本报告是由公司可持续性实践领导的为期一年的跨学科研究工作的产物。这项研究由维也纳的高级合作伙伴Stefan Helmcke,慕尼黑的Solveigh Hieronimus,斯德哥尔摩的TomasNauclér和旧金山的Dickon Pinner领导;合作伙伴Hauke Engel在法兰克福和罗马的Paolo d'Aprile;以及阿姆斯特丹的高级专家Godart Van Gendt。项目团队由Daniel Cramer,Danielle Imperato,Daan Walter和Maaike Witteveen领导。行业团队包括Gian Dapul,Marcin Hajlasz,Saif Hameed,Alastair Hamilton和Anna Weegels。它还吸引了彼得·伯格(Peter Berg),托马斯·奇格勒(Thomas Czigler),帕特里克·格林(Patrick Green),米歇尔·范·霍伊(Michel Van Hoey),克里斯·麦克纳利(Chris McNally),肯·萨默斯(Ken Somers)和史蒂文·弗卡蒙(Steven Vercammen)的专业知识。电力队由Ying Li,Jesse
• 埃塞俄比亚农业部长 Hon. Ato Girma Amente • 规划和发展部长,尊敬的。南非多边合作和非洲事务主任 Fitsum Assefa Adela 博士、政府事务和公共政策、公共事务经理 Mandry NtShani、美国纽约州立大学理工学院校长、非洲材料研究学会创始人 Aljandro Espinosa-Wang 教授。 Winston Oluwole Soboyejo 虚拟 • 非盟全球办公室主任兼驻非盟委员会和联合国非洲经济委员会代表、世界粮食计划署 Hameed Nuru 博士 • 国际农业发展基金东部和南部非洲主任 Ms. • 联合国人口基金总干事 Sara Mbago-Bhunu 女士(虚拟) Lydia Zigomo(虚拟)• 联合国开发计划署非洲地区可持续发展目标一体化顾问 Frederick Mugisha 博士
Jamia Hamdard(JH)被政府宣布为一所成为大学的大学。根据1956年UGC法案的大学赠款委员会(UGC)的建议,以表彰Janab Hakeem Abdul Hameed SB建立的以前的教育机构提供的服务。这些机构在一段时间内建造,包括哈姆达德药学院,哈姆达德·蒂比学院,鲁菲达护理学院,医学与医学研究史研究所以及印度伊斯兰研究研究所。1989年8月1日,当时的印度总理Shri Rajiv Gandhi在他鼓舞人心的就职演讲中为Hakeem Abdul Hameed Saheb(创始人)的努力表示赞赏,他的创始人的努力表示赞赏,他最终与Hakeem Abdul Hameed Saheb的努力表示赞赏。用Shri Rajiv Gandhi的话说,“这将使少数民族能够前进并帮助印度前进”。分布在一个约100英亩的庞大绿色校园上,位于南德里南德里的一块土地上,有十所学校,包括一所医学院,两家医院 - 一家700家床位的现代医学医院和另外150家床位的Unani医院医院 - 在其校园里。它有一个大图书馆,档案中心,适合男孩和男孩的独立旅馆,体育馆,一个大型游乐场,为员工的住宅区,以及喀拉拉邦喀尔纳尔市的校外校园。该大学在35年的存在中一直保持着所有方面的稳定进步,并且在国内和国际上都因教学和研究质量而受到认可。印度(NIRF-2023排名)。印度(NIRF-2023排名)。这一时期的总体进展在基础架构方面非常出色,并保持标准,这可以从位置记录,高质量的研究,出版物和专利中可以明显看出。Jamia Hamdard由政府在该国的药物科学领域排名第二。Jamia Hamdard是政府教育部的UGC。印度维持了由贾米亚·哈姆达德学会(Jamia Hamdard Society)管理的,并由贝布(Beb)赞助。该大学一直是特殊赠款的接受者,例如钱包(科学和工程学的促销)赠款,最近获得了卢比。10 CR来自该部卓越中心计划下的Ayush部。最近,它根据DST计划和DST的钱包(科学与工程研究促进)赠款获得了慷慨的资金。Jamia Hamdard根据所有授予DST Purse Grant的机构的Scopus数据集,将H O值排名第2等。Jamia Hamdard的出版物已收到> 16篇引文/纸,也许是印度第二高。Jamia Hamdard的H-Index超过100,我1OO为100。根据Scopus数据库,我们所有出版物中约有38%至少被引用了10次。JH与DRDO和Jamia Hamdard和Inmas-Drdo之间的共同研究有着密切的关系,导致了国防军使用的药品的开发。
