CRISPR的发现是由西班牙微生物学家弗朗西斯科·莫吉卡(Francisco Mojica)在1993年至2005年之间进行的。在他的研究中,莫吉卡研究了卤素细菌,即生活在盐浓度高的环境中的生物。 div>正是在这些微生物的DNA中,他们观察到一些重复的序列,这些序列散布在独特的DNA片段中,这引起了其corioiosida。 div>多年来,ID在不同的细菌物种中分析了这些序列,并发现它们不是盐碱细菌的独有,而是存在于许多类型的微生物中。 div>这个观察结果使他想知道这些重复序列的生物学功能是什么。 div>在2003年,莫吉卡(Mojica)提出,这些DNA片段在遗传记忆机制中起作用,从而使细菌记住过去的病毒感染。 div>但是,我没有足够的实验证据来信任。 div>后来的2005年,他提出这些序列是细菌中适应性免疫系统的一部分,这是微生物学革命性概念。 div>尽管当时他缺乏支持他理论的结论性证据,但他的工作为未来的研究奠定了基础。 div>多年后,其他科学家表明,该系统称为CRISPR-CAS,使细菌可以通过识别和破坏侵入性遗传物质来抗病,这导致了遗传版本的革命性应用。 div>
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Wester,S。Chaudhary,N。Chettri,M。Jackson,A。Maharjan,S。Nepal&J.F。Steiner [eds。]。icimod。https://doi.org/1053055/icimod.1028 ・Kass J.等。 (2023)。 生物多样性建模的进步将改善对大自然对人的贡献的预测。 生态与进化的趋势。 https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.10.011 ・Macintosh D.等。 (2023)。 生态系统的红色列表,西方珊瑚三角的红树林。 ecoevorxiv。 https://doi.org/10.32942/x21k5p ・Mori A.S.等。 (2023)。 可持续性挑战,机会和解决方案,用于长期生态系统观察。 皇家学会的哲学交易B:生物科学378:20220192。https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0192 ・Muraoka H.等。 (2023)。 审查:关于生物多样性和陆地生态系统的长期和多学科研究网络 - 来自日本中部高山超级站点的发现和见解。 等。 (2024)。 (2023)。https://doi.org/1053055/icimod.1028 ・Kass J.等。(2023)。生物多样性建模的进步将改善对大自然对人的贡献的预测。生态与进化的趋势。https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.10.011 ・Macintosh D.等。 (2023)。 生态系统的红色列表,西方珊瑚三角的红树林。 ecoevorxiv。 https://doi.org/10.32942/x21k5p ・Mori A.S.等。 (2023)。 可持续性挑战,机会和解决方案,用于长期生态系统观察。 皇家学会的哲学交易B:生物科学378:20220192。https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0192 ・Muraoka H.等。 (2023)。 审查:关于生物多样性和陆地生态系统的长期和多学科研究网络 - 来自日本中部高山超级站点的发现和见解。 等。 (2024)。 (2023)。https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.10.011 ・Macintosh D.等。(2023)。生态系统的红色列表,西方珊瑚三角的红树林。ecoevorxiv。https://doi.org/10.32942/x21k5p ・Mori A.S.等。(2023)。可持续性挑战,机会和解决方案,用于长期生态系统观察。皇家学会的哲学交易B:生物科学378:20220192。https://doi.org/10.1098/rstb.2022.0192 ・Muraoka H.等。(2023)。审查:关于生物多样性和陆地生态系统的长期和多学科研究网络 - 来自日本中部高山超级站点的发现和见解。等。(2024)。(2023)。生态与环境杂志(印刷中)・蓬普特A.J.靶向站点保护以提高新的全球生物多样性目标的有效性,一个地球,7(1):11-17。 https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.12.007。salmo,S。G.等。联合国在生态系统恢复的十年中的东南亚红树林。海洋科学领域。https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1341796 ・Shin N.等。(2023)。在1807 - 1838年的Kakuson日记中,来自日本Kanazawa的采矿植物物候记录。国际生物气象学杂志。https://doi.org/10.1007/s00484-023-02576-3 shin N.等。 (2024)。 观点和评论:如何发展我们对东北亚社会和气候变化下人与景观之间关系的时间变化的理解? 