摘要:斑点的果蝇(果蝇苏木木松木)是东亚的原生,但已成为对水果生产的全球威胁。近年来,在该物种中建立了CRISPR/CAS9靶向,允许进行功能性基因组和遗传控制研究。在这里,我们报告了D. suzukii表达Cas9菌株的产生和表征。使用含有EGFP荧光标记基因的Piggybac构建体生成了五个独立的转基因线,而在D. melanogaster Heat Hote Hote蛋白70启动子和3'UTR的控制下,Cas9基因在CAS9基因下产生。热震(HS)处理的胚胎,揭示了转基因CAS9表达的强热诱导性。通过将靶向EGFP的GRNA注入一条选定的线中,G 0倍的50.0%显示出镶嵌的荧光表型,而G 0倍的G 0倍产生的G 1突变体没有HS。通过应用HS,这种体细胞和种系诱变率分别增加到95.4%和85.7%。接受HS的父母植物导致其后代的突变遗传(92%)。另外,针对内源基因黄色导致色素沉着和男性致死性。我们讨论了这些效率和温度依赖性CAS9菌株的潜在用途用于铃木D. suzukii中的遗传研究。
我们进行和支持高质量研究,收集和传播及时的数据并评估教育政策和实践的影响取决于我们吸引,培训,与人培训,合作并支持所有背景的才华横溢的研究人员,统计学家和评估人员的能力。ies领导力坚定地认为,这需要对塑造我们生活的众多人类多样性的承诺,包括年龄,性别,性别认同,性取向,文化,种族,种族,种族,宗教,残疾和社会经济地位。
注意:•在此处和其他级联指标中,“测量方法”具有两个要满足的要素:a)对改革旨在实现的可衡量结果的明确定义,b)透明的过程,b)在实施过程中跟踪该成果的可衡量进步•仅适用于实施阶段的某些阶段,以达到一定的实施阶段。报告将在报告中明确指出•GFF/世界银行(共同资助的项目,TA)的资源以支持该战略(IES)的资源将用于管理目的。
图S3。用于检测HPNPO的抗体似乎无法识别果蝇PNPO。(a)普遍存在的SGLL敲低(基因型:actin -gal4/uas -SGLL RNAI)和对照曲线(基因型:actin -gal4/+和uas -sgll rnai/+)中的SGLL mRNA水平。n =每个基因型4。误差线代表平均值±SEM。* P <0.05。单向方差分析与Tukey的邮政为HOC。(b)具有各种基因型的成人头部匀浆的蛋白质印迹。n =每个基因型2。微管蛋白是负载对照。从所有三种基因型中检测到一种结合。这个乐队的大小似乎是正确的;果蝇PNPO的预测分子量(约27 kDa)。然而,SGLL敲低频率中的带强度与两个对照中的带强度相同,表明该频带不太可能是果蝇PNPO。
香港科学园和工业庄园目的的最新发展本文向成员介绍了香港科学园(“科学园”)和工业庄园(“ IES”)的最新发展。科学园和IES 2的最新发展。成立于2001年,香港科学技术公园公司(“ HKSTPC”)是政府全资拥有的法定机构。它为香港的创新和技术(“ I&T”)领域的开发提供了一站式的基础设施和支持服务,努力创造一个充满活力的I&T生态系统。HKSTPC管理和操作科学园,Tai Po,Yuen Long和Tseung Kwan O的三个IE,以及九龙Tong的Innocentre。3。作为管理香港旗舰技术基础设施的机构,HKSTPC一直通过开发新的和升级现有的基础设施,引入支持技术企业的措施,并吸引和培养I&TTESTENT,从而促进本地I&T开发。在这种多管齐下的方法下,科学园的I&T生态系统的发展一直在稳步发展。截至2021年1月底,科学园的总占用率约为86%1,总数约为900个本地,大陆和海外技术企业,其中运营的本地和非本地企业中分别占79%和21%。除了大型企业外,科学园里的许多中小型企业(总共约610个)正在运营。科学园的重点是开发五个技术集群。截至2021年1月底,属于五个技术集群的科学园区技术企业的百分比如下:
生物质联合热量和功率(CHP)技术最近引起了极大的兴趣。这项技术与间歇性的PV资源表现出协同兼容性,为农村地区提供可靠且环境可持续的能源提供,有效地满足了其对电力和供暖的要求[7,8]。参考[9]构建了一个具有生物量,PV和其他可再生能源的农村电力热能能源系统(IES),结果表明,生物质CHP的利用提高了生物量利用率的效率,并提高了IES的整体获利能力。参考[10]考虑了多个能量输入,构建了生物质CHP的联合操作优化模型,旨在整合电力和热供应系统的经济学和能源效率。在[11]中,开发了公园一级多能耦合系统中的能量调度策略。该策略涵盖了生物质CHP的整合,从而降低了公园内的碳排放强度。同时,它旨在优化公园的经济功能并扩大可再生能源消耗的整合。这些先前的研究为生物质CHP系统的实际应用铺平了道路。然而,值得注意的是,这些研究中研究的加热系统在“由热量”范式确定的“功率”中运行,这需要在热量输出和负载之间持续平衡。此操作模式限制了能源提供系统的能量利用效率和灵活性。
气候变化对卫生系统构成了重大威胁,尤其是在中间和中间国家(LMIC),通常面临资源限制和脆弱性的增强。该报告由NORAD委托并由挪威公共卫生研究所(Norwegian Public Sealth)进行,提供了一个全面的概述,该概述解决了在这些情况下在这些情况下建立和加强气候弹性卫生系统所需的七个关键方面,并得到了范围的审查。该报告探讨了卫生系统弹性的有效策略;解决实施这些策略的机遇和挑战;评估卫生系统对气候变化的脆弱性;与气候弹性卫生系统有关的主要利益相关者;检查知情决策的数据需求;突出了解决公平和弱势群体需求的重要性;以及需要解决的认同研究差距,以支持气候弹性卫生系统的发展。
∗ 非常感谢我的导师 Gene Grossman、Ezra Oberfield、Stephen Redding 和 Richard Rogerson 一直以来的指导和支持。感谢 Mark Aguiar、Treb Allen、David Argente、Cheng Chen、Pablo Fajgelbaum、Nobuhiro Kiyotaki、Ernest Liu、Yueran Ma、Kiminori Matsuyama、Jonathan Payne、Esteban Rossi-Hansberg、Gianluca Violante、Wei Xiong 和各位研讨会参与者的评论,尤其是 Manuel Garc´ıa-Santana 的评论。本研究得到了普林斯顿大学国际经济系 (IES) 的慷慨资助。所有错误均由我本人承担。电子邮件:zhangc@princeton.edu