移植优于菲达斯素,用于治疗艰难梭菌感染。胃肠病学。2019; 156(5):1324。 46。 li ZC,Liu DH,Gu RC等。 OBESTISS代谢中的粪便微生物群移植:元分析和系统评价。 糖尿病临床实践。 2023; 202:110803。 47。 Quaranta G,Sanguinetti M,Masucci L.粪便菌群移植:一种治疗人类女性生殖道疾病的潜在工具。 前疫苗。 2019; 10:2653。 48。 Corrie L,Gulati M,Vishwas S等。 结合卷和粪便菌群移植的组合疗法:聚囊性卵巢综合征的潜在治疗。 MED假设。 2021; 154:110644。 49。 Shamasbi SG,Ghanbari-Homayi S,MirghafourvandM。对多囊性卵巢综合剂的女性激素和炎症指数的益生菌,益生元和益生菌的作者:系统性综述和荟萃分析。 EUR J NUTR。 2020; 59(2):433-450。 50。 Y,Wang Q,Li X等。 乳酸细菌减轻了多囊2019; 156(5):1324。46。li ZC,Liu DH,Gu RC等。OBESTISS代谢中的粪便微生物群移植:元分析和系统评价。糖尿病临床实践。2023; 202:110803。47。Quaranta G,Sanguinetti M,Masucci L.粪便菌群移植:一种治疗人类女性生殖道疾病的潜在工具。前疫苗。2019; 10:2653。 48。 Corrie L,Gulati M,Vishwas S等。 结合卷和粪便菌群移植的组合疗法:聚囊性卵巢综合征的潜在治疗。 MED假设。 2021; 154:110644。 49。 Shamasbi SG,Ghanbari-Homayi S,MirghafourvandM。对多囊性卵巢综合剂的女性激素和炎症指数的益生菌,益生元和益生菌的作者:系统性综述和荟萃分析。 EUR J NUTR。 2020; 59(2):433-450。 50。 Y,Wang Q,Li X等。 乳酸细菌减轻了多囊2019; 10:2653。48。Corrie L,Gulati M,Vishwas S等。结合卷和粪便菌群移植的组合疗法:聚囊性卵巢综合征的潜在治疗。MED假设。2021; 154:110644。49。Shamasbi SG,Ghanbari-Homayi S,MirghafourvandM。对多囊性卵巢综合剂的女性激素和炎症指数的益生菌,益生元和益生菌的作者:系统性综述和荟萃分析。EUR J NUTR。2020; 59(2):433-450。50。Y,Wang Q,Li X等。 乳酸细菌减轻了多囊Y,Wang Q,Li X等。乳酸细菌减轻了多囊
2023 年 6 月,美国以美国国际开发署 (USAID) 为代表与印度铁路签署了一份谅解备忘录 (MOU),旨在应对气候变化,实现印度铁路到 2030 年实现净零碳排放的目标。美国国际开发署副署长 Isobel Coleman 和印度铁路董事会成员 Naveen Gulati 于 2023 年 6 月 14 日在印度铁路董事长兼首席执行官 Anil Kumar Lahoti 的见证下签署了谅解备忘录。根据这份谅解备忘录,两家合作伙伴的集体专业知识、资源和创新将被用于加速可再生能源、能源效率和能源存储技术的部署,以实现净零目标。美国国际开发署和印度铁路共同致力于开发可持续的解决方案,以提高能源效率、减少碳足迹并确保铁路运营的绿色未来。美国国际开发署还将加强铁路在清洁能源方面的能力,促进电动汽车的发展,并合作推广和宣传清洁能源计划。
Carlo Gabriele毒剂1 5,Chris Plumber 1 5,Guati 1 6,1 7,1 8,Ramalingam 5,1 9,1 9,2 9,2 22,23,24,Paaladinesh 25,St.Michael G. Fradley 34,Javid Moslehi 35,Javid Moslehi 35,Eric H. John H. John Hadi Hadi Hadi Hadi 45,Emilio Hirio haron,A.Aron。 Dent 56,Peter Sephere 57,Andrew J.S.外套58,Marco Metra 59,Rosano 60.6 1,Thomas Suter 62,
Lisa R. Forbes, MD #1,2,3 , Olive S. Eckstein, MD #1,2,4 , Nitya Gulati, MD 1,2,4 , Erin C. Peckham- Gregory, PhD MPH 1,4 , Nmazuo W. Ozuah, MD 1,2,4 , Joseph Lubega, MD MPH 1,2,4 , Nader K. El-Mallawany,医学博士1,2,4,Jennifer Agrusa,MD 1,2,4,M。CeciliaPoli,MD MD PhD 1,2,5,Tiphanie P. Vogel,MD Phd 1,2,6,Natalia S. Chaimowitz,Md phd 1,2,3,MD Phd 1,2,3,Nicholas L. R. R. R. Rider 1,2,3,Do 1,2,3,3 S. Orange, MD PhD 7 , Jason W. Caldwell, DO 8 , Juan C. Aldave-Becerra, MD 9 , Stephen Jolles, MD PhD 10 , Francesco Saettini, MD 11 , Hey J. Chong, MD PhD 12 , Asbjorg Stray-Pedersen, MD PhD 13 , Helen E. Heslop, MD 1,2,14 , Kala Y. Kamdar, MD 1,2,4,R。