I) 化学工程/化学技术/生物化学工程/生物医学工程/生物技术/生物矿物加工/电化学工程/食品工程与技术/腐蚀科学与工程/染料技术/油,油脂化学品和表面活性剂技术/表面涂层技术/表面工程/土木工程/环境工程/机械工程/材料工程/能源工程/聚合物工程/塑料工程/塑料和聚合物技术/纳米技术/药学(药学学士/生物过程工程/生物信息学/矿物工程/陶瓷技术/石油工程/石油化工技术/能源工程。 /石油化工工程/农业工程/农业生物技术/纳米技术/纳米科学与纳米技术/造纸和纸浆技术/制药科学与技术/制药工程/过程工程/消防与安全工程/工业污染与减排/工业工程/纤维与纺织加工技术/水资源工程/材料科学与工程/过程控制与仪表/过程设计工程/计算机辅助化学工程/能源与环境工程/聚合物科学与工程以及其他化学工程相关学科。 II)化学工程硕士/技术硕士/理学硕士/化学技术/生物化学工程/生物技术/生物过程工程/生物医学工程/生物信息学/生物矿物加工/矿物工程/油,油脂化学品和表面活性剂技术/腐蚀科学与工程/陶瓷技术/染料技术/表面涂层技术/表面工程/冶金工程/石油工程/石油化工技术/石油化工工程/农业工程/生产工程/
Takyelpat,Imphal 795001,印度广告编号:IBSD/Ph.D./2024-25/01日期:2024年8月20日,博士录取2024-25生物库与可持续发展研究所(IBSD),Imphal是位于曼尼普尔州Imphal的印度政府生物技术部(DBT)下的研究所。为了开发生物库和其他外展活动,IBSD在NER中建立了其他三个实体,包括其位于锡金的Gangtok的区域中心和梅加拉亚邦Shillong的研究节点以及Mizoram的Aizawl。ibsd正在处理“通过生物技术干预措施为东北地区的社会经济增长进行生物技术开发及其可持续使用的使命”。IBSD正在不同的研究领域工作,包括植物资源,微生物资源和发酵食品,植物药物,民族植物学,民族药理学和药物开发,以催化NER生物学的生物经济性。 该计划:生物资源与可持续发展研究所(IBSD)隶属于法里达巴德地区生物技术中心(由印度政府,在联合国教科文组织的奥斯科克斯(Auspices)下,由印度政府生物技术部建立的国家重要性机构(国家重要性机构)。 该机构提供了授予博士学位的博士研究计划。拥有科学或技术研究生学位的学生学位。 选择过程将通过书面考试进行,然后进行个人面试。 选定的候选人将接受课程工作计划,然后进行研究,以在教师的指导下完成博士学位论文。 /m.Tech./M。Pharm等)IBSD正在不同的研究领域工作,包括植物资源,微生物资源和发酵食品,植物药物,民族植物学,民族药理学和药物开发,以催化NER生物学的生物经济性。该计划:生物资源与可持续发展研究所(IBSD)隶属于法里达巴德地区生物技术中心(由印度政府,在联合国教科文组织的奥斯科克斯(Auspices)下,由印度政府生物技术部建立的国家重要性机构(国家重要性机构)。该机构提供了授予博士学位的博士研究计划。拥有科学或技术研究生学位的学生学位。选择过程将通过书面考试进行,然后进行个人面试。选定的候选人将接受课程工作计划,然后进行研究,以在教师的指导下完成博士学位论文。/m.Tech./M。Pharm等)该计划适用于寻求多学科实验室和基于现场研究的候选人。该机构提供博士学位。生物技术的计划是一个广泛的领域,特别关注以下研究垂直领域:植物学任务,民族植物学,民族药学和药物开发;微生物资源和发酵食品;植物资源。资格标准:寻求接受研究进程的候选人,导致授予生物技术哲学博士学位的授予,必须具有以下资格:(i)学术资格:持有研究生/硕士学位的候选人(M.Sc. div div> div>(两年课程)与生命科学有关的领域,包括植物学/化学/生物化学/生物技术/农业科学/微生物学/植物科学/药物化学/食品技术/或获得公认的大学或机构的同等学历。根据印度政府规则,SC/ST/OBC/妇女/PWDCANDIDATES的入学标准可以放松。除资格候选人外,还应有:
ESCCA,欧洲临床细胞分析学会; GPI,糖基磷脂酰肌醇; ICC,国际临床细胞仪协会。 参考文献1。 美国内科委员会。 内科认证参考范围。 2024年1月10日访问。https://www.abim.org/certification/exam-information/sentern-medicine/comesition-ranges 2。 国家肾脏基金会。 诊断测试和程序:估计的肾小球过滤率。 2023年1月5日访问。https:// www.kidney.org/sites/default/files/01-10-8374_2212_patflyer_egfr.pdf 3。 Shah N,Bhatt H.阵发性夜间血红蛋白尿。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月31日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk562292/ 4。 