本研究通过对经济变量和 BBVA 网络附属收购业务运营的大数据进行分析,以确定过量马尾藻对 2019 年墨西哥旅游业活动的影响。2019 年 1 月至 9 月,金塔纳罗奥州的酒店入住率下降了 -2.2% 至 -5.0%;然而,国内(+2.4%)和国际(+0.1%)航空旅客和游轮游客(+7.8%)有所增加,失业、就业不足和非正规指标与上一年非常相似。 2019 年的大数据分析显示:a) 坎昆和里维埃拉玛雅的实际经济活动收缩分别为 -1.8% 和 -3.3%;b) 在 2018-2019 年年底假期、复活节和暑假期间,金塔纳罗奥州的平均经济表现低于墨西哥其他海滩;c) 经济活动的收缩可以用零售业销售额的下降来解释,而不是与旅游直接相关的活动:酒店业(+5.3%)、餐馆和熟食(+2.0%)、旅行社和网站(+2.5%)和其他行业的实际表现为正值,在某些情况下高于该国其他海滩的平均水平。因此,这些结果似乎并不支持马尾藻对 2019 年金塔纳罗奥州旅游业产生严重影响的假设,要么是因为它不是影响旅游需求的相关因素,要么是因为缓解行动的成功。
抽象新合成的蛋白质是从核糖体出口隧道中涌现出来的未折叠多肽。将这些新生的链折叠成天然构象,对于蛋白质功能和防止行驶的相互作用至关重要,从而触发错误折叠和危害蛋白质组稳定性。但是,实现正确的3D结构是暴露于细胞质中高浓度分子的新生链的主要挑战。一般与核糖体相关的伴侣有助于各种新生肽的共转折叠。目前尚不清楚该“单尺寸合适”系统是否确保具有挑战性折叠路径的蛋白质表达,还是专门与核糖体相关的伴侣管理此类苛刻客户的折叠。在研究I中,我们研究了HSP70伴侣如何调节HSF1,这是一种转录因子,介导细胞对蛋白毒性应激的反应。我们证明了HSP70直接与HSF1结合,使其在非压力条件下保持潜在状态。蛋白质错误折叠,特别是新合成的蛋白质,将HSP70滴定,激活HSF1并诱导应力反应。因此,响应错误折叠蛋白的HSP70可用性是HSF1活性的关键调节机制。在研究II中,我们确定了一种专业的核糖体相关伴侣CHP1,该伴侣CHP1有助于EEF1A的共同折叠,这是一种高度丰富的多域GTPase,对于mRNA转化至蛋白质至关重要。删除CHP1导致EEF1A的快速蛋白水解,广泛的蛋白质聚集以及HSF1介导的应激反应的激活。最后,在研究III中,我们阐明了CHP1如何有助于EEF1A折叠和EEF1A折叠途径中伴侣作用的有序序列。我们发现CHP1与EEF1A G域的开关I区域中的α3螺旋结合,对于核苷酸结合至关重要,从而延迟了G域的核苷酸引导的折叠。随着EEF1A结构域II的合成开始,将基板转移到下游伴侣ZPR1以进行最终成熟。我们的结果提供了洞察共同翻译蛋白折叠的分子机制及其对蛋白质组稳定性的影响,以及对HSF1的调节,这是真核细胞中对蛋白质毒性应激的反应的中心介体。
摘要 - 这项研究提出了一种实现光学透明梁向导天线的方法。使用液晶(LC)技术的RF和光学特征与透明的金属网格结合使用,以实现第一个光学透明的可重新配置反射式(RA)。由于偏置和射频(RF)信号的电场高度不均匀,因此LC介电常数既是各向异性和不均匀的,因此在天线设计之前,需要获得准确的LC分子的行为以进行准确的建模。分析了由金属网格和LC组成的单元细胞,并获得了LC局分布。导演数据被转换为整个LC体积中的介电常数张量,并在电磁模拟软件中离散LC以执行全波周期性边界模拟以建模各向异性和不均匀性。离散的模型由具有GT7 LC材料的新介电常数范围的单个介电块近似。根据光学和RF性能制造并测量10×10 RA。当电压从0 V增加到40 V时,单位电池的测得的相移为260°。在E平面中,测得的梁扫描从-10˚到50°,在H -Plane中,H -Plane的最大最大增益为14.35 dbi。还测量了原型光学性能。讨论了当前RF LC混合物的好处和缺点。它表明,使用针对RF和光学传输优化的适当LC混合物,基于LC的光学透明天线是各种新应用的可行解决方案。
1. C. Quintana、Q. Wang 等人,“用于长距离反射自由空间光学器件的高速电吸收调制器”,IEEE 光子技术快报,第 29 卷,第 9 期,第 707-710 页,2017 年 2. C Quintana、Q Wang 等人,“与 UAV 连接的高速反射自由空间光学器件”,IEEE 光波技术杂志,ISSN 0733-8724,E-ISSN 1558- 2213,2021 年 DOI:10.1109/JLT.2021.3091991
由46106531H Octavio Quintana(R:G67027904)数字签名日期:2024.01.18 17:07:04 +01'00'
致谢该小组的成员因其对该技术建议的宝贵贡献而被承认。The members are: Permanent Group members: AUTIO Sari, BESTE Andrea, BLANCO PENEDO María Isabel, BOURIN Marie, GORACCI Jacopo, KOESLING Matthias, MALUSA Eligio, MICHELONI Cristina, OUDSHOORN Frank Willem, QUINTANA FERNÁNDEZ Paula, SPEISER Bernhard, VAN DER BLOM Jan, WÄCKERS Felix子组成员:Bernard Philippe,Blanco PenedoMaríaSabel,Bourin Marie,Bouxin Arnaud,Goracci Jacopo,Martelli Giovanna,Molteni Roberto,Quintana FernanaFernándezPaula。观察员:DG Agri B4 Organics(秘书处)Drukker Bastiaan所有宣言的所有感兴趣的宣言可在以下网页上找到:佣金专家小组和其他类似实体(Europa.eu)
