补体系统是先天免疫系统的一部分。主要称为导致膜攻击复合物(MAC)形成的过程,该过程破坏了靶细胞触发细胞裂解和死亡的细胞膜,但补体系统具有额外的效应子功能,例如靶向细胞的分配和促进渗透量(1,2)。止血是导致受伤血管出血的过程。它是通过三个主要步骤开始的:血管收缩,血小板塞的形成和纤维凝块形成由凝结级联反应介导的(3)。补体系统和凝结级联反应依赖于丝氨酸蛋白酶的顺序激活,并要求在露天或改变的表面被激活,并为外部威胁提供先天的防御。总结了许多评论(4-6)中,补体和凝结系统之间存在广泛的串扰,这并不奇怪,因为它们具有共同的进化起源(7)。For example, complement components such as C3, C4, C5a and factor B (FB) are found in thrombi ( 8 ) and we previously showed that mannose-binding lectin (MBL) of the lectin pathway (LP) of complement activation co-localises with activated platelets and von Willebrand factor (vWF) in a microvascular bleeding model ( 9 ).MBL相关的丝氨酸蛋白酶1和2(MASP-1,MASP-2)的凝集素途径已显示与活化的血小板结合(10)和C3结合VWF(11)。补体和凝结级联反应的激活也导致血细胞和内皮细胞的激活,结果此外,已显示替代补体途径(AP)在锚定在内皮细胞上的超大VWF多聚体上组装和激活(12)。我们先前表明MASP-1可以激活凝血酶原(13),并且对MBL和MASP-1的抑制会在微血管出血模型中降低损伤部位的纤维纤维形成和/或血小板激活(9)。
摘要:家禽业在全球农业中起关键作用,家禽是蛋白质的主要来源,并为经济增长做出了重大贡献。但是,该行业面临着与重复性且苛刻的劳动密集型任务相关的挑战。自动化已成为提高运营效率并提高工作条件的关键解决方案。具体来说,机器人的操纵和对象的处理在工厂中变得无处不在。但是,存在挑战以预先识别和引导机器人处理一堆具有相似纹理和颜色的物体。本文着重于开发旨在自动化鸡的机器人解决方案的视觉系统,该机器人解决过程是一种基本的,但在家禽加工中是一种基本但身体上剧烈的活动。为了解决通用实例分割模型在识别重叠对象中的限制,开发了一种具有成本效益的双重活性激光扫描系统来生成对象上的精确深度数据。将经过良好的深度数据生成与RGB图像集成在一起,并将其发送到实例分割模型以进行单个鸡检测和识别。这种增强的方法显着改善了该模型在处理涉及重叠鸡的复杂场景中的性能。具体而言,RGB-D数据的集成将模型的平均平均精度(MAP)检测准确性提高了4.9%,并显着改善了中心偏移 - 本研究中引入的定制度量标准,以量化地面真相蒙版中心与预测的面具中心之间的距离。精确的中心检测对于开发未来的机器人控制解决方案至关重要,因为它可以确保在鸡肉重定过程中准确抓住。中心偏移量从22.09像素(7.30 mm)降低到8.09像素(2.65 mm),证明了该方法在缓解闭塞挑战和增强视觉系统的可靠性方面的有效性。
2024 Optigrid Pty Ltd已被接受到EnergyLAB气候解决方案加速器计划中。2023 Sahand Karimi-Arpanahi(博士生)第二次到达阿德莱德大学3MT最终。2023 Sahand Karimi-Arpanahi(博士生)将代表南澳大利亚州参加澳大利亚的最终倒下墙壁实验室。2022年元雅(Yuan Yao)最佳纸张奖,澳大利亚32届澳大利亚大学动力工程会议,澳大利亚。2022 SA Power Networks最佳纸张奖与Sahand Karimi-Arpanahi,澳大利亚32届澳大利亚大学动力工程会议。2022 Sahand Karimi-Arpanahi(博士生)到达阿德莱德大学3MT最终。2021在第三次IEEE-CIS预测中排名第5位,并优化与澳大利亚阿德莱德大学的Rui Yuan,Trong Nam Dinh和Yogesh Pipada Sunil Kumar的竞争。2019邀请丹麦技术大学(DTU)的访问研究员。2019年杰出审稿人,用于电力系统的IEEE交易。2015年,美国蒙大拿州立大学NEC Laboratories America Inc.的两个现货认可奖,NEC Laboratories America Inc.的能源管理部门2014年Don Pierre研究生出版物奖。2011 Don Pierre研究生出版物奖,美国蒙大拿州立大学。
“微生物”将非常小的思想与不断发展的生物体的思想融合在一起,是微生物学学科的统一原理。Our journal recognizes the broadly diverse yet connected nature of microorganisms and provides an advanced publishing forum for original articles from scientists involved in high-quality basic and applied research on any prokaryotic or eukaryotic microorganism, and for research on the ecology, genomics and evolution of microbial communities as well as that exploring cultured microorganisms in the laboratory.
