HS Gill。 使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。 皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。 9。 m gatica,HS Gill,Ak Shakya。 通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。 SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。国际疫苗学会2016年,美国波士顿。6。Ak Shakya,Ch Lee,HS Gill。涂有过敏原的微甲烷作为预防过敏免疫疗法的新方法。生物医学工程协会2016年会议,美国明尼阿波利斯,美国。 7。 Ak Shakya,HS Gill。 过敏原涂层的微针作为哮喘预防性免疫疗法的新方法。 2015年受控发行协会年度会议,苏格兰爱丁堡。 8。 Ak Shakya,HS Gill。 使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。 皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。 9。 m gatica,HS Gill,Ak Shakya。 通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。 SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。生物医学工程协会2016年会议,美国明尼阿波利斯,美国。7。Ak Shakya,HS Gill。 过敏原涂层的微针作为哮喘预防性免疫疗法的新方法。 2015年受控发行协会年度会议,苏格兰爱丁堡。 8。 Ak Shakya,HS Gill。 使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。 皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。 9。 m gatica,HS Gill,Ak Shakya。 通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。 SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。Ak Shakya,HS Gill。过敏原涂层的微针作为哮喘预防性免疫疗法的新方法。2015年受控发行协会年度会议,苏格兰爱丁堡。8。Ak Shakya,HS Gill。 使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。 皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。 9。 m gatica,HS Gill,Ak Shakya。 通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。 SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。Ak Shakya,HS Gill。使用涂层微针的皮肤过敏原特异性免疫疗法。皮肤疫苗接种峰会2015年,瑞士。9。m gatica,HS Gill,Ak Shakya。通过微针递送椭圆蛋白,以防止小鼠的卵过敏。SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。 10。SACNAS全国会议,2014年,美国洛杉矶。10。Ak Shakya,kumar,KS Nandakumar。聚-N-异丙丙烯酰胺作为胶原蛋白诱导关节炎的辅助。第4届印度 - 澳大利亚会议“生物材料,组织工程和药物输送系统”,2011年,印度古吉拉特邦。 11。 srivastava,ak shakya,a kumar。 使用冷冻凝胶的细胞和生物分子的硼酸盐亲和力色谱法。 第4届印度 - 澳大利亚会议“生物材料,组织工程和药物输送系统”,2011年,印度古吉拉特邦。 12。 Ak Shakya,kumar,KS Nandakumar。 热响应性聚-N-异丙丙烯酰胺作为实验性类风湿关节炎中的辅助。 年度会议与博览会生物材料学会2011年,美国奥兰多,美国。 13。 srivastava,ak shakya,a kumar。 基于组织工程应用的基于聚(N-乙烯基caprolactam)的冷冻凝胶支架:合成和生物物理表征。 年度会议与博览会,2010年生物材料学会,美国西雅图,美国西雅图,美国。第4届印度 - 澳大利亚会议“生物材料,组织工程和药物输送系统”,2011年,印度古吉拉特邦。11。srivastava,ak shakya,a kumar。使用冷冻凝胶的细胞和生物分子的硼酸盐亲和力色谱法。第4届印度 - 澳大利亚会议“生物材料,组织工程和药物输送系统”,2011年,印度古吉拉特邦。 12。 Ak Shakya,kumar,KS Nandakumar。 热响应性聚-N-异丙丙烯酰胺作为实验性类风湿关节炎中的辅助。 年度会议与博览会生物材料学会2011年,美国奥兰多,美国。 13。 srivastava,ak shakya,a kumar。 基于组织工程应用的基于聚(N-乙烯基caprolactam)的冷冻凝胶支架:合成和生物物理表征。 年度会议与博览会,2010年生物材料学会,美国西雅图,美国西雅图,美国。第4届印度 - 澳大利亚会议“生物材料,组织工程和药物输送系统”,2011年,印度古吉拉特邦。12。Ak Shakya,kumar,KS Nandakumar。热响应性聚-N-异丙丙烯酰胺作为实验性类风湿关节炎中的辅助。年度会议与博览会生物材料学会2011年,美国奥兰多,美国。13。srivastava,ak shakya,a kumar。基于组织工程应用的基于聚(N-乙烯基caprolactam)的冷冻凝胶支架:合成和生物物理表征。年度会议与博览会,2010年生物材料学会,美国西雅图,美国西雅图,美国。
