上午11:00,堪萨斯州海斯市海斯堡的卡姆林·莱夫夫(Camryn Greving) Schieferecke, Kansas State University, Manhattan, Kansas Title: Molecular Analysis of Benzimidazole Resistance in Hookworms in Kansas Dogs 11:45 AM Lunch Kaw Nation, Konza Prairie 1:00 PM General Session Kings ABC, Flint Hills Stephen Fields, Ph.D., Associate Professor, Emporia State University Moderator: Trainee Presentations 1:05 PM David Claridge, Emporia State堪萨斯州Emporia大学标题:评估植物衍生的抗氧化剂,以防止蜜蜂肠内抗杀虫剂
概览 NASA 有效载荷按照 CLPS 任务命令 19D 飞往危海。 ME Banks 1,C. Barney 2,C. Buhler 3,CI Calle 3,M. Carter 4,M. Collier 1,D. Currie 5,J. Davis 2,M. DuPuis 3,A. Goode 4,RE Grimm 6,Z. Hull 2,D. Klumpar 2,BJ LaMeres 2,RW Maddock 7,CM Major 2,M. Mehta 8,MM Munk 7,S. Nagihara 9,CP Nguyen 7,JJK Parker 1,J. Sample 2,L. Springer 2,DE Stillman 6,O. Tyrrell 7,BM Walsh 10,RN Watkins 11,12,K. Zacny 13。 1 美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心,maria.e.banks@nasa.gov,2 蒙大拿州立大学,3 美国国家航空航天局肯尼迪航天中心,4 宙斯盾航天公司,5 马里兰大学,6 西南研究所,7 美国国家航空航天局兰利研究中心,8 美国国家航空航天局马歇尔太空飞行中心,9 德克萨斯理工大学,10 波士顿大学空间物理中心,11 北极斜坡地区联邦公司,12 美国国家航空航天局总部,13 Honeybee Robotics。
与微生物物种的许多关联显着影响宿主的生物学,生态和进化。然而,我们对肠道菌群物种组成的理解仍然有限许多宿主物种。在这里,我们为填补这一空白提供了新的一步,并表征了60个标本Lithobius forficatus的细菌菌群,这是芬兰通常发现的棕色石头cent。在这项研究中分析的许多标本被发现具有非常富含物种的细菌统一性,而另一些标本则托管了一个细菌,以一种细菌物种为主。最丰富的系统型包括一些潜在的病原体,例如伯氏和假单胞菌,蜜蜂肠道共生吉利亚姆氏菌以及一些母体遗传性共生细菌,包括沃尔巴奇亚和人力素细菌。虽然发现女性和男性具有类似的细菌群落,但人口对细菌群落组成产生了重大影响。细菌物种的丰富度在岩性的forficatus中或人群之间没有差异。
摘要:蜂胶是由来自不同植物来源的蜜蜂产生的树脂材料,并在蜂巢中用作建筑材料,并保护菌落免受寄生虫和病原体的侵害。尽管具有抗菌特性,但最近的研究表明,蜂胶具有多种微生物菌株,有些具有抗菌潜力。在这项研究中,据报道,据报道,据报道了由非洲化蜜蜂产生的蜂群细菌群落的第一个描述。蜂胶,以及通过培养和元素质方法研究的相关微生物群。元法编码分析显示,这两个区域的细菌多样性明显,这两个区域的分类单元组成的统计学显着性差异可能是由于不同的气候条件。元法编码和培养数据都揭示了在其他蜂巢成分中已经检测到的分类单元,并且与蜜蜂的觅食环境兼容。分离的细菌和蜂胶提取物显示出针对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌测试蛋白菌株的抗菌活性。这些结果支持蜂(蜂窝状菌群)可能有助于蜂胶抗菌特性的假设。
单位承诺(UC)编程是电力系统操作中的一项关键任务,该任务面临着诸如发电的不确定性以及通过可再生能源(RES)造成电能生成的显着增长(例如风和响应式负载程序)的问题。UC的问题或单位调试问题是一个主要的优化问题,其确切的解决方案可以显着降低成本。在本文中,考虑了智能电网,旨在减少成本和环境问题。因此,本文通过考虑发射单元的发射来解决智能电网中的UC问题,从而导致多目标函数以最小化。随着智能电网的引入,也已经在网格中考虑了储能系统(ESS)。本文提出了ESS的最佳充电和排放。本文模拟的另一个问题是智能电网中的需求响应(DR)。为了验证提出的模型的性能,它在具有ESS的4单位系统上进行了测试,结果显示其最佳性能。解决了UC编程的问题,混合蜜蜂交配和细菌觅食算法用于降低问题的复杂性并获得最佳结果。
总结了我们的运营年,我们的敬业志愿者对29,814起事件做出了回应,其中包括434起洪水救援。尽管我们的重点是洪水和风暴破坏反应,但我们的成员还回应了616个道路撞车救援,807个通用土地救援,35次垂直救援和541个社区的第一响应者激活。在全球范围内,我们继续支持我们的国际合作伙伴机构,7月至8月在加拿大部署了11名成员,以支持艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省省对Wildfire的多机构响应。我们成员的机构间支持不仅限于海外野火。随着威胁新南威尔士州Honeybee行业的Varroa mite,我们的成员为初级产业部提供了重要的支持,并于12月部署到昆士兰州,以支持该州东南部地区的洪水和风暴损失。,我们在一月份看到了进一步的部署到昆士兰州,以协助由于热带气旋Kirrily而导致的广泛洪水和风暴破坏。更靠近家,我们在整个四月份看到了强烈的降雨,导致悉尼大都会地区河流和山洪泛滥,并在霍克斯伯里 - 尼佩河河系统中发生了重大洪水。媒体对这项活动的回应的报道吸引了超过8300万的观众。