CançadoRd等。 剧型肌张力细胞。 2021; 43(3):341-348。 doi:10.1016/j.htct.2020.06.006 5。 Cappellini MD,Motta I. Semin hematol。 2015; 52(4):261-269。 doi:10.1053/j.seminhematol.2015.07.006 6。 Schrezenmeier H等。 Ann Hematol。 2020; 99(7):1505-1514。 doi:10.1007/s00277-020-04052-Z 7。 Killick SB等。 br j Haematol。 2016; 172(2):187-207。 doi:10.1111/bjh.13853 8。 Moore CA,Krishnan K.塑性性贫血。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月17日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534212/ 9。 Dotson JL,Lebowicz Y.骨髓增生综合征。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 Parker CJ。 血。ESCCA,欧洲临床细胞分析学会; GPI,糖基磷脂酰肌醇; ICC,国际临床细胞仪协会。参考文献1。美国内科委员会。内科认证参考范围。2024年1月10日访问。https://www.abim.org/certification/exam-information/sentern-medicine/comesition-ranges 2。国家肾脏基金会。诊断测试和程序:估计的肾小球过滤率。2023年1月5日访问。https:// www.kidney.org/sites/default/files/01-10-8374_2212_patflyer_egfr.pdf 3。Shah N,Bhatt H.阵发性夜间血红蛋白尿。in:statpearls。statpearls Publishing; 2023。2023年7月31日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk562292/ 4。CançadoRd等。剧型肌张力细胞。2021; 43(3):341-348。 doi:10.1016/j.htct.2020.06.006 5。Cappellini MD,Motta I. Semin hematol。2015; 52(4):261-269。 doi:10.1053/j.seminhematol.2015.07.006 6。 Schrezenmeier H等。 Ann Hematol。 2020; 99(7):1505-1514。 doi:10.1007/s00277-020-04052-Z 7。 Killick SB等。 br j Haematol。 2016; 172(2):187-207。 doi:10.1111/bjh.13853 8。 Moore CA,Krishnan K.塑性性贫血。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月17日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534212/ 9。 Dotson JL,Lebowicz Y.骨髓增生综合征。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 Parker CJ。 血。2015; 52(4):261-269。 doi:10.1053/j.seminhematol.2015.07.006 6。Schrezenmeier H等。Ann Hematol。 2020; 99(7):1505-1514。 doi:10.1007/s00277-020-04052-Z 7。 Killick SB等。 br j Haematol。 2016; 172(2):187-207。 doi:10.1111/bjh.13853 8。 Moore CA,Krishnan K.塑性性贫血。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月17日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534212/ 9。 Dotson JL,Lebowicz Y.骨髓增生综合征。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 Parker CJ。 