联合警察侦探 B. Pender 声明称,2005 年 8 月 6 日,执法部门接到报告称,在盐湖县西佩恩路 7383 号,一名男子被刺伤,可能已死亡。到达现场后,侦探发现一把厨房椅子的座垫上似乎有血迹。厨房地板上有碎玻璃、一顶帽子、太阳镜和一部无绳电话。厨房地板和墙壁上都有血迹。通往地下室的楼梯墙上也有血迹。通往地下室的楼梯上有碎屑,可能是垃圾,还有一把刀刃弯曲、沾满鲜血的刀。在地下室,一名名叫 Jason Royter 的男子被发现倒在墙上,浑身是血。侦探们在地下室的墙壁、门和地板上发现了血迹。他们收集了证据,并从各个地方采集了血样。这些物品由州犯罪实验室处理,位于地下室洗衣房折叠门上的 DNA 档案和一份未知档案归还给 Jason Royter。未知档案被放入联合 DNA 索引系统 (CODIS) 数据库的国家 DNA 索引系统中。多年后,在洗衣房折叠门上发现的血样中又找到了一份 DNA 档案,并被确认为 MARK ANTHONY MUNOZ(又名 MARK NELSON MUNOZ)。
新南威尔士州卫生部要承认并感谢以下对这一指导和实施计划做出重大贡献的人:安东尼·齐希特纳博士,安东尼·齐希特纳博士,哈斯特·威尔逊博士,玛丽·哈罗德博士,玛丽·哈罗德博士布朗恩·米尔恩·吉西卡·莫兰博士,莫兰博士菲利普·博伊斯(Philip Boyce Colin McGrath)教授Zador教授Kristen Black Sylvia Akkirayian Diane Russell Lee Brogmus博士Tanya Dus Elaine Thomson Thomson Linda Linda Bootle Tish Bruce Eleni Azarias Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Madeline Tony Gill Dr Tony Gill Gill Gay Foster博士Yvette Lockley
沿海和河口环境处于内源性和外生压力下,危害居住的生物群的生存和多样性。多个(a)生物应激源和Holobiont相互作用的可能协同作用的信息在易北河河口大部分缺失,但对于估计对动物生理学的不可预见的影响至关重要。在这里,我们试图利用宿主转录RNA-seq和Gill Mucus Microbial 16S rRNA MetabarCoding数据,并在网络分析方法中结合了生理和非生物测量方法,以反应多个压力源对少数压力源对少数压力的影响,属于Lar eStuaries的Juevenile Sander Lucioperca。我们发现以g组织特异性转录响应为特征的中鞘区域与渗透传感和组织重塑相匹配。肝动物转录组强调,来自高度浊度区域的Zander经历了受损的身体状况支持的饥饿。潜在的致病细菌,包括Shewanella,acinetobacter,Aeromonas和Chryseobacterium,沿淡水过渡和氧气最小区域占据了吉尔微生物组。它们的发生与宿主ill中强烈的适应性和先天的转录免疫反应相吻合,并增强了肝组织中的能量需求,从而支持其潜在的致病性。总体而言,我们证明了信息从将OMIC数据整合到鱼类生物监测到鱼类的生物监测并指出具有疾病潜力的细菌物种所获得的信息。
研究经历 南加州大学(2015 年 8 月 - 至今)附属教员 - MC Gill 复合材料中心 研究复合材料制造并指导学生研究员 南加州大学(2014 年 1 月 - 2015 年 8 月)博士后学者顾问:Steve Nutt 教授 - MC Gill 复合材料中心项目:复合材料加工 - 材料效率和可持续制造。加州大学河滨分校(2013 年 1 月 - 2014 年 1 月)博士后学者顾问:David Kisailus 教授 - 仿生学和纳米结构材料实验室项目:研究生物矿化生物中的结构-功能关系,并制造受生物启发的复合材料。南加州大学(2007 年 8 月 - 2012 年 12 月)研究生助理顾问:Steve Nutt 教授 - MC Gill 复合材料中心项目:使用非热压罐制造法生产的碳纤维环氧复合材料中孔隙形成的参数研究。
废电石的随意倾倒和积累对鱼类的生存和健康构成了潜在威胁。因此,本研究调查了废电石对黑指金鱼(Chrysichthys nigrodigitatus)选定器官(脑和鳃)和生存的影响。在实验室条件下,采用完全随机设计,将鱼暴露于浓度为 0.0 mg/L、0.018 mg/L、0.0033 mg/L、0.060 mg/L 和 0.105 mg/L 的粉状电石中 96 小时,重复三 (3) 次。使用图解法和概率单位法获得了 0.018 mg/L 的 LC50 值。鱼脑的组织学改变表现为海绵状水肿、毛细血管充血和空泡化。鳃记录了初级鳃片发育不良、鳃毛细血管充血和鳃片糜烂等结构变化。因此,有必要寻找碳化物废物的替代用途或更安全的处理方法来保护鱼类和消费者,以避免地下水和水生生物的污染。
组织委员会成员:V。Shebanin - 技术科学博士,教授,乌克兰国家农业科学学院院士,乌克兰国家科学学院院士,乌克兰国家科学院院士,Mykolaiv国家农业大学校长,组织委员会校长M. Gill -Gill -dean Instruction and Strescation of Standard of Forkech of Fordech of Foreech and Fordech and Fordech and Forech and Livest,Livest,Livesty,Livesty,Livesty,Livest,Livest,Livest,,兼农业科学,教授,乌克兰国家农业科学院教授,乌克兰国家科学学院院士 - 科学委员会主任O. Karatieiva O. Karatieieva-生物技术与生物工程学系主任,Mykolaiv National Agrian Agrian Agrian Informent of Mriverririric of Mriverriric of Mriverriric of Mriverririric of Mriverririric of Mriverriric of Mriverririric of Mriverririric of Mriverririric of Mriverriric of Mriverririric of Mriverriv科学委员会