感兴趣的话题 感兴趣的话题包括但不限于以下内容: Fathi Amsad 博士,美国瑞格特州立大学Ahmed Abdelgawad 博士,美国中密歇根大学Alaa Ali Hameed先生,土耳其伊斯廷耶大学Kevin Mccamey 博士,莱特·帕特森空军研究实验室 (WB-AFRL)马特·卡斯托(Matt Casto),中西部微电子联盟公司多发性硬化症。国家安全局 Lynne Clark 博士Erin Gawron-Hyla 博士,国防部微电子公共部门西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰大学 Fausto Pedro Garcia Marquez 博士约翰(马蒂)埃默特(John (Marty) Emmert),美国辛辛那提大学
利益声明 主席提到第 8 项“商业税率政策及批准”,并强调身为业主的董事会成员声明非金钱利益的重要性。声明了以下利益: 议员 Theo Furness(TH)——以米德尔斯堡市议会议员和市长替代成员的身份代表米德尔斯堡自治市议会声明其非金钱利益。 Stephanie Spensley(SS)——声明与议程第 8 项“规划更新”有关,特别是与 Albert Road 1 号有关的非金钱利益。 Riaz Hameed(RH)——声明与其在米德尔斯堡的资产(包括 Wilson Street、Crown House 和 Boho 6)有关。 Imran Anwar(IA)——声明与其作为 Albert Road 业主有关的非金钱利益。马丁·拉比 (MR) – 宣布与其在北方艺术学院的职位有非金钱利益。MDC 21/24
p1- eng。Nasser Bader Al Snayen和Ali Hameed Al Qallaf博士,科威特科学研究研究所系统与软件开发部,科威特,“药学签名交流解决方案的开发”。 P2-艾哈迈德·侯赛因(Ahmad Hussaini),阿卜杜拉(Abdulrahman)Al Rashidi,Abdulaziz al Rashidi,Khaled Al Qadeeri,Mohammed Faisal Naji博士,KCST,Kuwait,“ Ksignstart:移动应用:移动应用教学Kuwaiti for Kids语言”。 P3- Yasir Khan(在线)和巴基斯坦卡拉奇的白沙瓦和内德工程与技术大学St&It系的Sadaf Manzoor,“听力和言语的声音受损的人”。p4- eng。Zainab Abualhassan,Mohammed Faisal Naji博士,Haidar Ramadhan教授和Hajar Alsulaili,KCST,Kuwait,“使用Yolov5机器学习模型的Kuwaiti Sign语言识别。” 12:30 pm 01:30 pm海报显示,展览和午餐休息
影响繁殖的最重要的变量之一是氧化应激(Hameed等,2023),其特征在于人体对氧化的防御机制与自由基产生的产生之间的不平衡。这会导致脂质过氧化,从而削弱了人体对抗氧化剂的防御能力并损害了人体的组织。疾病和压力动物繁殖的能力(Du等,2024)。减少自由基及其副产品可以对生物体的身体产生的破坏性作用,抗氧化剂起到了防御线作用(Marín等,2023)。产生的自由基的数量以及人体承受这些压力的能力取决于人体组织和器官的重要活性和组成。长链不饱和脂肪酸的细胞含量越高,暴露于氧化损伤的机会越大(Reddy,2023; Majeed&Mustafa,2023)。由于精子的产生高(Sengupta等,2024),男性生殖系统被认为是体内最活跃的系统之一。它的特征在于其高脂含量,这是生产精子和男性性激素产生的基本要求之一(Tsametis等,2023)。在产生性激素的最重要细胞中
1 苏丹王子大学数学与科学系,邮政信箱 66833,利雅得 11586,沙特阿拉伯;muaffaqnofal69@gmail.com 2 哈米德·马吉德先进聚合物材料研究实验室,苏莱曼尼大学科学学院物理系,Qlyasan Street,Sulaimani 46001,库尔德斯坦地区政府,伊拉克 3 科马尔科技大学工程学院土木工程系,苏莱曼尼 46001,库尔德斯坦地区政府,伊拉克 4 苏莱曼尼大学科学学院化学系,Qlyasan Street,Sulaimani 46001,库尔德斯坦地区政府,伊拉克;hewa.ghareeb@univsul.edu.iq 5 人类发展大学健康科学学院科学医学实验室系,苏莱曼尼 46001,库尔德斯坦地区政府,伊拉克; jihad.chemist@gmail.com 6 数学与科学系,女子校区,苏丹王子大学,邮政信箱 66833,利雅得 11586,沙特阿拉伯;elhamdannoun1977@gmail.com 7 化学系,科学学院,诺拉公主大学,邮政信箱 84428,利雅得 11671,沙特阿拉伯;sialsaeedi@pnu.edu.sa * 通信地址:shujahadeenaziz@gmail.com