血。Ann Hematol。2020; 99(7):1505-1514。 doi:10.1007/s00277-020-04052-Z 7。Killick SB等。br j Haematol。2016; 172(2):187-207。 doi:10.1111/bjh.13853 8。 Moore CA,Krishnan K.塑性性贫血。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 2023年7月17日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534212/ 9。 Dotson JL,Lebowicz Y.骨髓增生综合征。 in:statpearls。 statpearls Publishing; 2023。 Parker CJ。 血。2016; 172(2):187-207。 doi:10.1111/bjh.13853 8。Moore CA,Krishnan K.塑性性贫血。in:statpearls。statpearls Publishing; 2023。2023年7月17日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534212/ 9。Dotson JL,Lebowicz Y.骨髓增生综合征。in:statpearls。statpearls Publishing; 2023。Parker CJ。 血。Parker CJ。血。2023年7月18日访问。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/nbk534126/ 10。血液学和SOC雌醇教育计划。2016; 2016(1):208-216。 doi:10.1182/asheducation-2016.1.208 11。 Parker C等。 2005; 106(12):3699-3709。 doi:10.1182/Blood-2005-04-1717 12。 Bonadies N等。 J Clin Med。 2021; 10(5):1026。 doi:10.3390/jcm10051026 13。 Bektas M等。 J Manag Care Spec Pharm。 2020; 26(12)(补充B):S8-S14。 doi:10.18553/jmcp.2020.26.12-b.s8 14。 Illingworth A等人。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):49-66。 doi:10.1002/cyto.b.21609 15。 Sutherland Dr Dr.等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):23-48。 doi:10.1002/ cyto.b.21610 16。 Oldaker T等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。 Dezern Ae,Borowitz MJ。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.216082016; 2016(1):208-216。 doi:10.1182/asheducation-2016.1.208 11。Parker C等。2005; 106(12):3699-3709。 doi:10.1182/Blood-2005-04-1717 12。 Bonadies N等。 J Clin Med。 2021; 10(5):1026。 doi:10.3390/jcm10051026 13。 Bektas M等。 J Manag Care Spec Pharm。 2020; 26(12)(补充B):S8-S14。 doi:10.18553/jmcp.2020.26.12-b.s8 14。 Illingworth A等人。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):49-66。 doi:10.1002/cyto.b.21609 15。 Sutherland Dr Dr.等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):23-48。 doi:10.1002/ cyto.b.21610 16。 Oldaker T等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。 Dezern Ae,Borowitz MJ。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.216082005; 106(12):3699-3709。 