HelenRouce,MD 1,2,4,14,Donna M. Muzny,MS 15,16,Shalini N. Jhangiani,MS 15,16,Richard A. Gibbs,Richard A. Gibbs,PhD 15,16,17,Zeynep H. Coban-Akdemir,PhD 16,17,R.Lupski,詹姆斯·R·卢普(James R. lupski)。 ,Kenneth L. McClain,医学博士1,2,4,Carl E. Allen,MD PhD 1,2,4,**,Ivan K. Chinn,MD 1,2,3,**
Carlo Gabriele Tocchetti 1 * , Dimitrios Farmakis 2 , Yvonne Koop 3.4 , Maria Sol Andres 5 , Liam S. Couch 6 , Luigi Formisano 7 , Fortunato Ciardiello 8 , Fabrizio Pane 7 , Lewis Au 9 , 1 0 , 1 1 1 , Chris Emmer , 1 , 13 lummer 1 5 , Geeta Gulati 1 6, 1 7, 1 8 , Sivatharshini Ramalingam 5, 1 9 , Daniela Cardinale 20 , Christine Brezden-Masley 2 1 , Zaza Iakobishvili 22,23,24 , Paaladinesh Thaven Ciat 26 , Sandi Bergler in 27 , Kalliopi Keramida 28 , Rudolf A. de Boer 29 , Christoph Maack 30,3 1 , Esther Lutgens 32 , Tienush Rassaf 33 , Michael G. Fradley 34 , Javid Moslehi 35 , H. Eric 36 , Gilles Derina , Pietro Yang 3839 . , Jeroen Bax 40 , Tomas G. Neilan 4 1 , Joerg Herrmann 42 , Amam C. Mbakwem 43 , Mariana Mirabel 44 , Hadi Skouri 45 , Emilio Hirsch 46 , Alain Cohen-Solal 47 , Aaron L. Sverdlover , Peter van Meer 49 , 504 do Asteggiano 5 1 ,52 , Ana Barac 53 , Bonnie Ky 54 , Daniel Lenihan 55 , Susan Dent 56 , Petar Seferovic 57 , Andrew JS Coats 58 , Marco Metra 59 , Giuseppe Rosano 60,6 1 , Thomas Suter 62 , Lopez , Ternandez , 63 and Ternandez Ander R. Lyon 65 *
参考文献[1] Tsimikas S和Marcovina S,Ancestry,脂蛋白(A)和心血管风险阈值:JAM Coll Cardiol。2022 Aug,80(9)934–946 [2] Beaglehole,R.,Reddy,S.,Leeder,S.R。(2007)。贫困与人类发展:心血管疾病的全球影响。循环116,1871–1873。[3] Zheng W,Chilazi M,Park J等。评估估计脂蛋白(A)胆固醇和脂蛋白(A) - 游离低密度脂蛋白胆固醇的准确性。美国心脏协会期刊。2022; 11(2)。d oi: 10.1161/jaha.121.023136 [4] Kronenberg F. et al, Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement , European Heart Journal, Volume 43, Issue 39, 14 October 2022, Pages 3925–3946 [5] Simony SB, Mortensen MB,Langsted A,Afzal S,Kamstrup PR,Nordestgaard BG。脂蛋白(a)水平的性别差异以及年龄划分的发病率和死亡率的相关风险:哥本哈根一般人口研究。动脉粥样硬化。2022 Aug; 355:76-82。 doi:10.1016/j.athersclerosis.2022.06.1023。EPUB 2022 JUN 27。PMID:35803767。[6] Mehta A,Jain V,Saeed A,Saseen JJ,Gulati M,Ballantyne CM,Virani SS。脂蛋白(A)和种族。动脉粥样硬化。2022年5月; 349:42-52。 doi:10.1016/j.athersclorisosis.2022.04.005。PMID:35606075。