正面。 环境。 SCI。 12:1236664。 https://doi.org/ 10.3389/fenvs.2024.1236664・ShinN。等。 (2024)。 在Flickr和YouTube上检索樱桃流动物候:日本GIFU塔鲁米铁路沿线的案例研究。 正面。 维持。 旅行。 3:1280685。 https://doi.org/10.3389/frsut.2024.12806 ・特殊问题Sino Bon:▶生物多样性科学特刊,2023年。 12。 在线。 https://www.biodiverity-science.net/cn/article/shownewarticle.do。 ▶生活世界特刊,2023年。 08。https://academic.hep.com.cn/lifeworld/cn/1673-0437/current.shtml。 ・ Trisurat Y.等。 (2023)。 (2023)。https://doi.org/10.1007/s00484-023-02576-3 shin N.等。(2024)。观点和评论:如何发展我们对东北亚社会和气候变化下人与景观之间关系的时间变化的理解?正面。环境。SCI。 12:1236664。 https://doi.org/ 10.3389/fenvs.2024.1236664・ShinN。等。 (2024)。 在Flickr和YouTube上检索樱桃流动物候:日本GIFU塔鲁米铁路沿线的案例研究。 正面。 维持。 旅行。 3:1280685。 https://doi.org/10.3389/frsut.2024.12806 ・特殊问题Sino Bon:▶生物多样性科学特刊,2023年。 12。 在线。 https://www.biodiverity-science.net/cn/article/shownewarticle.do。 ▶生活世界特刊,2023年。 08。https://academic.hep.com.cn/lifeworld/cn/1673-0437/current.shtml。 ・ Trisurat Y.等。 (2023)。 (2023)。SCI。12:1236664。 https://doi.org/ 10.3389/fenvs.2024.1236664・ShinN。等。(2024)。在Flickr和YouTube上检索樱桃流动物候:日本GIFU塔鲁米铁路沿线的案例研究。正面。维持。旅行。3:1280685。 https://doi.org/10.3389/frsut.2024.12806 ・特殊问题Sino Bon:▶生物多样性科学特刊,2023年。12。在线。https://www.biodiverity-science.net/cn/article/shownewarticle.do。 ▶生活世界特刊,2023年。 08。https://academic.hep.com.cn/lifeworld/cn/1673-0437/current.shtml。 ・ Trisurat Y.等。 (2023)。 (2023)。https://www.biodiverity-science.net/cn/article/shownewarticle.do。▶生活世界特刊,2023年。08。https://academic.hep.com.cn/lifeworld/cn/1673-0437/current.shtml。・ Trisurat Y.等。(2023)。(2023)。气候变化对泰国的物种组成和植物区域的影响。多样性15,1087。https://doi.org/10.3390/d15101087 wee A.等。在东南亚红树林恢复中进行环境DNA(EDNA)的前景和挑战。海洋科学领域。https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1033258演示材料都可以通过Apbon网站访问:http://wwwww.esabii.biodic.go.go.go.jp/ap-bon/ap-bon/index.htex.htex.htex.html
本演讲包含1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港规定的含义中的“前瞻性陈述”。本演示文稿中包含的所有陈述,除了历史事实的陈述外,都是前瞻性陈述。这些陈述,预测和估计中的某些某些人可以通过使用诸如诸如诸如“相信”,“预期”,“期望”,“预期”,“打算”,“计划”,“搜索”,“估算”,“估计”,“五月”,“将”,“将”,“将”,“将”,“可能”,“可能”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“”表达。这样的陈述不是历史事实,而是基于管理层信念的未来期望和其他前瞻性陈述的陈述。这些陈述反映了陈述日期开始盛行的这种观点和假设,涉及已知和未知的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能会导致未来的结果,绩效或将来的事件与此类陈述中所示或暗示的事件有重大差异。未来的实际事件很难预测,并且可能取决于超出Inventiva控制的因素。在管道产品候选者方面无法保证临床试验结果可以在其预期的时间表上获得,即未来的临床试验将按预期启动,该产品候选者将获得必要的监管批准,或者将由Investiva或其零件的任何预期的里程碑获得预期的里程碑,或者在所有预期的时间轴上或在所有人的所有时间轴上达成。