2023-2024俱乐部/组织赞助商俱乐部1 agape del valle/rolo均2全部2个拉丁舞蹈Abreu高中3艺术荣誉协会Reedy High School 4啦啦队(MS/HS)COYA 5 COY coya coya coya coya coy coy coy coy co. quintana o. quintana o. quintana均为2024 L. Garcia High School 7 class of 20225 Demoya of 2025 Demoya of 2025 demoya高中班级8 Coya/Figueroa高中10舞蹈荣誉协会里维拉高中11王朝 - 舞蹈俱乐部里维拉高中12 Empresses Barrios High School 13英国荣誉协会S. Quintana高中14金融素养俱乐部** Abreu高中15佛罗里达州法律荣誉协会Estrada/figuerada/figueroa高中16 FBLA(未来的商业领导者(未来的商业领袖)Cibeira/d。Garcia都是17个电影学院** MARSH高中18绿色科学俱乐部R. Perez R. Perez 19 Health&BioInformatics L. Rodriguez L. Rodriguez都20 Hip Demoya高中21 Interact L. Rodriguez高中22 Jr. Empresses Barrios/Rivera empress barrios/rivera中学23中学23 Jr. Thespians Pasteris Middle School 25 Jure Clue Club School Romero Romerero Romero Romero Romero Romero Romero Romero Romero RomerGarcia都是17个电影学院** MARSH高中18绿色科学俱乐部R. Perez R. Perez 19 Health&BioInformatics L. Rodriguez L. Rodriguez都20 Hip Demoya高中21 Interact L. Rodriguez高中22 Jr. Empresses Barrios/Rivera empress barrios/rivera中学23中学23 Jr. Thespians Pasteris Middle School 25 Jure Clue Club School Romero Romerero Romero Romero Romero Romero Romero Romero Romero Romer
在对南部Veracruz沿海沙丘的多样性研究中,墨西哥山脉和Campeche的沿海沙丘和热带半ever林森林中,我们发现了墨西哥三种装饰物种的新地理记录。Acaulospora结核和Racocetra crispa记录在沿海沙丘中,这是来自南部Veracruz南部的一个未充满活力的生态系统。glomus crenatum是从Campeche和Quintana Roo的热带半绿色森林中分离出来的。G.Crenatum和R. Crispa都代表了他们的第二个全球记录。描述和说明了三种装饰物的物种,我们对G. crenatum的原始描述产生了一种精确的孢子壁形态。新记录将墨西哥的已知丰富度增加到167 spp。,占全球报告的46.5%。关键字 - 多样性 - 胞质物种 - 修正 - 吉格斯孢子 - glomerales - 稀有物种简介
Jacques Rouanet、Mercedes Quintana、Philippe Auzeloux、Florent Cachin、Françoise Degoul。用于黑色素瘤成像和治疗的苯甲酰胺衍生物放射性示踪剂:临床前/临床开发以及与其他治疗方法的结合。《Alimentary Pharmacology & Therapeutics》(增刊),2021 年,第 107829 页。�10.1016/j.pharmthera.2021.107829�。�hal-03160223�
Bowdoin College生物化学系摘要:幽门螺杆菌是一种革兰氏阴性的,螺旋形的致病细菌,可在人类的胃中殖民。一旦建立了感染,还可能发生胃癌和消化性溃疡。抗生素一直是致病细菌治疗的强大工具。当前幽门螺杆菌的治疗方法是“三重治疗”,涉及至少两种不同的抗生素。第三种药物通常是质子泵抑制剂(PPI),以帮助胃愈合。但是,这尚未有效。过量使用广谱抗生素会导致细菌病原体中的抗生素耐药机制(Quintana,2022)。广谱抗生素也经常破坏正常的肠道微生物组(Quintana,2022)。需要替代方法来最大程度地减少负面副作用,并选择性地治疗关注的抗生素抗生素“优先病原体”。细菌聚糖由于其独特的单糖和在细菌致病性中的作用而引人注目的治疗靶标。先前的研究表明,细菌糖基化的破坏会导致对宿主细胞,生物膜形成,运动的粘附降低,从而降低了宿主定殖(Quintana,2022)。因此,杜贝实验室的研究重点是靶向覆盖细菌细胞表面的聚糖。伊莎贝拉·金塔纳(Isabella Quintana)最近的工作先前证明了基于稀有细菌单糖的S-糖苷抑制剂,可有效破坏聚糖生物合成和细菌适应性。我复制了一些实验以确认这些发现。我还使用碳水化合物结合蛋白探索了互补角,以确认S-糖苷抑制剂以浓度依赖性方式有效地阻碍了聚糖生物合成。总体而言,小分子抑制剂已证明可以选择性地靶向抗生素耐药性病原体,从而增加了我们治疗感染的工具。项目目标:这项研究旨在评估基于稀有细菌单糖的S-糖苷抑制剂在破坏聚糖生物合成中的有效性,通过测量糖蛋白生物合成和细胞表面聚糖结构的变化。使用的方法:小分子抑制剂 - 细菌单糖,BAC,DATDG和FUCNAC上的苄基 - 糖苷被用作细菌糖基转移酶的底物诱饵。这些细菌单糖是由于它们快速合成支架及其在优先病原体中的利用而选择的(Williams,2020)。目的是评估S-糖苷作为代谢抑制剂的有效性,以阻止细菌糖基化。这是通过1)确认抑制糖蛋白生物合成的抑制作用和2)确认细胞表面聚糖结构的变化。