1 2021BM11 RICHA DHIMAN 1 硕士生物医学工程 2 2021BM12 SAYANI DAS 1 M.Tech.生物医学工程 3 2021BM15 VIJAYA MANIKANTA MUTHA 1 M.Tech.生物医学工程 4 2021BM16 YAMINI SINGH 1 M.Tech.生物医学工程 5 2021BM17 ANUSHREE MISHRA 1 M.Tech.生物医学工程 6 2021BM18 GARIMA GULATI 1 M.Tech生物医学工程 7 2021BM19 KRITI GUPTA 1 M.Tech.生物医学工程 8 2021BT01 ADRITA SAHA 1 M.Tech.生物技术 9 2021BT03 AMIT KUMAR 1 M.Tech.生物技术 10 2021BT04 ANKIT KUMAR MOURYA 1 M.Tech.生物技术 11 2021BT09 NIKITA SHARMA 1 M.Tech.生物技术 12 2021BT10 PITRUS DHURWEY 1 M.Tech.生物技术 13 2021BT11 PRASHANT YADAV 1 M.Tech.生物技术 14 2021BT12 SENTHAMIZH R 1 M.Tech.生物技术 15 2021BT13 SHRADDHA SHUKLA 1 M.Tech.生物技术 16 2021BT14 SHWETA RAI 1 M.Tech.生物技术 17 2021BT17 SWATI 1 M.Tech.生物技术 18 2021BT18 DIKSHA PANWAR 1 M.Tech.生物技术 19 2021BT19 JAIRAM SELVAM 1 M.Tech.生物技术 20 2021BT20 ANKIT SINGH 1 M.Tech.生物技术 21 2021BT21 VICTORIA J 1 M.Tech.生物技术 22 2021BT22 SHIWANI 1 M.Tech.生物技术 23 2021BT23 NEHA PARSHURAM PATIL 1 M.Tech.生物技术 24 2021BT24 SAYANDEEP BHUNIA 1 M.Tech.生物技术 25 2021BT25 SHUBHADARSHINI SAHOO 1 M.Tech.生物技术 26 2021BT26 APURVA DWIVEDI 1 M.Tech.生物技术 27 2021CL05 PRITAM KUMAR PATEL 1 M.Tech.化学工程 28 2021CL7 HARI KANT TRIPATHI 1 M.Tech.化工
姓名 组织 1 Adam Abdulkadir 救助儿童会和巴斯肯特大学 2 Ailsa Cook Matter of Focus 3 Alec Fraser 伦敦国王学院 4 Alexandra Blain 法国巴黎银行 5 Alison Bukhari 教育女孩 6 Alison Jeffrey 英国文化、媒体和体育部 7 Amanda Payne 未来集团 8 Amel Karboul 教育成果基金 9 Amita Gulati 独立组织 10 Amy Lim 投注委员会 11 Ananya Nath 世界社区中心 12 Anders Bach-Mortensen 牛津大学 13 Anders Bager 世界糖尿病基金会 14 Andrew Greenway Public Digital 15 Aneta Wierzynska 全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金 16 Anne Davies 牛津大学法学院 17 Antonia Muhr 维也纳世界大学 18 Arushi Terway NORRAG 全球教育中心(日内瓦高等研究院) 19 Ashley McCaul ThinkForward 20 Ayan Musa Ahmed 世界糖尿病基金会 21 Batool Ahmad Humana Holding 22 Ben Coughlin 英国司法部 23 Benedetta Trivellato 米兰比可卡大学 24 Benjamin Brunjes 华盛顿大学 25 Benjamin John Stephens Instiglio 26 Benoit Renard Tiko 27 Brigita Pocyte 英国财政部 28 Bryony Nicholson Brink 29 Can Atacik Alethina 30 Carol Cravero 法国开发署集团 31 Carolina Pinzon Better Society Capital 32 Caroline Bernadi 乡村企业 33 Carolyn Heinrich Vanderbilt 大学 34 Catherine Burnard 工业发展公司 35 Celeste Brubaker 乡村企业 36 Chigomezgo Mtegha-Gelders 英国外交、联邦和发展办公室 37 Chih Hoong Sin 独立顾问 38 Chittaranjan Samantaray PanIIT 校友基金会 39 克里斯蒂娜·贝内特创业网络 40 克里斯托弗·伯宁汉姆教育成果基金 41 新加坡国立大学克里斯托弗·吉政策研究所 42 蔡新宇投注委员会
