糖尿病(DM)影响了全球约9.3%的人口。高层结构血症(HHCY)与DM的发病机理有关,这是由于其促进氧化应激,β-细胞功能障碍和胰岛素抵抗。hhcy可能是由一碳代谢(OCM)营养素(例如叶酸,胆碱,甜菜碱,维生素B6,B12)的低状态引起的,它们通过甲基化降低了同型半胱氨酸。HHCY的病因也可能涉及编码OCM中关键酶的遗传变异。本综述旨在概述现有文献,以评估OCM养分状态,相关性因素和事件DM之间的联系。我们还讨论了OCM在DM开发中作用的可能机制,并为将来的研究和实践提供了建议。即使可用的证据仍然不一致,但一些研究支持摄入量或OCM养分血液水平对DM发育的潜在有益作用。此外,与OCM相关基因中的某些变体可能会影响甲基单调的代谢处理和大概是偶然的DM。未来的研究是有必要确定OCM和DM之间的因果推断,并检查OCM养分和基因因素与DM开发的相互作用,这将为OCM养分预防的个性化建议提供信息。
Kai Xiong, 1 Karen Julie la Cour Karottki, 1 Hooman Hefzi, 2,5 Songyuan Li, 1 Lise Marie Grav, 1 Shangzhong Li, 2,6 Philipp Spahn, 2,5 Jae Seong Lee, 3 Ildze Ventina, 1 Gyun Min Lee, 1,4 Nathan E. Lewis, 2,5,6 Helene Faustrup Kildegaard, 1 和 Lasse Ebdrup Pedersen 1,7,8,* 1 丹麦技术大学诺和诺德基金会生物可持续性中心,丹麦灵比 2 加州大学圣地亚哥分校诺和诺德基金会生物可持续性中心,美国加利福尼亚州拉霍亚 3 亚洲大学分子科学与技术系,韩国水原 16499 4 韩国科学技术研究院生物科学系,大田 5加州大学圣地亚哥分校儿科,美国加利福尼亚州拉霍亚 6 加州大学圣地亚哥分校生物工程系,美国加利福尼亚州拉霍亚 7 丹麦技术大学生物工程系,丹麦林比 8 主要联系人 *通信地址:laeb@dtu.dk https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2021.100062
通信:Nathan E Lewis,nlewisres@ucsd.edu。作者声明Karen Julie La Cour Karottki:正式分析,调查,可视化,写作 - 原始草稿,写作 - 评论和编辑; Hooman Hefzi:正式分析,调查,可视化,写作 - 原始草稿,写作 - 评论和编辑; Songyuan Li:调查,写作 - 评论和编辑; Lasse Ebdrup Pedersen:正式分析,监督,写作 - 原始草稿,写作 - 评论和编辑; Philipp N. Spahn:资源,软件; Chintan Joshi:正式分析,写作 - 原始草稿; David Ruckerbauer:资源,写作 - 评论和编辑; Juan A. Hernandez Bort:资源,写作 - 评论和编辑;亚历克斯·托马斯(Alex Thomas):数据策划; Jae Seong Lee:调查,监督,写作 - 原始草稿,写作 - 评论和编辑;妮可·博斯(Nicole Borth):资源,写作 - 评论和编辑; Gyun Min Lee:监督,写作 - 评论和编辑; Helene Faustrup Kildegaard:概念化,项目管理,资金获取,监督,写作 - 评论和编辑;内森·刘易斯(Nathan E.