摘要:胚泡sp。是一种广泛的肠道原生动物,经常感染人类和动物群体。尽管在全球范围内具有负担和人畜共患的潜力,但在与人类接触的动物群体中,流行病学研究仍然有限。因此,北非有史以来最大的调查是在埃及进行的,目的是调查胚泡sp的患病率和亚型(ST)分布。动物。为此,从鸡(217),牛(373),狗(144)和猫(155)中,总共收集了889个粪便标本。然后将这些标本筛选为存在胚泡sp。使用定量的实时PCR,然后使用分离株进行亚型。胚泡sp的总体患病率。达到9.2%(82/889),鸡的感染率最高(17.0%)和家养牛(11.0%),强调了这两个动物群体的寄生虫的主动循环。相比之下,猫(2.6%)的患病率低和狗中的寄生虫缺乏表明宠物不是胚泡sp的天然宿主。ST10和ST14在很大程度上主要是牛,并确定两个ST代表牛适应于牛的ST。在该动物群体中,一个ST3和一个ST4分离物的报告可以通过人类到动物的意外人畜共患病来解释。除了家禽中的一个亚型分离物以外的所有属于ST7,被认为是禽类。剩余的ST14分离物的存在可能反映了鸟类和牛粪之间的接触中的瞬时感染。相同的环境污染也很可能是四只阳性猫中三只ST14感染的来源,其余动物被ST3感染是人向动物传播的结果。这些事件和亚型数据以及先前在埃及人群中收集的数据,这意味着家禽可以作为人畜共动性传播的储层发挥重要作用,而牛和宠物并非如此。
可以在尼日利亚家禽子部门找到各种物种的家禽。其中包括鸡(局部和混合动力),火鸡(Meleagrididae),几内亚禽(Numididae),鸽子(哥伦巴族),鸭子和鹅。商业和小型商业农民主要保留杂种,而本地品种则主要在农村小农中(乡村广泛的管理系统),这是前几节所详细阐述的。羊群组成的选择取决于农民的目标。商业农民通常有兴趣生产肉,鸡蛋和日间小鸡。因此,他们通常选择可以实现这一目标的品种。在有大型商业农业企业的城市中,主要选择了产生更多肉类和鸡蛋的改进的品种。在拉各斯州,马歇尔和阿纳克种类的鸡肉通常是在大型商业,半商业和后院家禽农场中发现的,因为它们的肉产量很高,而Harco则因其高鸡蛋产量而被选择。光品种在主要参与孵化场的商业农民中很常见,因为它们是良好的鸡蛋层,但肉类市场价值低。在Osun State,Nera Black and Brown Birds,作为重型品种,当出售为支出母鸡时,价格更高,因此在半商业农民中最受欢迎。
Williams MA,O'Grady J,Ball B,Carlsson J,De Eyto E,McGinnity P,Jennings E,Regan F,Parle-McDermott A(2019)CRISPR-CAS12A应用于环境DNA的单个物种鉴定。分子生态资源。19(5)1106-1114。摘自封面文章。