doi:10.1182/Blood-2005-04-1717 12。Bonadies N等。J Clin Med。 2021; 10(5):1026。 doi:10.3390/jcm10051026 13。 Bektas M等。 J Manag Care Spec Pharm。 2020; 26(12)(补充B):S8-S14。 doi:10.18553/jmcp.2020.26.12-b.s8 14。 Illingworth A等人。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):49-66。 doi:10.1002/cyto.b.21609 15。 Sutherland Dr Dr.等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):23-48。 doi:10.1002/ cyto.b.21610 16。 Oldaker T等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。 Dezern Ae,Borowitz MJ。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.21608J Clin Med。2021; 10(5):1026。 doi:10.3390/jcm10051026 13。Bektas M等。J Manag Care Spec Pharm。 2020; 26(12)(补充B):S8-S14。 doi:10.18553/jmcp.2020.26.12-b.s8 14。 Illingworth A等人。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):49-66。 doi:10.1002/cyto.b.21609 15。 Sutherland Dr Dr.等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):23-48。 doi:10.1002/ cyto.b.21610 16。 Oldaker T等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。 Dezern Ae,Borowitz MJ。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.21608J Manag Care Spec Pharm。2020; 26(12)(补充B):S8-S14。doi:10.18553/jmcp.2020.26.12-b.s8 14。Illingworth A等人。细胞仪B临床细胞症。2018; 94(1):49-66。 doi:10.1002/cyto.b.21609 15。Sutherland Dr Dr.等。细胞仪B临床细胞症。2018; 94(1):23-48。 doi:10.1002/ cyto.b.21610 16。Oldaker T等。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。 Dezern Ae,Borowitz MJ。 细胞仪B临床细胞症。 2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.21608Oldaker T等。细胞仪B临床细胞症。2018; 94(1):67-81。 doi:10.1002/cyto.b.21615 17。Dezern Ae,Borowitz MJ。细胞仪B临床细胞症。2018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.216082018; 94(1):16-22。 doi:10.1002/cyto.b.21608
2023年7月25日收到出版; 2023年10月8日接受。来自 *Clienia Schloessli,苏里奇大学私人精神病医院和学术教学医院,Oetwil Am See/瑞士苏黎世; †塞浦路斯尼科西亚尼科西亚大学医学院的基础和临床科学系; ‡德国雷根斯堡大学精神病学和心理治疗系临床药理学; §临床药理学,德国雷根斯堡大学药理学与毒理学系; ¶临床药理学,德国pentling的Agate GGMBH研究所; ║瑞士苏黎世大学精神病学院精神病学系,心理治疗和心理学系; **德国美因茨市美因茨大学医学中心精神病学和心理治疗系; ††德国美因茨大学医学中心临床化学与实验室医学研究所; ‡‡德国亚兴的亚太大学精神病学,心理治疗和心理学系; §jara-translationation Brain Medicine,Ju lich,德国; ¶¶亚历克纳医院,德国亚兴; ║║纽约格伦·奥克斯(Glen Oaks)诺斯韦尔健康(Northwell Health)的扎克山区医院精神病学研究系; ***纽约Hempstead的Northwell/Hofstra Zucker医学院精神病学系。