空间技术在实现可持续发展目标 (SDG) 方面发挥着关键作用。它为监测实现可持续发展目标的进展提供了重要信息,促进了灾害管理和响应,改善了获得医疗保健、教育和清洁水的机会,并促进了自然资源的可持续利用。国家空间机构和大学在建设利用这些空间技术实现可持续发展目标的能力方面发挥着关键作用。然而,公共部门和学术界之间往往存在差距,这可能会阻碍研究有效地转化为政策和实践,即从研究到操作工具和解决方案。学术界可能优先考虑研究成果,而公共部门可能优先考虑实际应用。有效的合作、沟通和分享需求、现有的工具和合作请求可以弥合这一差距,并产生更有影响力的成果,从而找到加速实现可持续发展目标的解决方案。为了解决这个问题,正在组织国家空间机构、大学和亚太经社会秘书处在该地区开展一次交流活动,讨论空间科学和技术如何推动其国家和地区实现可持续发展目标。此次活动旨在汇集两个领域的利益相关者,促进合作并就如何利用空间技术实现可持续发展交换想法。
心力衰竭是由导致心脏肥大的各种生理和病理刺激引起的。这种病理过程常见于多种心血管疾病,并最终导致心力衰竭。心脏肥大和心力衰竭的发展涉及基因表达的重编程,这一过程高度依赖于表观遗传调控。组蛋白乙酰化受心脏应激的动态调节。组蛋白乙酰转移酶在心脏肥大和心力衰竭的表观遗传重塑中起重要作用。组蛋白乙酰转移酶的调控是信号转导和下游基因重编程之间的桥梁。研究心脏肥大和心力衰竭中组蛋白乙酰转移酶和组蛋白修饰位点的变化将为治疗这些疾病提供新的治疗策略。本综述总结了组蛋白乙酰化位点和组蛋白乙酰化酶与心脏肥大和心力衰竭的关联,重点介绍了组蛋白乙酰化位点。
摘要:数十年来,合成染料和颜色一直是色素行业的支柱。研究人员渴望找到更环境友好和无毒的替代品,因为这些合成染料对环境和人们的健康有负面影响。微生物色素可能是合成色素的替代品。微生物色素被归类为二级代谢产物,主要是由于压力条件下的代谢受损而产生的。与合成色素相比,这些色素具有鲜艳的阴影,具有营养和治疗特性。微生物颜料现在被广泛用于药品,食品,油漆和纺织工业。当前使用细菌色素作为癌症和许多其他细菌感染的药物替代品。他们日益增长的受欢迎程度是其低成本,可生物降解,非癌性和环境利益属性的结果。这篇审计文章已努力深入研究细菌颜料在食品和制药行业中的现有用途,并投射其潜在的未来应用。
示例场景:如果联盟有一个带薪协调员,那么可能的责任分工包括:主席和协调员共同制定会议议程;协调员主持会议,规划和主持会议(主席在会议开始时欢迎小组成员并介绍议程);协调员进行会议跟进;小组参与者做笔记;
人类基因组被普遍转录,产生了大多数短而长的无编码RNA(LNCRNA),可以通过各种转录和转录后调节性机械性能影响细胞程序。大脑是长期非编码转录本的最富有的曲目,在中枢神经系统发育和体内稳态期间的每个阶段都起作用。功能相关的lncRNA的一个例子是在不同大脑区域中与时空组织的时空组织有关,这些物种在核水平以及特定神经元位点的其他转录本的运输,翻译和衰减中起着作用。在该领域的研究已经鉴定出了特定的LNCRNA对某些脑部疾病的贡献,包括阿尔茨海默氏病,帕克丁疾病,癌症和神经发育疾病,并赋予针对这些RNA的潜在治疗策略,以恢复正常现象的潜在治疗策略。在这里,我们总结了与大脑中LNCRNA相关的最新机械发现,重点是它们在神经发育或神经退行性疾病中的失调,它们用作中枢神经系统(CNS)疾病的生物标志物(CNS)疾病,体内和体内及其潜在的实用性及其对策略的潜在用途。
摘要:Hedgehog (HH) 信号网络是无脊椎动物和脊椎动物胚胎发育的主要调节器之一。与其他网络(如 NOTCH 和 WNT)一起,HH 信号通过时间和空间调节细胞增殖和分化来指定早期模式和极性事件以及随后的器官形成。然而,已在多种恶性疾病中发现 HH 信号的异常激活,它对肿瘤细胞的增殖、存活和治疗耐药性有积极影响。针对 HH 通路的抑制剂已在临床前癌症模型中进行了测试。HH 通路在其他血液恶性肿瘤中也过度活跃,包括 T 细胞急性淋巴细胞白血病 (T-ALL)。本综述旨在总结我们对正常 T 细胞淋巴细胞生成和 T-ALL 中 HH 通路的生物学作用和病理生理学的了解。此外,我们将讨论可能扩大针对 T-ALL 中的 HH 通路的药物临床用途的潜在治疗策略。
