Brian Branfireun 博士,226-977-0226,bbranfir@uwo.ca,Collip 111 研究领域:生态水文学、生物地球化学和湿地生态系统科学 Thomas DeFalco 博士,分机 81475,tdefalc@uwo.ca,NCB404 研究领域:解码植物细胞表面受体下游的分子信号传导。Martin Duennwald 博士,分机 86874,martin.duennwald@schulich.uwo.ca,MSB4 1014 研究领域:使用酵母模型研究神经退行性疾病、细胞蛋白质质量控制、蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质折叠。Tim Hain 博士,thain@uwo.ca,NCB 301F 研究领域:鱼类和鸟类的行为和群落生态学 Hugh Henry 博士分机 81475,tdefalc@uwo.ca,NCB404 81548,hhenry4@uwo.ca,BGS3021 研究领域:植物、土壤和生态系统生态学,重点研究冬季生物学和全球变化。 Kathleen A. Hill 博士,分机 81337,khill22@uwo.ca,WSC333 研究领域:遗传学、诱变、突变机制、突变特征和景观 项目:小鼠家族中的新突变:通过全基因组测序识别和表征遗传和获得性突变,使用生物信息学软件进行变异检测,使用统计软件分析突变间隔模式。 Jim Karagiannis 博士,分机 80975,jkaragia@uwo.ca,BGS 3080 研究领域:调控胞质分裂的调控网络的分子遗传学分析 Susanne Kohalmi 博士,分机86485,skohalmi@uwo.ca,WSC 319 研究领域:以拟南芥中的 ADT 为模型系统的基因家族及其调控。
摘要:Bartonellae是与哺乳动物及其外寄生虫相关的细菌。啮齿动物经常容纳不同种类的Bartonella。这项研究的目的是研究Bartonella spp的存在。在非洲巨人袋中的大鼠(Cricetomys gambianus)及其在塞内加尔达喀尔的外托拉斯人。在2012年,捕获了20只老鼠,并识别出其水平。DNA从170个选定的QUES中提取,并进行qPCR以检测Bartonella spp。随后,对大鼠血液样本进行了巴顿菌培养,并分别对分离的菌株(16S rRNA,RPOB,FTSZ和ITS3)进行了基因分型。从19只大鼠中收集了总共1117峰,并鉴定为Xenopsylla Cheopis,Tropical Rat flea。Bartonella DNA。此外,从17只大鼠的血液中分离出Bartonella菌株(85%)。根据基于Bartonella基因定义的基因定义标准,将分离的菌株鉴定为b。 massiliensis(四个菌株)和两个与人畜共患病相关的潜在新物种。 伊丽莎白。 在本文中,这些潜在的新物种被临时称为Candidatus Bartonella Militaris(11菌株)和Candidatus Bartonella affien(两种菌株),直到其描述完成为止。 Cricetomys gambianus及其水平EA可能构成达卡尔的公共卫生风险,因为报告了巴尔托内拉感染的高流行。根据基于Bartonella基因定义的基因定义标准,将分离的菌株鉴定为b。massiliensis(四个菌株)和两个与人畜共患病相关的潜在新物种。伊丽莎白。在本文中,这些潜在的新物种被临时称为Candidatus Bartonella Militaris(11菌株)和Candidatus Bartonella affien(两种菌株),直到其描述完成为止。Cricetomys gambianus及其水平EA可能构成达卡尔的公共卫生风险,因为报告了巴尔托内拉感染的高流行。
摘要 伊桑族是尼日利亚埃多州埃多中央参议院区的一个独特族群。本研究详细描述了该族群的本土知识系统 (IKS) 的性质,该系统兼收并蓄且跨学科。在这个跨学科框架内,存在着一种整体的知识概念,它不顾西方意义上的知识非区域化。今天,这一古老的传统不仅受到西方文化同化力量的威胁,还受到土著人民的威胁,他们现在认为任何本土的东西都是迷信、异教和倒退的。在本研究中,我们通过查阅相关文献、访谈、观察技术和小组讨论来获取数据。尽管有一些特定的伊桑习俗值得传播,但将伊桑族的艺术和手工艺商品化将需要审查,否则我们就会面临将我们的艺术和手工艺商品化和将人文精神非人化的风险。
hal是一个多学科的开放访问档案,用于存款和传播科学研究文件,无论它们是否已发表。这些文件可能来自法国或国外的教学和研究机构,也可能来自公共或私人研究中心。
离散时间量子游动 (DQW) 对应于量子细胞自动机的单粒子部分 [1,2]。它们可以模拟许多物理系统,从任意杨-米尔斯规范场中的粒子 [3] 和黑洞附近的无质量狄拉克费米子 [4],到带电量子流体 [5],其他面向物理的应用参见参考文献 [6–16]。此外,DQW 可以看作是经典随机游动 (CRW) [17] 的量子类似物,可以用来构建空间搜索算法,其性能优于 [18] 使用 CRW 构建的算法。连续时间量子游动也可以用于这一目的 [19]。在三维空间中,基于 DQW 的算法 [18,19] 可以在 O (√
移动健康应用程序有可能使人们有能力改善其健康行为和自我管理的健康状况(Forman等,2016; Moller等,2017;数字实施投资指南(DIIG):将数字干预整合到健康计划中,2020年)。它们是广泛可用的,拥有庞大的全球市场(健身应用市场规模,份额和增长报告,2021 - 2028年,N.D。),并提供了提供深远的行为干预措施的方法。要对行为和健康成果产生重大影响,移动健康应用需要能够支持足够的参与度以实现他们提供的干预措施的目标(Yardley等,2016; Cole-Lewis等,2019)。先前的研究已经建立了与数字干预措施的互动与它们对预期结果的影响之间的关联(Perski等,2017; Grady等,2018; McLaughlin等,2021),证明了一定程度的参与对于干预措施的有效性。保持参与度是移动健康应用程序的普遍挑战(Birnbaum等,2015; Yeager and Benight,2018; Baumel et al。,2019; Meyerowitz-Katz等,2020; Pratap et al。,2020; 2020; 2020; Troof et al。 Al。,2019年; Milne-Eves等人,2020年;
摘要:益生菌能够调节一般的抗病毒反应,包括屏障功能以及先天和适应性免疫反应。由 SARS-CoV-2 感染引起的 COVID-19 大流行需要通过多种方法控制和治疗这种病毒感染及其随后的免疫病理学;其中一种方法可能涉及益生菌的施用。与大多数病毒感染一样,其病理反应并非完全由病毒驱动,而是由宿主对病毒感染的免疫反应显著促成的。在 COVID-19 治疗中采用益生菌的潜在可能性必须认识到诱导抗病毒免疫力与过度刺激免疫炎症反应(导致宿主源性免疫病理组织损伤)之间的微妙界限。此外,在开发针对这种病毒的强大反应时,还必须考虑 SARS-CoV-2 逃避策略对免疫系统的影响。本综述将介绍 COVID-19 的免疫病理学和益生菌菌株的免疫调节作用,并通过它们对一系列呼吸道病原体(IAV、SARS-CoV、RSV)以及 SARS-CoV-2 的影响,最终重点关注这些细菌如何通过屏障功能以及先天性和适应性免疫来潜在地操纵传染性和免疫反应。总之,通过益生菌诱导和增强抗病毒免疫不仅可以作为可摄入的佐剂,在屏障完整性和先天性和适应性免疫水平上增强对 SARS-CoV-2 感染的免疫反应,还可以预防感染并增强当前疫苗方案提供的保护。