参加了研究设计:M。Kuzin,N。Kuzo,G。Schoretsanitis,E。Haen,K。Endres,C。Hiemke,M。Paulzen。数据分析:G。Schoretsanitis和N. Kuzo撰写手稿:M。Kuzin,N。Kuzo,G。Schoretsanitis,E。Haen,K。Endres,C。Schoretsanitis和M. Paulzen撰写了手稿。他没有报告本出版物的关注。M. Kuzin已获得Sunovion Pharmaceutical(瑞士巴塞尔)和Otsuka Pharmaceutical(瑞士Glattbrugg)的旅行资助。他还获得了旅行补助金,参加了旅行,并在伦德贝克(瑞士苏黎世)的议长委员会获得了赠款。M. Paulzen已从以下制药公司获得发言人费用:Neurax Pharm,Lundbeck,Janssen,Otsuka,Idorsia和Rovi。他曾担任Neurax Pharm,Otsuka,Lundbeck,Fidorsia和Rovi的顾问。他是PSIAC的编辑,PSIAC是一种基于Internet的药物 - 心理药物治疗的药物相互作用计划(www.psiac.de)。Schoretsanitis博士曾担任Dexcel Pharma,HLS Therapeutics和Thermo Fisher的顾问,并获得了HLS Therapeutics的发言人费用。作者没有宣布不利于关注的冲突。补充数字内容可用于本文。直接URL引用出现在印刷文本中,并在本文的HTML和PDF版本中提供,该文章在Journal的网站(www.retinajournal.com)上提供。这项研究得到了德国亚兴的亚兴大学医院的当地监管机构的批准。此类研究不需要正式的患者同意。在当前研究中生成和分析的数据集应合理的要求可从通讯作者获得。通讯:Georgios Schoretsanitis,医学博士,博士,Zucker Hillside医院,行为健康馆,7559 263rd Street,Glen Oaks,Glen Oaks,NY 11004(电子邮件:george.schor@gmail.com)。版权所有©2024作者。由Wolters Kluwer Health,Inc。出版,代表国际治疗药物监测和临床毒理学协会。这是根据Creative Commons Attribution-Non Commercial-No衍生产品许可4.0(CCBY-NC-ND)的条款分发的开放访问文章,可以在其中下载并共享工作,只要被正确引用。未经日记许可,无法以任何方式更改工作或商业使用。
Bharath K M。Pharm(药理学系),由印度Erode的Nandha药学院1 st. 摘要:个性化药理学的新兴领域有望通过针对单个遗传特征来调整治疗策略来彻底改变医疗治疗。 综合生物信息学是结合计算工具和生物学数据的学科,是这种转换的最前沿。 通过利用基因组学,蛋白质组学和代谢组学的大量数据集,生物信息学方法可以鉴定生物标志物和对药物反应的预测,从而促进了个性化医学的发展。 本文探讨了综合生物信息学在个性化药理学中的未来观点和应用。 它突出了推动该领域进步的关键技术和方法,例如机器学习,数据挖掘和系统生物学。 多摩学数据的整合被强调是理解影响药物疗效和安全性的基因,蛋白质和代谢产物之间复杂相互作用的关键因素。 此外,本文讨论了电子健康记录(EHR)和现实数据在增强生物信息学模型准确性方面的作用,从而确保了更精确和个性化的治疗计划。 还检查了人工智能(AI)和机器学习的最新进步,证明了这些技术如何用于预测不良药物反应并优化药物剂量。 关键词:生物信息学,药理学,个性化医学。Bharath K M。Pharm(药理学系),由印度Erode的Nandha药学院1 st.摘要:个性化药理学的新兴领域有望通过针对单个遗传特征来调整治疗策略来彻底改变医疗治疗。综合生物信息学是结合计算工具和生物学数据的学科,是这种转换的最前沿。通过利用基因组学,蛋白质组学和代谢组学的大量数据集,生物信息学方法可以鉴定生物标志物和对药物反应的预测,从而促进了个性化医学的发展。本文探讨了综合生物信息学在个性化药理学中的未来观点和应用。它突出了推动该领域进步的关键技术和方法,例如机器学习,数据挖掘和系统生物学。多摩学数据的整合被强调是理解影响药物疗效和安全性的基因,蛋白质和代谢产物之间复杂相互作用的关键因素。此外,本文讨论了电子健康记录(EHR)和现实数据在增强生物信息学模型准确性方面的作用,从而确保了更精确和个性化的治疗计划。还检查了人工智能(AI)和机器学习的最新进步,证明了这些技术如何用于预测不良药物反应并优化药物剂量。关键词:生物信息学,药理学,个性化医学。审查了网络药理学和药物基因组学的应用,提供了有关这些方法如何有助于鉴定新药物靶标和重新利用现有药物进行个性化治疗的见解。尽管有前途的进步,但仍然存在一些挑战,包括数据集成,标准化以及对鲁棒验证框架的需求。道德考虑(例如患者隐私和数据安全)也得到了解决,强调了开发透明和安全的生物信息学系统的重要性。总而言之,综合生物信息学有望显着影响个性化的药理学,为研究和临床实践提供新的途径。通过克服当前的挑战并利用技术进步,个性化医学的未来具有改善患者预后和优化治疗干预措施的巨大潜力。本文提供了对个性化药理学综合生物信息学的最先进方法和未来方向的全面概述,旨在为这个动态领域的进一步的研究和发展提供信息。