•S. Majidy,W.F。Braasch Jr.,A。Lasek,T。Upadhyaya,A。Kalev,N。YungerHalpern,量子热力学及其他地区的不承认保守指控。 nat Rev Phys 5,689–698(2023)。 •T。Upadhyaya,W.F。 Braasch,Jr.,G.T。 Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。 ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。Braasch Jr.,A。Lasek,T。Upadhyaya,A。Kalev,N。YungerHalpern,量子热力学及其他地区的不承认保守指控。nat Rev Phys 5,689–698(2023)。•T。Upadhyaya,W.F。Braasch,Jr.,G.T。 Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。 ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。Braasch,Jr.,G.T。Landi,N。YungerHalpern,当保守数量无法相互通勤时,熵产生会发生什么。ARXIV:2305.15480(2023)。 •S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。 arxiv:2304.09401(2023)。 •F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。 PRX量子4,040306(2023)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。 arxiv:2210.14296(2022)。 •T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。 PRX量子2,020325(2021)。 •J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。 物理评论X 9,041064(2019)。 •K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。 理论计算机科学820,1-16(2020)。ARXIV:2305.15480(2023)。•S. Nahar,T。Upadhyaya,NorbertLütkenhaus,不完美的相对性和广义的诱饵量量子键分布。arxiv:2304.09401(2023)。•F. Kanitschar,I。George,J。Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,用于离散调制的连续可变量子键分布协议的有限尺寸安全性。PRX量子4,040306(2023)。•T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,N。Lütkenhaus,改进的校正项,用于降低量子键分布的尺寸。arxiv:2210.14296(2022)。•T。Upadhyaya,T。VanHimbeeck,J。Lin,N。Lütkenhaus,连续和离散可变协议的量子密钥分布的尺寸减小。PRX量子2,020325(2021)。•J. Lin,T。Upadhyaya,N。Lütkenhaus,离散调节的连续变量量子键分布的渐近安全分析。物理评论X 9,041064(2019)。•K。Georgiou,A。Jiang,E。Lee,A。Olave,I。Seong,T。Upadhyaya,升降机和项目系统,在部分vertex-Cover cover cover的多层室上进行。理论计算机科学820,1-16(2020)。
本报告由 Deblina Saha(任务组组长)、Seong Ho Hong、Teshura Nair 和 Apala Bhattacharya 组成的团队编写,Luba Vangelova 提供编辑意见,Pablo Alfaro Chavez 提供设计意见。团队非常感谢 Fatouma Toure Ibrahima(IPG 全球业务部 PPP 组业务经理)的支持和指导。团队感谢 Mark Alexander Giblett(IPG 全球业务部高级基础设施融资专家)、Helen Mary Mar tin(IPG 全球业务部高级 PPP 专家)和 Fernanda Ruiz-Nuñez(IPG 全球业务部高级经济学家)提供的宝贵意见,帮助完成报告。照片来自 Shutter stock.com。本报告描述了私人参与基础设施数据库所示的私人参与基础设施(PPI)。该数据库记录了全球中低收入国家基础设施项目的投资信息。 PPI 数据库代表了研究团队尽最大努力汇编的公开信息,不应被视为全面资源。有些项目(尤其是涉及当地和小规模运营商的项目)往往会被忽略,因为它们通常不会被主要新闻来源、数据库、政府网站和 PPI 项目数据库工作人员使用的其他来源报道。
本报告由 Darwin Marcelo(任务组组长)、Seong Ho Hong、Teshura Nair 和 Apala Bhattacharya 组成的团队编写,Luba Vangelova 提供编辑意见,Pablo Alfaro Chavez 提供设计意见。团队非常感谢 Fatouma Toure Ibrahima(IPG 部门 PPP 组经理)的支持和指导。团队感谢 Helen Mary Martin(IPG 部门高级 PPP 专家)、Patrice Caporossi(IPG 部门高级基础设施融资专家)和 Fernanda Ruiz-Nuñez(IPG 部门高级经济学家)提供的宝贵意见,帮助完成报告。封面照片© Gwydion M. Williams/ Creative Commons。本报告描述了私人参与基础设施(PPI),如私人参与基础设施数据库所示。该数据库记录了全球中低收入国家基础设施项目的投资信息。 PPI 数据库代表了研究团队尽最大努力汇编的公开信息,不应被视为全面的资源。有些项目(尤其是涉及当地和小规模运营商的项目)往往会被忽略,因为它们通常不会被主要新闻来源、数据库、政府网站和 PPI 项目数据库工作人员使用的其他来源报道。
此案例研究研究了奢侈品品牌如何在公司网站上的品牌可持续性页面上传达其可持续性实践,以及所选奢侈品时尚品牌是否绿色和蓝洗。为这项研究选择的奢侈品牌是Stella McCartney和Gucci,理由是两个品牌都有不同类型的业务和方法。为了理解背景,本研究使用了Elkinton(1998)的三重底线可持续性概念,可持续的奢侈品时尚品牌(Godart&Seong,2017年; Wiedmann等,2009; Joey等,2012; and Franco等人,和Franco等人2019),Delmas&Burbano(2011)和蓝洗概念(Sailer等,2022)的绿色概念。为进行分析,本研究使用了Thomas(2008)开发的文本,生态 - 胎儿分类以及Milanesi等人的分类。(2022)适用于Terra Choice(2010)的视觉分析和绿色绿色罪,以了解绿色的潜力。结果表明,斯特拉·麦卡特尼(Stella McCartney)和古奇(Gucci)可持续交流是他们的营销策略,鼓励购买,因此这是有问题的。两个品牌都使用模糊,模棱两可的单词,术语和认证以及缺乏透明度。虽然尚未将图像视为传达可持续性计划的潜在工具。即使品牌被称为可持续时尚品牌,结果表明品牌在品牌交流与其实际实践之间表现出无关紧要的和悖论。因此,显示潜在的绿色和蓝洗。