马铃薯 ( Solanum tuberosum L.) (2 n = 4 x = 48) 是人类消费量继大米和小麦之后的第三大重要粮食作物。马铃薯被视为欧洲和美洲部分地区的主食。2018 年,世界马铃薯总产量为 3.6817 亿吨,其中中国(9026 万吨)位居第一,印度(4853 万吨)紧随其后(FAOSTAT,2018 年)。世界人口将从现在的 77 亿增加到预计 2050 年的 97 亿,对粮食供应构成了巨大挑战(联合国,2019 年)。马铃薯易受到各种病原体、害虫和环境非生物胁迫的侵害。在气候变化情景下,情况正在恶化。在印度,主要马铃薯种植邦的平均马铃薯产量(占全国马铃薯产量的 90%)可能会在 2050 年代下降 2.0%,在 2080 年代下降 6.4%(Rana 等人,2020 年)。为了解决这些问题,常规育种在品种开发计划中发挥了关键作用,同时结合标记辅助选择,主要针对晚疫病、病毒和马铃薯胞囊线虫 - 世界各地的抗性品种,例如印度的 Kufri Karan(ICAR-CPRI 年度报告,2018-19 年)。后来,马铃薯转基因技术也得到了开发,以抵抗疾病(如晚疫病和病毒)、非生物胁迫(如高温和干旱)、害虫(如马铃薯胞囊线虫和马铃薯块茎蛾)、加工品质(如降低冷诱导甜度),但它们均未在田间应用。因此,随着测序技术的进步和马铃薯基因组序列的可用性(马铃薯基因组测序联盟,2011),有可能应用基因组学工具(如基因组编辑)来调节目标基因。基因组编辑是一种先进的基因组学工具,可通过基因敲除和插入/缺失诱变来改良作物(Hameed 等人,2018)。它允许在基因组中的特定位点发生双链断裂(DSB),并通过自然发生的 DNA 修复机制进行修复,即非同源末端连接 (NHEJ) 或同源重组 (HR)。过去,该系统早期由蛋白质引导的核酸酶促进,例如锌指核酸酶 (ZFN) 和转录激活因子样效应核酸酶 (TALEN)。但现在,人们的注意力转向了一种新的 RNA 引导核酸酶,称为成簇的规律间隔的短回文重复序列 (CRISPR) — CRISPR 相关 (Cas) (Nadakuduti 等人,2018)。与组装 CRISPR/Cas 相比,TALEN 和 ZFN 需要特殊的专业知识、更长的时间和更高的成本。事实上,据报道,CRISPR/Cas 在作物中的应用取得了巨大进展。在马铃薯中,CRISPR/Cas 已被证明可以改善块茎品质、抗病性(晚疫病和马铃薯 Y 病毒)、表型和其他性状(Dangol 等人,2019 年;Hameed 等人,2020 年;Hofvander 等人,2021 年)。本文介绍了 CRISPR/Cas 的现状、未来前景以及马铃薯面临的挑战。
作者高亚民 1,2,3,4,# , 方翠婷 1,2,3,4,# , 周彪 1,5,6 , HM Adnan Hameed 1,2,3,4 , 孙长利 3,7 , 田西荣 1,2,3,4 , 何静 1,2,4,8 , 韩杏丽 1,2,3,4 , 张涵1,2,4,9 , 李军 10 , 居建华 3,7 , 陈新文 6 , 钟南山 6 , 马俊英 3,7,* , 熊晓丽 1,2,3,6,* , 张天宇 1,2,3,4,6,* 单位 1 中国科学院广州生物医药与健康研究院呼吸疾病国家重点实验室,广州510530,中国。 2 中国科学院广州生物医药与健康研究院粤港澳传染性呼吸道疾病联合实验室,广州 510530。3 中国科学院大学,北京 100049。4 中国科学院广州生物医药与健康研究院中国-新西兰“一带一路”生物医药与健康联合实验室,广州 510530。5 广州医科大学,广州 510180。6 广州国家实验室,广州 510005。7 中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室、广东省海洋药物重点实验室、中国科学院南海海洋研究所海洋微生物研究中心,广州 510301。8 安徽大学物质科学与信息技术研究所,合肥 230601。 9 中国科学技术大学生命科学学院,合肥 230026。10 上海科技大学上海免疫化学研究所、生命科学与技术学院,上海 201210。