编辑委员会 N EIL B. A LEXANDER,医学博士,安娜堡,MI MARLON JR A LIBERTI,医学博士、哲学博士,巴西圣保罗 H EATHER G. ALLORE,哲学博士,康涅狄格州纽黑文 H ALIMA A MJAD,医学博士、公共卫生硕士,巴尔的摩,马里兰州纽约 COURTNEY B ALENTINE,医学博士、公共卫生硕士,伯明翰, AL J OHN A. B ATSIS,医学博士,AGSF,北卡罗来纳州教堂山 D AN R. B ERLOWITZ,医学博士,贝德福德,马萨诸塞州 MARIE B OLTZ,博士,CRNP,宾夕法尼亚州大学公园 A BRAHAM A. B RODY,博士,注册护士,纽约州纽约市 C YNTHIA J. B ROWN,医学博士,公共卫生硕士,AGSF,伯明翰,AL J ULIE PW B YNUM,MD,MPH,安娜堡,MIKATHRYN E. C ALLAHAN,MD,MS,温斯顿-塞勒姆,NC JOSHUA CHODOSH,MD,MSHS,纽约,NY A NTOINETTE B. CO OE,PHARM D,博士,安娜堡,MI A NDREW B. C OHEN,MD,DPHIL,纽黑文,CT A LFONSO J. C RUZ -J ENTOFT,医学博士、博士,西班牙马德里 T HOMAS COFI MENSAH CUDJOE,医学博士、公共卫生硕士,巴尔的摩,医学博士 L ENISE CUMMINGS -V AUGHN , . MD,CMD,密苏里州圣路易斯 M AURO DIB ARI,医学博士,哲学博士,意大利佛罗伦萨 C ATHERINE E. DUBEAU,医学博士,新罕布什尔州黎巴嫩 C HRISTINE E ISENHOWER,PHARM D,罗德岛州金斯顿 T IMOTHY W. F ARRELL,医学博士,AGSF,犹他州盐湖城 Q IUSHI F ENG,哲学博士,新加坡 T HOMAS E. F INUCANE,医学博士,马萨诸塞州波士顿 T ERRY F ULMER,哲学博士,注册护士,AGSF,纽约州纽约 CONSTANCE H. F UNG,医学博士,MSHS,加利福尼亚州洛杉矶 L AUREN B. G ERLACH,DO,MS,密歇根州安娜堡 T HOMAS M. G ILL,医学博士,康涅狄格州纽黑文 S HELLY L. G RAY,. P HARM D, AGSF,华盛顿州西雅图 A RIEL R. G REEN,医学博士,公共卫生硕士,哲学博士,马里兰州巴尔的摩 J ERRY H. G URWITZ,医学博士,马萨诸塞州伍斯特 R ASHEEDA H ALL,医学博士,工商管理硕士,医学硕士,北卡罗来纳州达勒姆 W ILLIAM J. H ALL,医学博士,纽约州罗切斯特 J IN H. H AN,医学博士,.理学硕士,田纳西州纳什维尔 K CHRISTA L. HARRISON,博士,加利福尼亚州旧金山 WILLIAM R. H AZZARD,医学博士,AGSF,北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆 S USAN E. HICKMAN,博士,印第安纳州印第安纳波利斯 M EGAN H UISINGH-S CHEETZ,医学博士,公共卫生硕士,芝加哥 ILLIAM R. HAZZARD,医学博士,AGSF,北卡罗来纳州温斯顿塞勒姆 医学博士,哲学博士,日本东京 LEE A. J ENNINGS,医学博士,MSHS,俄克拉荷马城,俄克拉荷马州 J ASON J OHANNING,医学博士,奥马哈 AND D AE H YUN KIM,SCD,医学博士,马萨诸塞州波士顿 A SHWIN A. KOTWAL,医学博士,理学硕士,加利福尼亚州旧金山
