摘要:Aspergillus是一种蛋白质真菌属,在自然界中广泛分布,在有机材料的分解中起着至关重要的作用,作为重要的环境微生物以及传统的发酵和食品加工行业。此外,由于它们强大的潜力通过操纵基因表达和/或引入新的生物合成途径来分泌多种水解酶和其他天然产物,因此,几种曲霉物种已被广泛利用为微生物细胞工厂。近年来,随着下一代基因组测序技术和基因工程方法的发展,已经很好地研究了曲霉物种中各种同型/异源 - 蛋白质和天然产物的生产和利用。作为一种新开发的基因组编辑技术,已使用定期插入的短期短质体重复序列/CRISPR相关蛋白9(CRISPR/CAS9)系统用于编辑和修改Aspergilli中的基因。到目前为止,基于CRISPR/CAS9的方法已被广泛采用,以提高基因修饰的效率,在菌株类型的Aspergillus nidulans和其他工业重要和致病性的曲霉物种中,包括Aspergillus oryzae,aspergillus oryzae,spergillus niger niger和aspergillus fumigatus fumigatus。本评论重点介绍了基于CRISPR/CAS9的基因组编辑技术的当前发展及其在曲霉物种中的基础研究以及重组蛋白和天然产物的生产中的应用。
如图 6 所示,对于赞比亚和尼日尔来说,ND-GAIN 评估的最脆弱部门(赞比亚的水资源和尼日尔的食物)确实是 2015-16 年景观跟踪的资金流向最多的部门。如果将灾害风险管理视为间接基础设施投资的一种形式,因为它会影响基础设施对气候相关灾害的恢复能力,那么景观跟踪的巴基斯坦也获得了流向其最脆弱部门的多数资金(灾害风险管理和基础设施、能源和建筑环境是 ND-GAIN 基础设施部门的代理)。虽然这些信息不足以判断景观跟踪的适应性资金比例与每个国家的需求的匹配程度,但它确实表明,从大体上讲,这三个国家的适应性资金都流向了最脆弱的部门。
萨赫勒仍然是恐怖主义的全球震中,占2024年与恐怖主义有关的死亡的一半以上,随着影响国家的数量增加。在该地区受恐怖主义影响最大的十个国家中的五个国家中有五个国家。尽管布基纳法索仍然是受影响最大的国家,但死亡和袭击都下降了,分别下降了21%和57%,但是该国仍负责全球所有恐怖主义死亡的五分之一。尼日尔强调了减少恐怖主义死亡的脆弱进展。在2024年,该国在全球恐怖主义死亡人数的增长最大,增长了94%,达到930年,从2022年开始有了第二大改善,从而扭转了先前的改善。尼日尔的例子可能意味着布基纳法索的改进是短暂的。
尼日尔三角洲的环境特别复杂,因此,应对犯罪和暴力问题尤为困难,因为海盗问题与这个石油资源丰富的三角洲的各种问题交织在一起,包括失业、盗匪和陆地上的石油盗窃。尼日尔三角洲是犯罪多发地,河流以溪流和小溪为特征,也是货物、人员和服务从一个地方运送到另一个地方的主要方式,在某些情况下是唯一方式。警察和安全服务提供者必须部署在犯罪地点附近,以便他们能够逮捕嫌疑人、收集和保护证据的完整性,并与其他服务提供者和社区合作支持犯罪预防计划。更好的预防行动以及更有效、更透明的刑事司法系统对于加强尼日尔三角洲脆弱社区的复原力和减少犯罪的任何努力都至关重要。
收到:2024年11月22日接受:2025年1月25日发表:2025年2月3日摘要:皮肤拥有各种各样的微生物,既影响其健康和疾病。头皮屑是一种常见的头皮状况,大约影响全球成年人口的50%。这项研究旨在检查头皮屑样品中细菌和真菌的流行。材料和方法:从Al-Gabal Al-Gharbi的志愿者那里收集了52个头皮屑样品,年龄在11-62岁之间。根据常规的微生物程序,将样品培养以进行细菌和真菌生长,然后进行微生物鉴定和敏感性测试。结果:在50例(96.15%)和真菌中鉴定出细菌在35例(67.30%)中鉴定出来。最常见的细菌分离株是金黄色葡萄球菌(37.11%)和表皮葡萄球菌(24.74%)。最常见的真菌分离株是尼日尔曲霉(29.89%),其次是曲霉菌(Aspergillus flavus)(3.10%)和Malassezia spp。(5.15%)。s。金黄色葡萄球菌和表皮链球菌在女性中更为普遍(分别为58.33%和54.16%),而尼日尔曲霉和尼日尔和马拉西亚SPP则更为普遍。在男性中更为常见(分别为44.83%和60%)。氯霉素对金黄色葡萄球菌和表皮链球菌表现出100%的敏感性,而青霉素和氨苄青霉素在表皮链球菌中表现出完全抗性。关于抗真菌活性,马拉西亚属。表现出对酮康唑的完全耐药性,而尼日尔曲霉更容易受到米其唑的影响,酮康唑显示出100%的耐药性。关键词:头皮屑,细菌感染,真菌感染,金黄色葡萄球菌,抗生素易感性。
1.0简介:尼日利亚尼日利亚尼日尔州联邦技术大学(FUT Minna)在西非科学服务中心的气候变化中心和改编的土地使用(WASCAL)下,呼吁申请其在气候变化和人居中的第二批博士研究计划。WASCAL是一个完全西非国际组织,专注于学术和跨学科研究,建立研究生水平的科学能力以及西非的政策制定者,并针对适应气候变化影响和土地使用管理的科学建议。它与该地区的许多机构和大学合作,为其合作伙伴提供了卓越的知识平台。WASCAL由联邦教育与研究部(BMBF),德国及其11个西非成员国,分别:贝宁,卡波·佛得角,布尔基纳·法索,科特·迪瓦·迪瓦,加纳,加纳,加纳,几内亚,马里,马里,尼日尔,尼日利亚,塞内加尔,塞内加尔,divo
