君主蝴蝶的魅力迁徙人群在北美急剧下降。促成威胁可能是其历史悠久的东部和西部夏季繁殖范围的冬季繁殖种群的扩张。最近的研究表明,来自冬季繁殖种群的人容易承受高寄生虫负担,与迁徙对应物相比,适应性较低。在秋季和春季,这些个体与迁徙君主之间的时间和空间重叠意味着同一寄主植物的杂交和使用可能导致寄生虫的转移,尤其是衰弱的Neogregarine ophryocystis elektroscirrha,从而增加了迁移群体中寄生虫的负载。我们旨在预测气候变化如何影响北美冬季繁殖君主的分布。我们使用君主幼虫观测的生态生态位模型用于冬季和当前的气候数据,以预测北美冬季繁殖君主的当前和未来分布。我们的分析预测,分别为东部和西部迁徙种群分别增加了2100次冬季繁殖君主的适合冬季繁殖君主的38%和160%的增加和340公里的偏移。我们的结果支持对疾病从居民君主传播到迁徙君主流行的潜在风险的关注。在东部和西方的迁徙人口中,这是由于居民人口与秋季和春季Mi grations途中迁徙人口旅行的地区的重叠增加所致。我们的结果支持呼吁控制非本地热带乳草的传播,因为冬季繁殖君主依靠该植物进行繁殖。
摘要:心脏疾病是全球发病率和死亡率的首要原因。心脏的再生潜力有限;因此,心脏损伤后丢失的心脏组织无法补充。常规疗法无法恢复功能性心脏组织。近几十年来,人们非常关注再生医学以克服这一问题。直接重编程是再生心脏医学中一种有前途的治疗方法,有可能提供原位心脏再生。它包括将一种细胞类型直接转化为另一种细胞类型,避免通过中间多能状态过渡。在受损的心脏组织中,这种策略指导驻留非肌细胞 (NMC) 转分化为成熟的功能性心脏细胞,有助于恢复天然组织。多年来,重编程方法的发展表明,调节 NMC 中的几种内在因素有助于实现原位直接心脏重编程。在 NMC 中,内源性心脏成纤维细胞已被研究,因为它们有可能直接重编程为诱导心肌细胞和诱导心脏祖细胞,而周细胞可以向内皮细胞和平滑肌细胞分化。这种策略已被证明可以在临床前模型中改善心脏功能并减少心脏损伤后的纤维化。本综述总结了直接重编程常驻 NMC 以实现原位心脏再生的最新更新和进展。
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执行摘要疗养院居民和员工受到19号大流行的影响不成比例。2020年12月1日,免疫实践咨询委员会(ACIP)建议长期护理居民和工作人员是第一个接收Covid-19-19-19疫苗的组之一,作为第1A阶段分配的一部分。美国食品药品监督管理局(FDA)待遇已获得紧急使用授权(EUA)的两种疫苗在预防有症状疾病的情况下有效约95%,两者都需要两次剂量。来自FDA EUA应用的数据还表明,接受剂量1后两周症状减少,对应于时间抗体水平增加到保护水平。联邦政府启动了长期护理计划的药房合作伙伴关系,以在包括疗养院在内的长期护理设施中为居民和员工接种疫苗。政府招募了CVS,Walgreens和其他长期护理药店,以安排现场诊所,并在FDA向辉瑞疫苗发出EUA后一周开始管理疫苗。长期护理设施中的第一家诊所开始于2020年12月18日一周。目前未知疫苗对减少传播和感染的有效性。我们比较了疗养院的工作人员和居民之间的每周一次新的Covid感染率,这些疗养院将疫苗诊所与尚未尚未诊所诊所检查的疗养院联系起来,以检查新的测试阳性病例(例如,扩散或传播)是否减少。同样,在接种疫苗的疗养院中,新员工案件下降了33%,而非接种疫苗的设施中有18%。我们发现,与尚未施用疫苗的疗养院相比,与疗养院相比,居民和与疗养院的养老院相比,COVID-19案件的减少速度更快。查看797家疗养院,从2020年12月18日至2020年12月27日进行了第一家疫苗接种诊所,并将其与尚未进行诊所的疗养院进行了比较,该县(1,709个设施)(1,709个设施),疫苗接种的疗养院在新的居民和员工案例中,在Covid-case and Covid-case covid-case covid and Case covid casin又有了更大的下降。接种疗养院在第一次诊所三周后的新居民病例下降了48%,而位于同一县的非疫苗接种疗养院下降了21%。随着更多的后续数据可用,需要进一步的研究来确定在随后的诊所中是否看到了第一周诊所之后的趋势。此分析是第一个查看共vid-19疫苗之间关系并在长期护理中扩散的关系。调查结果表明,接收疫苗的首次剂量后,传播可能会在三周内下降。需要进一步的评估来确认这一发现。数据和资金以完成更深入的分析,需要向研究社区提供。没有证据表明长期护理,发病率和死亡率,对访客的限制性政策,公共用餐,小组活动和社区郊游的限制性政策可能会继续进行。
第一个任务是,在完成主要太空运输任务后,在轨道上重复使用 ION-mk01 平台。与 SST 专家 NORSS 合作,该工作包专注于确定可用的硬件和任务架构,并与捕获和处理进入 ION 相机视野的非恒星物体的需求进行比较。然后制定了数据采集计划,以捕获恒星、深空物体和 RSO 的图像,并对数据传输和处理链的可实现质量和验证进行测试。这项工作包括探索数据提供模型,以确定如何将这些数据传播给负责提供联合警报和其他空间环境服务的组织,然后进行验证和描述。
巨噬细胞是固有的免疫细胞,在体内平衡和疾病期间起着关键作用。取决于在不同组织中感知的微环境提示,巨噬细胞已知可以获取特定的表型并具有独特的特征,这些特征最终会策划组织稳态,防御和修复。在肿瘤微环境中,巨噬细胞称为肿瘤相关的巨噬细胞(TAMS),构成了一种种群。就像他们的组织居民对应物一样,TAM是塑料的,可以根据所感受到的细分市场刺激来切换功能和表型。虽然已知TAM表型的变化伴随着其细胞代谢的适应性改变,但据报道,巨噬细胞的代谢重编程可以决定其激活状态和功能。与这些观察结果一致,最近的研究工作集中在定义不同肿瘤恶性肿瘤中TAM亚群的代谢特征,并了解其在癌症进展和转移形成中的作用。这些知识将为针对癌症亚型特异性代谢景观而定制的新型挑战策略铺平道路。本综述概述了独特的TAM亚群的代谢特征及其在多种癌症类型的肿瘤发生中的影响。