摘要细胞质男性不育(CMS)是一种母体遗传的性状,会导致花粉和花药发育中的功能障碍。cms是由核和线粒体基因组之间的相互作用引起的。通过线粒体基因组编码的引起CMS的基因的产物会影响线粒体功能和核基因的调节,从而导致雄性不育。相反,核基因组中生育基因(RF基因)的修复剂抑制了引起CMS的基因的表达并恢复男性生育力。同种质CMS系通常是由于核取代而繁殖的,这会导致去除功能性RF基因,并允许在线粒体中表达引起CMS的基因。CMS/ RF系统是理解植物中线粒体和核基因组的遗传相互作用和合作功能的绝佳模型,并且也是杂交种子生产的农艺上重要特征。在这篇评论文章中,描述了CMS,CMS相关的线粒体基因,RF基因的花粉和花药表型以及引起花粉流产的机制及其对水稻的农艺应用。
rec。pharm。生物疾病。SCI。 8(2),72-76,2024死牙的整个运河系统清洁和密封,因为健康牙齿的根部由高度多孔物质形成,该物质在牙齿还活着时会不断散发液体(图1)。 此外,根管疗法只能最大程度地减少死牙的感染量,因为一旦牙齿占据牙齿,就无法完全消除感染。 牙髓练习的主要重点是提取感染的牙齿果肉及其用填充材料(一种称为根管治疗的过程)替代。 有许多途径可让细菌进入牙髓组织,通过受损的组织,牙周膜,暴露的腔,牙齿小管和受感染组织的污染进入血液。 当细菌或其副产物能够激活根尖组织时,感染会传播并引起根尖牙周炎。 这是当根管被冠状动脉感染时发生。SCI。8(2),72-76,2024死牙的整个运河系统清洁和密封,因为健康牙齿的根部由高度多孔物质形成,该物质在牙齿还活着时会不断散发液体(图1)。此外,根管疗法只能最大程度地减少死牙的感染量,因为一旦牙齿占据牙齿,就无法完全消除感染。牙髓练习的主要重点是提取感染的牙齿果肉及其用填充材料(一种称为根管治疗的过程)替代。有许多途径可让细菌进入牙髓组织,通过受损的组织,牙周膜,暴露的腔,牙齿小管和受感染组织的污染进入血液。当细菌或其副产物能够激活根尖组织时,感染会传播并引起根尖牙周炎。这是当根管被冠状动脉感染时发生。
北京北京大学。摘要有几份压力会导致记忆力障碍。的研究表明,Cyperus Rotundus(C. rotundus)提取物可改善记忆并增强信息检索。在当前的研究中,研究了水合醇曲霉提取物对应激诱导的记忆检索损伤的改善影响。在这项研究中,成年男性实验室小鼠分为两组:压力和无压力,这些组进一步分为两个亚组:接受盐水的对照组和用圆孢杆菌提取物治疗的对照组。首先,小鼠通过烤21或7天接受了物质。最后一场饲料后的一天,使用被动回避记忆测试装置对动物进行了训练,在教学后24小时,它们会受到急性压力并立即进行记忆测试。进入黑暗房间的潜伏期和设备暗室中度过的时间被记录为被动回避记忆检索的量度。根据获得的发现,预测试应力大大减少了进入黑暗房间的潜伏期,并增加了在黑暗房间中所花费的时间。提取物的预训练疗法扭转了进入的潜伏期,也大大减少了在黑暗房间中所花费的时间。看来,C. rotundus的水醇提取物提高了从长期记忆中检索信息的能力,并减少了急性应力对记忆检索的破坏性影响,具体取决于消费时间。Int J Pharm Phytopharmacol Res。关键词:水醇提取物,圆形圆形,记忆,急性应力eijppr 2024; 14(6):1-8如何引用本文:Hu D,Gao J,Yang X,Liang Y.研究cyperus rotundus hydalcololic提取物对小鼠急性应激引起的记忆检索障碍的影响。2024; 14(6):1-8。 https://doi.org/10.51847/etvpc80rsz
国家重要性研究所的国家药物教育与研究所(Niper)Rae Bareli今天举行了第9届年度会议。仪式在勒克瑙Bbau的Atal Bihari Vajpayee礼堂举行。共有114名学生,其中108级硕士(pharm。)和6名博士生,在召集期间被授予学位。金牌已授予Sonia女士(Dept.chemis try),隆德·萨辛·贝姆拉(Londhe Sachin Bhimrao)先生(Dept.药物),Shivani女士(Dept.药理学和毒理学),帕特尔·帕特库玛·拉克什库玛(Patel Parthkumar Rakeshkumar)先生(Dept.div of conforation毒理学)和Rashi Rathore女士(Dept.生物技术)。政府制药系IAS,IAS秘书Arunish Chawla博士。是印度的主要客人; CSIR-CDRI主任Rad Ha Rangarajan博士是荣誉的嘉宾,尼珀·雷巴雷里(Niper-Raebareli)主席Madhu Dikshit博士主席主席主持了该功能。 董事会成员和参议员参加了由书记官长领导的学术游行。 在他的会议中讲话Arun Ish Chawla博士祝贺即将毕业的学生。 他说,尼珀斯是为了在药品中带来卓越的是印度的主要客人; CSIR-CDRI主任Rad Ha Rangarajan博士是荣誉的嘉宾,尼珀·雷巴雷里(Niper-Raebareli)主席Madhu Dikshit博士主席主席主持了该功能。董事会成员和参议员参加了由书记官长领导的学术游行。在他的会议中讲话Arun Ish Chawla博士祝贺即将毕业的学生。他说,尼珀斯是为了在药品中带来卓越的
