重组蛋白的产生代表了现代生物技术的基石,这是治疗发展,诊断和研究的基础。通过利用基因工程来表达各种宿主系统中的蛋白质,科学家可以生产具有特定属性的蛋白质,为创新治疗和技术铺平了道路。本文探讨了重组蛋白质生产中的基本原理,技术,挑战和未来方向。
本文探讨了人力资源管理(HR)领域中断的现象。这种中断是由各种因素触发的,例如技术进步,劳动人口统计学和全球化的变化。本研究研究了这种中断对传统人力资源实践的影响,并探讨了组织可以使用这种变化的策略。本文通过在2014 - 2024年在Scopus中在Scopus中的出版搜索与工作中断相关的Scopus出版搜索,在Harzing Publis或Perish和Mendeley搜索机的帮助下采用了定量探索方法。搜索结果与工作场所中断有关的200多种文献表明,中断对人力资源实践有重大影响。组织需要通过实施新的策略来适应这一变化,例如使用技术来自动化人力资源任务,创建更灵活的工作文化,并制定新的培训和开发计划。与工作场所中断有关的研究通过更好地理解组织可以使用的破坏和策略现象来适应当前变化,从而为人力资源领域做出了重大贡献。探索工作场所中断的研究也对需要更新知识和技能的人力资源专业人员具有实际影响,以适应新的工作环境。
摘要:为了提高对影响每月海面温度(SST)变异性的海洋过程的理解,我们分析了社区地球系统模型,第2版,层次结构,其中模型仅在其海洋复杂性程度上有所不同。最现实的海洋是动态海洋模型,作为完全耦合模型(FCM)的一部分。从机械脱钩的模型(MDM)中的下一个最现实的海洋就像FCM一样,但排除了异常的风应力 - 驱动的海洋变异性。最简单的海洋是平板海洋模型(SOM)。将浮力耦合的动态海洋纳入MDM,其中包括SOM中缺乏温度对流和垂直混合,导致到处的SST变量减弱,并且与SOM相比,高纬度和赤道PACIDICE中SST异常的持久性降低。与MDM相比,大多数区域中FCM中的异常风应力 - 驱动的海洋动力学会导致更高的SST方差和更长的持续时间尺度。动态海洋的净作用,作为整体阻尼剂或异常SST方差和持久性的扩增,在区域取决于区域。值得注意的是,我们发现与FCM相比,SST变异性的热力学强迫幅度的大小相比,SOM和MDM配置中海洋模型的复杂性的努力导致了变化。这些变化部分源于海洋变化的混合层深度的差异,并在尝试量化某些海洋机制对模型之间SST变异性差异的相对贡献时应考虑。
具有可伸缩方法的聚合物中的微孔微孔度具有巨大的潜力,可以进行节能分子分离。在这里,我们报告了一种双相分子工程方法,可以通过界面聚合制备微孔聚合物纳米膜。通过整合两个微孔生成单元,例如水溶性Tröger的碱基(TBD)和一个扭曲的螺旋氟二氟烯基序(SBF)基序,最终的TBD-SBF聚酰胺显示出前所未有的高表面积。与传统化学制备的对照膜相比,具有中等分子量截止(〜640 g mol-1)的溶剂渗透率高达220倍(〜220 nm),该溶剂渗透率提高了220倍,而传统化学作品中的对照膜相比,目前均优于当前报道的聚合物膜。,我们还通过探索水相单体的同类异构体作用来操纵微孔力,突出了基于SBF的微孔聚酰胺对碳氢化合物分离的巨大潜力。
发表有关酒精对神经系统或其他器官系统的作用或影响的各个方面的生物医学研究。包括有关酒精滥用和酒精中毒的原因和后果的研究,以及诊断,病因,治疗或预防酒精相关健康影响的生物医学方面。该期刊还涵盖了与饮酒,酗酒,寻求酒精的行为,耐受性,依赖性,戒断,持久的戒酒和复发相关的神经生物学,神经行为和病理生理过程。The effects of alcohol on brain mechanisms of neuroplasticity over the life span, biological factors associated with adolescent alcohol abuse, pharmacotherapeutic strategies in the treatment of alcoholism, biological and biochemical markers of alcohol abuse and alcoholism, pathological effects of uncontrolled drinking, biomedical and molecular factors in the effects on liver, immune system, and other organ systems, and biomedical aspects of fetal alcohol spectrum disorder也被覆盖。www.sciencedirect.com/journal/alcohol
泛素化是通过电离辐射(IR)诱导的DNA双链断裂(DSB)的正确修复所需的至关重要的翻译后修饰。dsbs主要通过同源重组(HR)修复,并且在不存在的情况下非同源末端连接(NHEJ)。此外,微型学介导的终端连接(MMEJ)和单链退火(SSA)提供了备份DSBS修复途径。然而,控制其使用的机制仍然知之甚少。通过在IR之后使用泛素系统的高分辨率CRISPR筛选,我们会系统地揭示细胞存活所需的基因,并阐明E3泛素连接酶SCF Cyclin F在依赖细胞周期依赖性DSB修复中的关键作用。我们表明,SCF细胞周期蛋白介导的EXO1降解可防止有丝分裂中的DNA末端切除,从而允许MMEJ发生。此外,我们确定了一个保守的细胞周期蛋白识别基序,与其他细胞周期蛋白所使用的基序不同,对细胞周期蛋白的特异性具有广泛的影响。
摘要:本研究探讨了生成人工智能 (GAI)、媒体内容和版权法之间的关系。随着 GAI 技术不断发展并渗透到媒体领域的各个方面,有关知识产权的创造和保护的问题变得至关重要。本研究旨在强调 GAI 生成内容的影响及其对传统版权框架提出的挑战。此外,该研究还探讨了版权法在适应人工智能塑造的动态格局方面不断演变的作用。它调查了现有的法律框架是否能够处理 GAI 带来的复杂性,或者是否需要进行立法和政策改革。最终,这项研究促进了关于 GAI、媒体和版权交叉点的持续讨论,提供了可以指导政策制定者、法律从业者和行业利益相关者在人工智能时代驾驭不断变化的知识产权格局的见解。
薄膜复合材料(TFC)膜由于可控的微结构而逐渐取代了高增值药物成分的提取,分离和浓度中的一些传统技术。然而,迫切需要设计具有高渗透率和有效分子选择性的溶剂稳定,可扩展的TFC膜,以提高分离过程中的分离效率。在这里,我们提出了一种商用酸碱指示剂苯酚胺,作为一种经济单体,用于优化选择性层的微孔结构,厚度降低至原位界面反应形成的30纳米。分子动力学模拟表明,使用三维Phe-Nolphthalein单体制备的多氧化膜膜表现出可调的微孔度和较高的孔隙互连性。此外,TFC膜显示出高甲醇的渗透率(每小时9.9±0.1升 /平方米)和有机溶剂系统中有机微污染物的小含量截止(≈289daltons)。与传统的聚酰胺膜相比,多核心膜具有更高的机械强度(2.4对0.8 gigapascals)。