图片标题 图 S1 C9 和 C12 变体的 EP-PCR 文库。 图 S2 对 mCherry 家族进行诱变努力以实现寿命进化的总结。 图 S3 空间远距离替换对光物理特性的作用。 图 S4 寿命和酵母细胞共同进化轨迹。 图 S5 哺乳动物细胞的细胞亮度。 图 S6 大肠杆菌的光漂白趋势。 图 S7 比较大肠杆菌在激发速率标准化条件下的光稳定性。 图 S8 归一化的吸收和发射光谱。 图 S9 变体的荧光各向异性衰减和旋转时间常数(τ r)。 图 S10 变体的荧光衰减和平均寿命(τ)。 图 S11 变体的荧光量子产率()。 图 S12 mCherry 变体的辐射速率常数分析。图 S13 总非辐射速率常数与能隙的拟合。图 S14 相关可观测量的示意图。图 S15 波数尺度上的吸光度和荧光光谱。图 S16 方程 S2 中的分子和分母函数。补充数据表列表
为了应对补充储备的挑战,巴西石油公司增加了对勘探活动的投资,五年内资本支出总计 79 亿美元(比之前的计划高出 5%)。同时,拟议计划还包括增加天然气供应的项目和对成熟资产的更深入研究,目的是评估延长资产及其生产系统生产寿命的可能性,最后启动退役活动,并在资产生命周期结束时采用最佳可持续性做法处置资产。可持续处置设备和废弃油井将需要在未来五年内支出 99 亿美元。炼油、运输和营销 + 石化和化肥 (RTM) SP 2025-29 在炼油、运输、营销、石化和化肥 (RTM) 领域分配了 196 亿美元的总投资,比之前的计划增加了 17%。炼油投资主要是为了提高巴西石油公司的油轮产能,扩大优质产品(如 S10 柴油和润滑油)和低碳燃料的供应。该公司还力求通过推进运营脱碳和提高运营可用性来提高单位效率。
BE1、BE2 和 BE3 特色区域 S1、S2、S3、S7 和 S8:圣艾夫斯历史核心区 ...................................................................... 55 BE4 特色区域 S4 和 S8:唐朗和波斯米尔东部 ...................................................................... 56 BE5 特色区域 S5 和 S11:梯田区和后期梯田区 ............................................................................. 57 BE6 特色区域 S6:沿海郊区和铁路度假村 ............................................................................. 57 BE7 特色区域 S7:海滩和岛屿 ............................................................................................. 58 BE8 特色区域 S9:波斯米尔中部 ............................................................................................. 59 BE9 特色区域 S10:波斯米尔西部 ............................................................................................. 59 BE10 特色区域 S12:圣艾夫斯西部 ............................................................................................. 60 BE11 特色区域 S13:贝利亚尔 ............................................................................................. 61 BE12 卡比斯湾:特色区域 C1 – C7 ................................................................................ 61 BE13 特色区域 L1 和 L2:莱兰特历史核心区和外围地区的历史集群 62 BE14 特色区域 L3-L8:1920 年后莱兰特特色区域 ........................................................ 63 BE15 特色区域 H1 – H3:哈尔斯敦保护区和村庄扩展区 ........................................................ 63 BE16 特色区域:圣艾夫斯、卡比斯湾和莱兰特乡村周边地区 ............................................................. 64 BE17 现有私人花园的开发 ............................................................................................. 65