月球陨石坑观测和传感卫星 (LCROSS) 任务发现的数百万吨冰水被认为是月球上最宝贵的资源。从月球风化层中提取这些水冰需要非常高的热能输入,相反,在近真空环境中捕获这些水蒸气也需要很大的冷却能力。因此,有必要为未来由放射性同位素驱动的月球冰采矿车开发专用的热管理系统 (TMS)。根据 SBIR 第一阶段计划,Advanced Cooling Technologies, Inc (ACT) 与 Honeybee Robotics (HBR) 合作开发了一种热管理系统,该系统可以战略性地利用核动力源的废热来升华月球冰土中的水蒸气,并使用月球环境温度作为散热器来重新冻结冷阱容器内的升华蒸气。这样,就可以在降低系统质量和占地面积的情况下,最大限度地减少冰提取和蒸汽收集所需的电能。进行了初步权衡研究,设计了 TMS 的多个热组件,包括基于废热的热芯和热管散热器冷阱罐。开发并测试了概念验证原型。设计了一个可能满足 NASA 采矿目标的初步全尺寸系统,并估算了采矿效率、系统质量/体积和功耗(电能和热能)。
许多患有SM的患者,尤其是患有非发育疾病的患者,通常出现与过度MC激活有关的症状。介质从MCS释放会影响多个器官,患者可以表现出多种症状,包括皮肤(例如,潮红,瘙痒,尿布,蜂巢),心血管(例如头晕,伴侣,伴侣),GI(例如,腹泻,腹泻,恶心,腹部,腹部疼痛),腹部疼痛,腹部疼痛, (例如骨痛)和神经精神症状(例如脑雾,焦虑,抑郁),疲劳和过敏反应。用于MC激活的常见触发因素包括运动,温度变化,身体和情绪压力,食物,酒精,药物(例如非甾体类抗炎剂,麻醉药物,阿片类药物),放射对比剂,侵入性程序和毒液。7在SM中,过敏反应的速率显着高于普通人群的速率,据估计在大约20-50%的SM患者中发生。12,13要注意的一个重要触发因素是膜翅目毒液(例如黄色夹克黄蜂,纸黄蜂,蜜蜂,火蚁)。据估计,来自膜翅目毒液的过敏症估计最多可以说明所有过敏反应的三分之一,这是严重复发性过敏反应的危险因素,并且通常是顽皮SM患者的症状。14–18
简单摘要:一种多功能基因操纵工具CRISPR/CAS9已被利用用于蜜蜂的靶向基因组工程。但是,到目前为止,仅证明已证明NGG识别的SPCAS9可以操纵A. Mellifera中的基因组,从而将可编辑的范围限制为NGG-包括基因座。在当前的研究中,为了评估使用CPF1,SPCAS9和SACAS9时的潜在扩展,我们通过生物信息学方法预测了整个Honeybee基因组中靶向位点的分布和数量。生物信息学分析的结果表明,A。Mellifera中可访问的目标位点的数量可以通过集成的CRISPR系统大大增加。此外,我们测量了这些新的CRISPR酶在Mellifera中的裂解活性,发现SACAS9和CPF1都可以诱导Mellifera中的基因组交替,尽管CPF1的诱变速率相对较低,而Sacas9的不稳定编辑速率相对较低。据我们所知,我们的研究提供了第一个证据,即SACAS9和CPF1可以有效地介导基因组序列突变,从而扩大了Mellifera中的可靶向光谱。 综合CRISPR系统可能会促进梅利弗拉(A. Mellifera)以及其他昆虫的应用研究。据我们所知,我们的研究提供了第一个证据,即SACAS9和CPF1可以有效地介导基因组序列突变,从而扩大了Mellifera中的可靶向光谱。综合CRISPR系统可能会促进梅利弗拉(A. Mellifera)以及其他昆虫的应用研究。
• 天王星大气全耦合大气环流模型的进展 - 动力学和玩具模型,Jonathan H. Jiang (JPL) • 需要在 -90 °C 至 -30 °C 范围内测试冰融化探测器?,Paula do Vale Pereira (中佛罗里达大学) • 中红外快速先进光学生命探测探测器 (MIRACLE),Yamuna Phal (科罗拉多矿业学院) • 用于行星原位光谱的微型、多功能、微观有机/无机成分分析探测器 (MOCAPS),Mool Gupta (弗吉尼亚大学) • 使用低电容固态纳米孔探测海洋世界的生命,Vanya Buvac (Goeppert LLC) • 用于增强行星保护和污染控制的激活雾系统,Gregory Fridman (AAPlasma LLC) • BOREAS - 通过模拟探测木卫二的地下海洋冰冷的表面条件,Ilankuzhali Elavarasan(德克萨斯大学里奥格兰德河谷分校)• 用于高灵敏度宽带热检测的多孔硅基热电堆,Sabah Bux(JPL)• 用于检测未来潜在海洋世界任务的有机生物特征的 SCHAN 仪器,Victor Abrahamsson(JPL)• 即将到来的天王星恒星掩星活动和影子追逐者任务概念,Kunio Sayanagi(LARC)• SLUSH:进入海洋世界的冰钻探测器,Nicklaus Traeden(Honeybee Robotics)• 海洋世界和 Wolstenholme 峡湾冰下平台的样本选择和处理(SSHOW UP),Frances Bryson(康奈尔大学)• 用于导航木卫二的垂直进入机器人(VERNE),Frances Bryson(康奈尔大学)