摘要:富含鸟嘌呤的 DNA 可以折叠成高度稳定的四链 DNA 结构,称为 G-四链体 (G4)。它们最初是在端粒和致癌基因启动子的序列中发现的,可以改变 DNA 代谢。事实上,G4 形成序列代表 DNA 聚合酶的障碍,对细胞生命有重要影响,因为它们可能导致基因组不稳定。为了了解它们在细菌基因组不稳定中的作用,将不同的 G-四链体形成重复序列克隆到大肠杆菌遗传系统中,该系统报告了当 G 道在复制过程中包含前导或滞后模板链时重复序列的移码和完全或部分缺失。这些重复序列在单链 DNA 中形成稳定的 G-四链体,但在天然超螺旋双链 DNA 中不形成。尽管如此,转录促进了 (G 3 T) 4 和 (G 3 T) 8 重复序列在所得 R 环中形成 G-四链体。根据遗传背景和序列结构形成的倾向,突变率相差 5 个数量级。此外,虽然体外方法表明细菌解旋酶可以分解 G4,但目前仍不清楚 G4 解旋在体内是否重要。在这里,我们表明 recG 突变会降低突变率,而结构特异性解旋酶 DinG 和 RecQ 的缺陷会增加突变率。这些结果表明 G-四链体的形成会促进细菌的遗传不稳定性,解旋酶在体内控制这一过程中起着重要作用。
心血管疾病(CVD),包括冠状动脉疾病,中风,心力衰竭和高血压,是全球主要的死亡原因,占全球死亡人数的30%以上。尽管已经了解了CVD的危险因素,并且已经建立了各种治疗方法和预防措施,但由于生活方式的变化以及现代一代的预期增加,CVD的死亡率和CVD的财务负担预计会随着时间的推移而成倍增长。宏基因组学和代谢组学分析的最新进展已确定肠道微生物组及其相关代谢物是CVD的潜在危险因素,这表明有可能开发针对CVD的更有效的新型治疗策略。此外,越来越多的证据表明,企业与细菌植物的比率发生了变化以及微生物依赖性代谢产物的失衡,包括短链脂肪酸和三甲胺N氧化物,在CVD的病原体中起着至关重要的作用。然而,到目前为止,确切的作用机理仍未确定。在这篇综述中,我们关注肠道微生物组的组成变化和
5。Santha Vaithilingam教授,Santha Vaithilingam,Sunway全球战略与竞争力研究所副主任,Sunway University,Jalan Universiti,Bandar Sunway,47500,Petaling Jaya,Malaysia,电子邮件:santhaav@sunway.edu.edu.edu.my
方法和结果:从DCM的小儿患者中建立了四种原发性培养的CF细胞系,并与健康对照组的3个CF线相比。与健康CFS相比,DCM CFS之间的细胞增殖,粘附,迁移,AP-Optosis或肌纤维细胞激活没有显着差异。原子力显微镜表明,DCM CFS中的细胞刚度,流动性和粘度没有显着改变。但是,当DCM CFS与健康的心肌细胞共培养时,它们会恶化心肌细胞的收缩和舒张功能。与健康CFS相比,DCM CFS中 RNA测序在DCM CFS中明显不同。 在DCM CFS中,几个道德因素和细胞外基质显着上调或下调。 途径分析表明,在DCM CFS中,细胞外基质受体相互作用,局灶性信号传导,河马信号传导和转化生长因子-β信号通路受到显着影响。 相比之下,单细胞RNA测序表明,在DCM CFS中没有特定的亚群有助于基因表达的改变。RNA测序在DCM CFS中明显不同。在DCM CFS中,几个道德因素和细胞外基质显着上调或下调。途径分析表明,在DCM CFS中,细胞外基质受体相互作用,局灶性信号传导,河马信号传导和转化生长因子-β信号通路受到显着影响。相比之下,单细胞RNA测序表明,在DCM CFS中没有特定的亚群有助于基因表达的改变。