Lydia Teboul 1 , James Amos-Landgraf 2,3,4 , Fernando J. Benavides 5 , Marie-Christine Birling 6 , Steve DM Brown 7 , Elizabeth Bryda 8 , Rosie Bunton-Stasyshyn 1 , Hsian-Jean Chin 9 , Martina Crispo 10 , Fabien Fabie 12 Craig L. Franklin 13 , Ernst-Martin Fuchtbauer 14 , Xiang Gao 15 , Christelle Golzio 16 , Rebecca Haffner 17 , Yann Hérault 6,16 , Martin Hrabe de Angelis 18,19,20 , Kevin C. Kent Lloyd 2 , Luyson Lluyson 2 , Lluyson Magnus 21 . 23,24 , Stephen A. Murray 25 , Ki-Hoan Nam 26 , Lauryl MJ Nutter 27 , Eric Pailhoux 28 , Fernando Pardo Manuel de Villena 29,30 , Kevin Peterson 25 , Laura Reinholdt 25 , Radislav 3 Sedla Shiko , Jeshiko Jeshiko 32 33 , Cynthia Smith 34 , Toru Takeo 35 , Louise Tinsley 1 , Jean-Luc Vilotte 36 , Søren Warming 37 , Sara Wells 1,38 , C. Bruce Whitelaw 39 , Atsushi Yoshiki 40 , Asian Mouse Mutagenesis Resource Association, INFRA construction* um*, Interna- tional Mammalian Genome Society*, International Mouse Phenotyping Con- sortium*, International Society for Transgenic Technologies*, Mutant Mouse Resource and Research Centers*, Phenomics Australia*, RRRC- Rat Resource and Research Center* & Guillaume Pavlovic 6
Lydia Teboul 1 , James Amos-Landgraf 2,3,4 , Fernando J. Benavides 5 , Marie-Christine Birling 6 , Steve DM Brown 7 , Elizabeth Bryda 8 , Rosie Bunton-Stasyshyn 1 , Hsian-Jean Chin 9 , Martina Crispo 10 , Fabien Fabie 12 Craig L. Franklin 13 , Ernst-Martin Fuchtbauer 14 , Xiang Gao 15 , Christelle Golzio 16 , Rebecca Haffner 17 , Yann Hérault 6,16 , Martin Hrabe de Angelis 18,19,20 , Kevin C. Kent Lloyd 2 , Luyson Lluyson 2 , Lluyson Magnus 21 . 23,24 , Stephen A. Murray 25 , Ki-Hoan Nam 26 , Lauryl MJ Nutter 27 , Eric Pailhoux 28 , Fernando Pardo Manuel de Villena 29,30 , Kevin Peterson 25 , Laura Reinholdt 25 , Radislav 3 Sedla Shiko , Jeshiko Jeshiko 32 33 , Cynthia Smith 34 , Toru Takeo 35 , Louise Tinsley 1 , Jean-Luc Vilotte 36 , Søren Warming 37 , Sara Wells 1,38 , C. Bruce Whitelaw 39 , Atsushi Yoshiki 40 , Asian Mouse Mutagenesis Resource Association, INFRA construction* um*, Interna- tional Mammalian Genome Society*, International Mouse Phenotyping Con- sortium*, International Society for Transgenic Technologies*, Mutant Mouse Resource and Research Centers*, Phenomics Australia*, RRRC- Rat Resource and Research Center* & Guillaume Pavlovic 6
本报告评估了缅甸正在进行的电力部门危机的根本原因。它使用基于方案的分析说明了对近未来电源的影响,以了解与电力部门性能,风险和外观相关的复杂性。该报告是由一支由Joonkyung Seong(高级能源专家),Myoe Myint(高级能源专家)和Sadig Aliyev(基础设施的计划负责人)组成的团队在Jie Tang(能源实践经理),Mariam J. Sherman(国家董事)和Ranjit J. Lamech(Ranjit J. Lamech(Informiatal Director,Infrrastras)的指导下编写的。团队赞赏从同行评审者Claudia Ines Vasquez Suarez(主要能源专家,计划负责人),Mitsunori Motohashi(高级能源专家)和Kim Alan Edwards(计划领导者高级经济学家)收到的宝贵指导。报告中表达的观点是作者的观点,不一定反映了世界银行集团,其执行董事或他们所代表的国家的观点。世界银行不能保证本工作中包含的数据的准确性,完整性或货币,并且对信息的任何遗漏或差异或对使用或不使用信息,方法,过程或结论的使用或未能使用所设定的信息,也不承担任何责任。本工作中任何地图上显示的边界,颜色,教派和其他信息并不意味着世界银行关于任何领土的法律地位,认可或接受此类界限的任何判断。封面和章节照片是世界银行的版权。保留所有权利。有关世界银行及其在缅甸的活动的信息,请访问https://www.worldbank.org/en/country/myanmar,将包含在MEM系列和相关出版物的电子邮件分发列表中,请访问https://wwwwwwwwwwwwwwwworldbank.org/en/coun/coun/coun/mmyan/mmyan/mmyan/mmyan/myanmarfif或myanmarmonitoring@worldbank.org。