海洋溶解有机磷 (DOP) 库主要由 P 酯组成,此外还有同样丰富的膦酸盐和 P 酐分子(数量较少)。在磷酸盐有限的海洋区域,固氮菌被认为依赖 DOP 化合物作为磷 (P) 的替代来源。虽然 P 酯和膦酸盐都能有效促进氮 (N 2 ) 固定,但 P 酐对固氮菌的作用尚不清楚。在这里,我们探讨了 P 酐对两个生物地球化学条件形成鲜明对比的站点的 N 2 固定的影响:一个位于汤加海沟火山弧地区(“火山”,磷酸盐含量低、铁浓度高),另一个位于南太平洋环流(“环流”,磷酸盐含量中等、铁含量低)。我们用 AMP(P 酯)、ATP(P 酯和 P 酐)或 3polyP(P 酐)培养表层海水,并确定了 Crocosphaera 和 Trichodesmium 中细胞特定的 N 2 固定率、nifH 基因丰度和转录。Trichodesmium 对添加的任何 DOP 化合物均无反应,这表明它们在火山站不受 P 限制,并且在环流站被低铁条件击败。相反,Crocosphaera 在两个站都数量众多,它们的特定 N 2 固定率在火山站受到 AMP 的刺激,在两个站受到 3polyP 的轻微刺激。尽管磷酸盐和铁的可用性形成对比,但两个站的异养细菌对 ATP 和 3polyP 添加的反应相似。 Crocosphaera 和异养细菌在低磷酸盐浓度和中等磷酸盐浓度下使用 3polyP 表明,这种化合物除了是 P 的来源外,还可用于获取两个群体竞争的能量。因此,P-酸酐可能会在未来分层和营养贫乏的海洋中利用能量限制来限制固氮菌。
本体感觉提供了确定肢体位置和运动所需的关键信息,也可能用于更新可能构成运动和姿势控制基础的内部模型。对患有慢性大纤维失神经症的患者的上肢运动的开创性研究为本体感觉信息在假设形成和维持内部模型以产生准确的运动指令方面的作用提供了证据。视觉也有助于感觉运动功能,但不能完全弥补本体感觉的缺陷。最近的研究表明,姿势和运动控制过程在大脑中是侧化的,本体感觉在协调这些过程对目标导向动作控制的贡献方面起着根本性的作用。事实上,失神经症患者每个肢体的行为类似于控制器单独执行的动作。因此,本体感觉提供了神经系统有效协调多个运动控制过程所需的状态估计。
摘要。日本在战后时期的迅速经济复苏和增长是众所周知的,包括国际贸易和工业部(MITI)在内的增长因素各不相同。本文审查了文献,以了解有关日本战后经济奇迹中日本工业政策中MITI在日本工业政策中扮演的角色的研究问题。通过研究MITI在日本战后工业政策中的作用,该论文将介绍政府干预对市场的积极影响。为了对MITI角色进行相对全面的分析,本文分析了从Google Scholar选择的23篇文章。本文将四个领域的重点放在两个国内和国际层面之内:政府和市场之间的中介作用;开发未来信息技术的作用;通过放大对外国进口高级技术进口的限制来促进国内技术工业的作用;发起合作研发以促进国内科技行业的作用。然后,本文通过讨论了MITI的政治经济学及其对其他发展中国家的可能影响。
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校教职员工撰写的白皮书 Nigel Bosch,信息科学学院和教育心理学系 Anita Say Chan,信息科学学院和媒体学院 Jenny L. Davis,美洲印第安人研究和人类学 Rochelle Gutiérrez,课程与教学系 Jingrui He,信息科学学院 Karrie Karahalios,计算机科学系 Sanmi Koyejo,计算机科学系 Michael C. Loui,电气与计算机工程系 Ruby Mendenhall,社会学、非裔美国人研究和卡尔伊利诺伊医学院 Madelyn Rose Sanfilippo,信息科学学院 Hanghang Tong,计算机科学系 Lav R. Varshney,电气与计算机工程系 Yang Wang,信息科学学院 2022 年 11 月 7 日