作者 J Wang · 2023 年 · 被引用 5 次 — 在基因对基因概念 [10] 中,病原体 Avr 蛋白被同源宿主 R 蛋白识别,从而激活宿主防御反应 [9]。
内阁于2021年6月在2021年6月对汽车行业发展政策2021表示,包括税收假期和财政激励措施,用于当地电动汽车集会以及用于节能车辆的技术和基础设施的开发。提议的政策项目,至少有15%的注册车辆将在2030年由环境友好的电力提供动力。电动汽车注册和操作指南-BRTA 2018年首次起草。从那以后,它已进行了更新,并且似乎正在完成最终确定。
研究诚信 我们的使命是通过研究和分析帮助改善政策和决策,这得益于我们的核心价值观:质量和客观性,以及我们对最高诚信和道德行为的坚定承诺。为了确保我们的研究和分析严谨、客观、不偏不倚,我们对研究出版物进行了严格而严格的质量保证流程;通过员工培训、项目筛选和强制披露政策,避免出现财务和其他利益冲突;并通过承诺公开发表我们的研究结果和建议、披露已发表研究的资金来源以及确保知识独立的政策,追求研究工作的透明度。有关更多信息,请访问 www.rand.org/about/research-integrity。
摘要:区块链技术是近年来席卷全球供应链的一项重大创新。区块链技术因其良好的性能而在供应链行业引起了极大的关注。本研究旨在评估区块链技术的潜在性能,这些性能与供应链行业高度相关。为了加深对区块链对供应链影响的理解,本研究重点关注供应链管理的两个关键方面,即供应链能力和灵活性。本研究通过问卷调查、先前文献和对行业专家的访谈,获得了区块链特征、供应链能力和灵活性的测量项目。通过统计分析,本研究确定了上述变量之间的关系。使用简单的线性回归模型检查区块链对每个变量的影响。研究结果表明,区块链技术对企业的供应链能力和供应链灵活性产生了显着影响。这使得区块链技术对于企业在市场上创造竞争优势并在竞争对手之前开发一套新能力至关重要。
au:PleaseconfirmthatalleheadinglevelsarerepresentedCorrectedCorcely:稳健的植物免疫系统受蛋白质编码基因和非编码RNA的微调。长的非编码RNA(LNCRNA)是指rNA,其长度超过200 nt,通常没有蛋白质编码功能,并且不属于任何其他众所周知的非编码RNA类型。LNCRNA的非蛋白质编码,低表达和非保守特征限制了它们的识别。尽管对植物中LNCRNA的研究处于早期,但新兴的研究表明,植物采用LNCRNA来调节植物免疫。响应应力,差异表达了许多LNCRNA,这表现出低表达LNCRNA的作用,并使植物 - 微生物/昆虫相互作用成为研究LNCRNA功能的方便系统。在这里,我们总结了植物LNCRNA的当前进展,讨论它们在植物免疫的不同阶段的调节作用,并突出了它们在各种植物 - 微生物/昆虫相互作用中的作用。这些见解不仅会增强我们对lncrnas在植物 - 微生物/昆虫相互作用中的作用和作用的理解,而且还提供了对植物免疫反应的新见解,也可以为该领域的进一步研究提供基础。
包括急性肾脏损伤(AKI)和慢性肾脏疾病(CKD)在内的肾脏疾病的患病率正在增加。但是,大多数肾脏疾病的发病机理仍然不清楚,并且仍然缺乏有效的治疗方法。DNA损伤和相关的DNA损伤反应(DDR)已被确定为急性肾损伤和慢性肾脏疾病的常见发病机理。活性氧(ROS)诱导的DNA损伤是急性肾损伤和慢性肾脏疾病发病机理中最常见的DNA损伤类型之一。近年来,DNA损伤领域已经做出了一些发展。在此,我们回顾了急性肾脏损伤和慢性肾脏疾病中DNA损伤和DNA损伤反应的作用和发展。在这篇综述中,我们得出结论,关注DNA损伤和DNA损伤反应可能会为肾脏疾病提供有价值的诊断生物标志物和治疗策略,包括急性肾脏损伤和慢性肾脏疾病。