其他:加纳(13),英国(10)斯威士兰其他人:加纳(13),英国(10)斯威士兰(9),印度,印度(9),博茨瓦纳,荷兰(8),自由兰(9),印度(9),印度(9),博茨瓦纳(9),荷兰,,荷兰, (8),利比里亚(7),科特迪瓦(6),喀麦隆(6),南比亚(5),(7),科特迪瓦尔(6),喀麦隆(6),南比亚(5),伯伦迪(5),伯伦迪(5),瑞士(瑞士(4),埃塞俄比亚(4),埃塞俄比亚(4),埃塞俄比亚(4),Ethiopia Burundi(5),Switii(5),Switii(5),Switii(5) (4),埃塞俄比亚(4),埃斯瓦蒂尼(4),刚果民主共和国(4),尼日尔(3),(4),刚果民主共和国(4),尼日尔(3),尼日尔(3),莱索托(3),西班牙(2),Senagal(2),Senagal(2),Memarmar Mali Mali(Memarmar Mali(3),Lesotho(3),Lesotho(3),Lesotho(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3),(3)西班牙(2),塞内加尔(2),缅甸(Birmânia)(2)。以下国家 /地区(Birmânia)(2)。以下各国都以关注为代表:阿拉伯联合酋长国,以关注为代表:阿拉伯联合酋长国,南苏丹,韩国,索马里,索马里,卢旺达,韩国,韩国,韩国,索马里,索马里,卢旺达,巴基斯坦,摩洛哥,摩洛哥,摩洛哥,,科莫斯,意大利,希腊,加蓬,巴基斯坦,摩洛哥,科罗斯,意大利,希腊,希腊,布基纳法索,巴西和比利时。布基纳法索,巴西和比利时。
用于生产Ca的主要碳源材料是植物材料,其形式是从植物材料或植物材料本身(例如马铃薯,木薯,玉米,米饭,米饭,88或其他谷物)中分离出的87碳水化合物(Tong等,2019)。A. Niger CA行业中使用的主要基材是玉米陡峭的89液(Xue等,2021)。美国超过90%的制造商依赖于玉米衍生的90葡萄糖或葡萄糖的发酵(Anastassiadis等,2008)。研究人员研究了其他原料,例如Agro-91工业副产品(例如,茎,果壳,工业液体等),作为92柠檬酸生产的潜在碳源(Tong等,2023),但这些替代底物仅是今天的93(Anastassiadis and Alastsies and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and and。1 94
niger曲霉6.45±0..18 A 4.24±0.35 a 11.44±0.55 A 2.35±0.02 A(Amphoterecin –b)Aspergillus flavus 5.46±0.11 b 3.17±0.36±0.36 A 9.06 A 9.06 A 9.06 A 9.06 A 2.73 A 2.73 A 2.73 A AlbIT b)albice 2.73 ab)albicer b)albicer b) 9.79±0.14 c 0.00±0.30 b 6.12±0.45 b 16..31±0.07 c(酮康唑)Tropicalis念珠菌16.52±0.22 D 1.36±0.44 C 13.89±0.38 C 14.37 C 14.37±0.15 D(ketoconazole)0.39 0.00±0.31 D 11.22±0.88 D 17.69±0.24 E(酮康唑)
固态发酵(SSF)提供了一种可持续的方法,可增强农业残留物的营养质量,例如红米麸。这项研究旨在确定红米麸的SSF的最佳温度和持续时间,专门针对增加粗蛋白(CP)含量并减少粗纤维(CF)含量。sff用尼日尔曲霉(A. Niger)USM F4连续14天(25°C,35°C和45°C)连续14天进行。将总共63个水稻麸样样品分为三个温度组,每个温度均包含21个样品。在14天发酵期间以48小时的间隔收集了每组三个样本。通过在60°C下干燥24小时,以48小时的间隔收集的样品的发酵过程。使用官方分析化学家(AOAC)概述的方法,对粗蛋白(CP),灰分提取物(EE)和粗纤维(CF)含量进行了直接分析。与未在室温(25 O C)的未发酵米麸相比,温度和发酵持续时间对CP,ASH,EE和CF含量的显着影响。在第10天,观察到CP的峰值和CF的最高降解,而ASH和EE含量的最大增加发生在第8天。在温度条件下,在35°C下记录了最高的CP值和最低的CF值。相反,在第10天的25°C下观察到CP和CF降解的最低改善。总而言之,尼日尔米麸的SSF的最佳条件以增强CP含量和降解CF的温度为35°C,发酵持续时间为10天。