委员会衷心感谢以下人士的建议和协助: Bill Barbee (UNOLS);莎娜·鲍尔斯(UCSB);玛丽·西卢阿加(UCSB);詹姆斯·J·柴德里斯 (James J. Childress)(加州大学圣巴巴拉分校); H.L.克拉克(美国国家科学基金会);罗伯特·W·CoreII(美国国家科学基金会);大卫·杜安(NOAA);西尔维娅·厄尔(DOT); J.埃德蒙(麻省理工学院);吉姆·英格利希 (CAN-DIVE); Steve Etchemendy(女); P·J·麦卡锡福克斯(URI); W.M.哈姆纳(加州大学洛杉矶分校):G.R.哈比森 (WHOI);格雷厄姆·霍克斯(能源部);费南·詹宁斯 (TAMU);阿尔·卡尔瓦蒂斯 (NOAA);基思·考勒姆(ONR);乔治·凯勒(俄勒冈州立大学);迈克·李(四); J·R·麦卡锡麦克法兰 (ISE); L.P.马丁(WHOI); Kim Reisenbichler (MBARI);中校乔治·金(美国海军); W.B.F.瑞安 (L-DGO); K.L.小史密斯 (S10); Allyn C. Vine (WHOI);巴里·瓦尔登 (WHOI); M.J.扬布鲁斯(HBOI);我们特别感谢 Lynne Carter Hanson (URI) 为我们所做的巨大努力以及她作为参与者在委员会的一些讨论中所做的贡献。我们还感谢蒙特利湾水族馆研究所 (MBARI) 对研究内容和进行的重要贡献。
隶属关系:1个肠道微生物与健康计划,Quadram Institute Bioscience,Norwich Research Park,Norwich,NR4 7AU,英国。2伯爵研究所,诺里奇研究公园,诺里奇,NR4 7UZ,英国。3东安格利亚大学医学与健康科学学院,诺里奇研究园,诺里奇,NR4 7TJ,英国。4当前隶属关系:谢菲尔德大学生物医学科学系,英国S10 2TN。5感染,免疫与炎症研究所免疫生物学中心,医学院,兽医医学与生命科学学院,格拉斯哥大学,G12 8TA,英国。6 Department of Microbiology, Immunology, and Cancer Biology, University of Virginia, Charlottesville, VA, 22908, USA 7 Molecular Targeting Unit, Department of Research, Fondazione IRCCS Instituto Nazionale di Tumori, Milan, 20133, Italy 8 Department of Internal Medicine, Division of Molecular Oncology, Washington University in St Louis, St. Louis, MO, 63110, USA.9 ZIEL生命科学学院肠道微生物组主席 - 慕尼黑技术大学食品与健康研究所,德国85354,德国弗莱里10号生物科学学院,东安格利亚大学,诺里奇研究公园,诺威奇,诺里奇,NR4 7TJ,英国NR4 7TJ。9 ZIEL生命科学学院肠道微生物组主席 - 慕尼黑技术大学食品与健康研究所,德国85354,德国弗莱里10号生物科学学院,东安格利亚大学,诺里奇研究公园,诺威奇,诺里奇,NR4 7TJ,英国NR4 7TJ。
Sarah C Derrington, Stewart, & Feutrill JJ 外国国家豁免 - 印度与毛里求斯之间的双边投资条约,规定根据 1976 年联合国国际贸易法委员会仲裁规则进行仲裁 - 原始申请人是与印度政府拥有的一家公司就两颗印度卫星容量租赁达成协议的当事方 - 印度政府撤销了协议 - 申请人在海牙对印度提起仲裁 - 印度对仲裁庭的管辖权提出质疑 - 仲裁庭发布裁决 - 申请人根据 1974 年国际仲裁法 (Cth) 第 8 条向澳大利亚联邦法院提起诉讼,要求承认和执行裁决 - 初审法官拒绝了印度撤销申请的临时申请 - 印度经许可上诉 - 裁定:通过批准《纽约公约》,印度并未根据 1985 年外国国家豁免法 (Cth) 第 10(2) 条接受澳大利亚法院的管辖 - 印度没有放弃对不决定法律关系引起的分歧的裁决的外国国家豁免权 -不存在因商业关系而产生的分歧 - 允许上诉,并撤销申请,因为印度不受法院管辖。印度共和国(BCI)
图 S1. Kcnq4 W276S/+ 小鼠的静纤毛形态和野生型小鼠耳蜗中的 Kcnq4 表达。图 S2. 靶向 Kcnq4 突变等位基因的候选 sgRNA。图 S3. 优化 sgRNA 以进行体内基因编辑。图 S4. SpCas9 和 sgRNA 的双分裂 AAV 系统。图 S5. 优化体内基因编辑的递送途径。图 S6. SpCas9 在耳蜗毛细胞中的转染。图 S7. 将 AAV 和 RNP 注射到中耳阶的安全性。图 S8. 通过 AAV 注射进行体内基因编辑后 Kcnq4 W276S/+ 中的听觉脑干反应 (ABR) 的特征。图 S9. 通过基因编辑在 Kcnq4 W276S/+ 小鼠中实现 sgRNA 依赖性听力恢复。图 S10。 Kcnq4 W276S/+ 体内基因编辑的长期影响。图 S11。核糖核苷酸复合物 (RNP) 载体的优化和体内表型拯救。图 S12。体内基因编辑对 Kcnq4 W276S/+ 小鼠毛细胞和神经丝的影响。图 S13。体内基因编辑对 Kcnq4 W276S/+ 小鼠神经元存活和毛细胞形态的影响。注 S1。双 AAV 质粒系统的编码序列。电影 S1 的标题。使用铊敏感染料 (FluxOR- Tl +) 在野生型耳蜗的尖转 (6 kHz) 中对外毛细胞进行离体成像。