Pune,2024年12月11日:电动汽车行业的领导者Kinetic Green自豪地宣布其坚定不移地致力于在工作场所推进妇女,尤其是在领导职务和制造业中。在Sulajja Firodia Motwani女士的愿景的指导下,Kinetic Green致力于促进一个包容性,多样化的环境,女性可以繁荣发展,打破障碍并为绿色流动性做出有意义的贡献。动力学绿色最近在其位于浦那的Supa工厂的“房间”计划中结束了其“世界上的世界”计划,马哈拉施特拉邦通过社区参与,植物水平的计划和领导力发展,展示了其对多样性的承诺。该活动强调了诸如Sherise和Skillher之类的计划,赋予妇女实习和专业培训的能力,并宣布启动Jayashree Firodia Innovation Award,以表彰妇女驾驶技术进步。此外,浦那的才华横溢的工程专业学生的存在使该活动充满了年轻的能量和乐观,象征着移动行业的更加明亮,更具包容的未来。杰出的演讲者,包括Pratiksha Tondwalkar女士(SBI)和Anjali Gulati女士(People Konnect),启发了与会者,他们对才华横溢的毅力和多样性的见解。Senior leaders including Mr. Ranjit Kondeshan (CHRO), Mr. Dhirendra Singh (Director, R&D), Mr. Sundareswaran S (Director, Manufacturing & Operations), and Mr. Pankaj Sharma (President, 2-Wheeler Business), reaffirmed that diversity is integral to Kinetic Green's ethos, driving innovation, sustainable growth, and a brighter future.动力学绿色致力于性别平等,其目标是在中级和高级管理职位中实现40%的女性代表,并通过填补女性与其他妇女担任的职位来确保机会均等。在Sulajja Firodia Motwani女士的领导下,Kinetic Green不仅在推动公司内部的女性角色方面取得了重大进展,而且还为E-LUNA创建了100%女性领导的装配线,这表明了该公司对制造业中性别平等和创新的承诺。动力学格林对赋予妇女权力的愿景超出了公司的内部运作。该公司旨在获得2和3-
使用CRISPR Prime编辑Steven Erwood 1,2,Teija M.I.的饱和变体解释。bily 2,†,Jason Lequyer 1,3,†,Joyce Yan 2,Nitya Gulati 1,2,Reid A.Brewer 2,4,Liangchi Zhou 2,Laurence Pelletier 1,3,Evgueni A. Ivakine 2,4,*,Ronald D. Cohn 1,2,4,5 1。加拿大多伦多多伦多大学分子遗传学系2.遗传学和基因组生物学计划,加拿大安大略省多伦多的病儿童研究所医院3.Lunenfeld-Tanenbaum研究所,加拿大安大略省多伦多山医院4.加拿大多伦多多伦多大学生理学系5。多伦多大学儿科和生病儿童医院,加拿大多伦多的医院†这些作者在过去十年中向Zhenya.ivakine@sickkids.ca摘要贡献了同样的贡献,在过去的十年中,下一代测序在临床实践中已广泛实施。 然而,由于经常确定具有不确定意义的遗传变异(VU),因此对这种变体的缩放功能解释的需求变得越来越明显。 一种解决此问题的方法是饱和基因组编辑(SGE),它允许对单核苷酸变体进行缩放的多重功能评估。 但是,SGE的当前应用依赖于同源指导的维修(HDR)引入感兴趣的变体,这受到较低的编辑效率和低产品纯度的限制。 此外,我们设计了一种基因组编辑策略,该策略允许基因基因座的单倍体化,该策略允许几乎任何细胞类型中的孤立变体解释。多伦多大学儿科和生病儿童医院,加拿大多伦多的医院†这些作者在过去十年中向Zhenya.ivakine@sickkids.ca摘要贡献了同样的贡献,在过去的十年中,下一代测序在临床实践中已广泛实施。然而,由于经常确定具有不确定意义的遗传变异(VU),因此对这种变体的缩放功能解释的需求变得越来越明显。一种解决此问题的方法是饱和基因组编辑(SGE),它允许对单核苷酸变体进行缩放的多重功能评估。但是,SGE的当前应用依赖于同源指导的维修(HDR)引入感兴趣的变体,这受到较低的编辑效率和低产品纯度的限制。此外,我们设计了一种基因组编辑策略,该策略允许基因基因座的单倍体化,该策略允许几乎任何细胞类型中的孤立变体解释。在这里,我们对SGE进行了改编的CRISPR质量编辑,并证明了其在理解溶酶体储存障碍尼曼 - 佩克病C1(NPC)的NPC1基因中变体的功能意义的实用性。通过将饱和素编辑(SPE)与临床相关的测定相结合,我们在NPC1单倍体HEK293T细胞中的功能评分和解释了256种变体。为了进一步证明该策略的适用性,我们使用SPE和细胞模型单倍体化在BRCA2基因中的功能上为465个变体分数。我们预计我们的工作将可以翻译成具有适当的细胞测定法的任何基因,从而可以更快,准确地诊断,改善遗传咨询,并最终确切地精确的患者护理。引言精度或个性化药物必然是基于对人群中发现的遗传变异的强烈理解。因此,人类疾病基因中发现的VU的优势是实现
