线粒体参与了多个细胞任务,例如ATP合成,代谢,代谢和离子转运,细胞凋亡的调节,线粒体DNA的发病,信号传导和遗传。线粒体的大多数正确功能基于大型电化学质子梯度,其成分(其内部线粒体膜电位)严格由通过线粒体内置的离子转运来控制。因此,线粒体功能严重取决于离子稳态,其干扰导致细胞功能异常。因此,发现通过膜影响离子通透性的线粒体离子通道定义了离子通道在不同细胞类型中的功能的新维度,这主要与线粒体离子通道在细胞生命和死亡中执行的重要任务有关。本综述总结了对动物线粒体离子通道的研究,特别关注其生物物理特性,分子身份和调节。此外,简要讨论了线粒体离子通道作为几种疾病的治疗靶标的潜力。
期刊出版 优秀的技术论文将接受评审,并有可能在 ION 的开放获取档案期刊《导航:导航研究所期刊》上发表。《导航:导航研究所期刊》已收录并被编入以下期刊:先进技术与航空航天数据库 (ProQuest)、ArticleFirst (OCLC)、COMPENDEX (Elsevier)、当前内容:工程、计算与技术 (Clarivate Analytics)、地球、大气与水生科学数据库 (ProQuest)、电气与电子文摘 (IET)、Google Schoar、Inspec (IET)、材料科学与工程数据库 (ProQuest)、自然科学合集 (ProQuest)、科学引文索引扩展版 (Clarivate Analytics)、SciTech Premium Collection (ProQuest)、SCOPUS (Elsevier)、技术合集 (ProQuest) 和 Web of Science (Clarivate Analytics)。截至 2020 年,该期刊的影响因子 (JIF) 为 2.1。如需了解更多信息,请访问 www.ion.org/publications/arc.cfm。有关更新的会议信息,请参阅 ion.org/gnss
由于蛋白质的氨基酸组成不同,每种蛋白质都有其独特的滴定曲线。分离蛋白质的潜力取决于净电荷的差异,差异越大,通过离子交换将它们分开的机会增加。这如图5。3蛋白质橙色,绿色和蓝色都有独特的滴定曲线。如果我们运行了阳离子IEX色谱(带负电荷的树脂),则使用低盐缓冲液与虚线紫色线指示的pH来平衡和加载色谱柱。所有三种蛋白质都将带有正电荷并与树脂结合。在梯度洗脱过程(盐浓度升高)期间,绿色蛋白在梯度早期首先从色谱柱中相互作用(即低盐浓度用于洗脱),因为它的总正电荷最低。蓝色蛋白质的相互作用最强烈,并从色谱柱中恢复最后一次,因为它具有最高的总体电荷。如果我们使用相同的条件运行了阴离子IEX色谱(带正电荷的树脂),只是改变了缓冲液的pH值,如虚线的红线所示,橙色和蓝色蛋白质会带有正电荷,并在载荷过程中被树脂和在载荷过程中通过圆柱直接流动,而携带负电荷的绿色蛋白质会在盐梯度期间结合和ELETUTE。在考虑过程中的pH值时,避免PI是正常的,因为没有总体净电荷可以使蛋白质沉淀。更改pH是控制离子交换中选择性的极其强大的方法。
已开发出一种通过离子排斥和离子交换分离,然后进行安培检测,测定空气样品提取物中甲醛的方法。已确定最佳分离的最佳洗脱液组成和分离柱,以及最佳检测的最佳工作电极、电解质和施加电位。使用内部标准化来校正检测器漂移。对有机酸、其他醛和醇进行了干扰研究。使用含有亚硫酸氢盐水溶液的吸收器进行收集,与 2,4-DNPH 方法(也使用吸收器)进行了并排比较研究。该方法的检测限为 1 ng(在溶液中)。该方法已用于测定 UNLV 校园空气中的甲醛浓度。该方法也可能适用于生物和食品样品分析。
图 4. 一组极坐标曲线,描述了在不同应变大小下 K + 渗透石墨烯嵌入的 N 4 O 2 孔隙时,单轴应变方向的变化。每个传导点模拟 150 纳秒。除了 N 4 O 2 孔隙外,还展示了通过单轴应变 18-冠-6 孔隙的渗透,作为各向同性响应的示例(黑色圆圈和实线)。所有连续线都是模拟数据的 - 型拟合,作为视觉指南添加。𝐴𝑒𝑥𝑝(𝐵𝑐𝑜𝑠𝜑)对应的数据不确定性与图 2 中显示的垂直条具有相同的量级。
影响 PNT 设备和用户的现行和新兴政策 本次会议将讨论影响独立 GNSS 设备制造商和用户以及集成 GNSS 和互补 PNT 技术的其他设备的大量且日益增多的政策和政策举措。问题包括但不限于以下内容:GNSS 接收器标准 - 欧洲要求和美国举措;1934 年《通信法》 - 更新的必要性和前景;跟踪和记录的使用和限制、海事、刑事、公路和其他应用;UAS、商业航空和自动驾驶汽车的 PNT 弹性和性能要求 - 政府要求、行业标准/实践;地理围栏 - 事实上和法律上的标准/要求;以及网络计时要求和标准、电信、IT、能源、金融。联合主席:Hadi Wassif,Volpe 中心/OST-R,美国运输部和 Dana Goward,弹性导航和计时基金会