张赛, 1 , 8 Johnathan Cooper-Knock, 2 , 8 Annika K. Weimer, 1 Minyi Shi, 1 Tobias Moll, 2 Jack NG Marshall, 2 Calum Harvey, 2 Helia Ghahremani Nezhad, 2 John Franklin, 2 Cleide dos Santos Souza, 2 Ke Ning, 2 Cheng Wang, 3 Jingjing Li, 3 Allison A. Diliot, 4 Sali Farhan, 4 Eran Elhaik, 5 Iris Pasniceanu, 2 Matthew R. Livesey, 2 Chen Eitan, 6 Eran Hornstein, 6 Kevin P. Kenna, 7 Project MinE ALS 测序联盟, Jan H. Veldink, 7 Laura Ferraiuolo, 2 Pamela J. Shaw, 2 和 Michael P. Snyder 1 , 9 , * 1 遗传学系中心斯坦福大学医学院基因组学和个性化医学系,斯坦福,CA 94305,美国 2 谢菲尔德大学谢菲尔德转化神经科学研究所,谢菲尔德,S10 2HQ,英国 3 伊莱和埃迪丝布罗德再生医学和干细胞研究中心、巴卡尔计算健康科学研究所、帕克癌症免疫治疗研究所和加州大学旧金山分校医学院神经病学系,旧金山,CA 94143,美国 4 麦吉尔大学蒙特利尔神经病学研究所神经病学和神经外科系,蒙特利尔,QC H3A 1A1,加拿大 5 隆德大学生物系,隆德 223 62,瑞典 6 魏茨曼科学研究所分子遗传学系,雷霍沃特 7610001,以色列 7 大学医学中心鲁道夫马格努斯脑中心神经病学系乌得勒支,乌得勒支 3584 CX,荷兰 8 这些作者贡献相同 9 主要联系人 *通信地址:mpsnyder@stanford.edu https://doi.org/10.1016/j.neuron.2021.12.019
证据类型支持 /技术信息本报告与搜索国家DNA数据库后的比赛有关。技术信息,包括可能影响DNA证据解释的问题,可从FSP,CPS,知识中心和国家DNA数据库文档网站获得。案件管理 - 向法院和辩护案提出,检方提出依靠本SFR中包含的法医证据,如果有审判,则通过S10 CJA 1967年将其加入,承认列出的展览表进行了验证,并对结果进行了检验,并产生了研究结果。因此,应该在该法医证据上存在一个真正的问题,以免入院,检方要求辩方确定该问题(Crim.PR.3.3和Crim.PR.PR 19.3(2))。如果本报告包含专家证据,则根据CPR 19.3(2),要求辩方在可行的情况下立即对本报告作出回应,并且在任何情况下,在提供报告后的10个工作日期不超过10个工作日期,如果本报告中的任何结论都被视为事实,并且在此报告中没有接受任何结论,那么该报告就不承认有争议的问题。该SFR不是S9 CJA 1967和Crim.PR 16的证人声明,也不适用,也不是专家的报告。pr 19.4应用,其目的是介绍所承认的任何专家证据。如果此SFR包含专家意见,则是根据Crim提出的意见的摘要。PR 19.3(1)。 (Crim.PR 3.2)。PR 19.3(1)。(Crim.PR 3.2)。sfrs通过确保以最短和最清晰的方式提出证据,并通过促进对实际问题的早期认同来履行其积极管理案件的义务(Crim.PR 3.1)。各方必须积极协助法院履行其职责(Crim.PR 3.3)。
Assessing microbial exoelectrogenicity for enhanced industrial waste water management and power generation 1 Nwagu Kingsley Ekene , §,2 Ibeh Adaugo Gift , 3 Azumini Peter , 4 Udechukwu Chidozie Dennis , 5 Ogwu Chinedu Ele 1,2,3,5 Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alex Ekwueme Federal尼日利亚的NDUFU大学。4生物学系,生物科学学院,亚历克斯·埃克沃姆联邦大学尼日利亚埃博尼州恩杜夫州。§通讯作者:ibeh adaugo礼物。电子邮件:ibeh.gift@funai.edu.ng摘要对环保废物管理和可再生能源的追求正在迅速增加。微生物燃料电池是可再生能源的有希望的形式,可通过废水中存在的微生物来处理和转化废水中的有机物,从而将有机物转化为电。这项研究评估了在废水处理过程中以8.5的pH值和37 0c的温度在废水处理过程中产生功率的电生物。分别使用微生物燃料电池(MFC)和分子表征证实了微生物分离株的外发基因和身份。两个细菌分离株:N4- Providencia物种,N6-蛋白质和三种真菌分离株:S9- Clavispora Lusitaniae,S10-念珠菌寄生虫,S14- clavispora lusitaniae,带有附属数量; KX548357.1,KX548358.1和KX548359.1,KX548360.1,KX548361.1,分别显示出外核特性。proteus物种和念珠菌parapasilosis产生的相对高功率密度分别为1.59和1.55 w/m2。还观察到在废水处理中的显着差异(p <0.05)。与对照废水相比,S10记录了约38%的污染物去除,并使用以下参数记录。生化氧需求(536.38mg/L),化学氧需求(1974mg/L),总溶解固体(640mg/L)和电导率(512µS/cm)。调查结果表明,不仅细菌,而且真菌是MFC设置中工业废水处理和发电的良好外发微生物。关键字:污染物,电源分离株,微生物燃料电池,致病性,功率密度