读者被告知不要对任何这些前瞻性陈述中的任何一个。These statements include, but are not limited to, forecasts and estimates with respect to Inventiva's pre-clinical programs and clinical trials, including design, duration, timing, recruitment, costs, screening and enrolment for those trials, including the LEGEND trial for the treatment of NAFLD, the NATiV3 Phase III clinical trial with lanifibranor in NASH, the investigator-initiated Phase II trial withof lanifibranor in patients with NAFLD and T2D, and the expected Phase IIb clinical trial of cedirogant led by AbbVie, potential development of odiparcil including potential trial design and regulatory pathway, clinical trial data releases and publications, the information, insights and impacts that may be gathered from clinical trials, the potential therapeutic benefits of lanifibranor generally and in combination with empagliflozin, including reduction in liver fat, steatosis肝和肌肉胰岛素敏感性以及脂质代谢方面的分辨率,改善血糖控制的改善,Inventiva的候选产品,包括Lanifibranor,包括Lanifibranor,Odiparcil的潜在治疗益处,odiparcil的潜在治疗益处,对试验的潜在设计以及与预期相关的与Company of ThereTo的预期效果,包括NISOP的更大益处,包括Sino的益处,NINAR的益处,包括NISOP的较大益处, NATIV3试验,管道以及临床前和临床开发计划,里程碑付款,特许权使用费和产品销售,公司融资安排下的潜在收益,未来的活动,期望,计划,增长以及业务前景,竞争优势和机会,包括Inventiva的管道产品开发以及Inventiva的现金资源和现金资源和现金资源和现金资源和现金资源的足够。鉴于这些风险和不确定性,没有关于此类前瞻性陈述,预测和估计的准确性或公平性的陈述。此外,前瞻性陈述,预测和估计仅在本演讲之日起讲。
教授教学和学术活动的总结。法比奥·巴比洛尼 学术活动。博士。 Fabio Babiloni 自 2005 年起担任罗马第一大学分子医学系副教授。自 2000 年起,Fabio Babiloni 教授担任罗马第一大学分子医学系副教授。巴比洛尼为罗马大学医学与外科学院的学生定期举办生理学课程。他于 2014 年获得生理学 (BIO/09) 和电子生物工程 (ING/INF06) 的完整资格。 科学活动。截至2017年2月,Fabio Babiloni教授已在PUBMED上的国际同行评审期刊上发表了225篇论文,总影响因子为550。其H指数(谷歌学术)为60。他在 PUBMED 上的出版物列表可以在以下地址获取:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babiloni+F。他的 h 指数列表可以通过以下地址获取:https://scholar.google.es/itations?user=EoiYUbEAAAAJ&hl=en 编辑和国际活动。 Fabio Babiloni 教授是 4 种国际科学期刊的副主编:1) IEEE Trans。关于神经系统和康复。工程 2) IEEE 传输。生物医学工程 3) IEEE 生物医学工程评论 4) 国际生物电磁学杂志。 Fabio Babiloni 教授是国际无创功能源成像学会和国际生物电磁学学会主席。他是 IEEE BioSignal Proc 技术委员会主席
摘要本文的目的是探讨经济增长和发展的概念,以强调区分它们的基本方面。这些是定义一个国家的经济并有助于改善其生活的基本概念。经济增长并不会带来高质量的教育或技术,而是有助于提高一国经济各部门获得的商品和服务的附加值。经济发展针对的是一国的经济,涉及质和量的双重增长,包括与人民的财富、健康、教育和良好的生活条件质量有关的方面。此外,经济发展还可以在就业和环境保护、提高识字率和消除贫困方面创造机会。该方法就是查阅专业文献。摘要本文的目的是探讨增长和经济发展的概念,以突出区分它们的基本方面。这些是定义一个国家的经济并有助于改善其生活的基本概念。经济增长并不会带来高质量的教育或技术,但有助于提高一国经济各部门获得的商品和服务的附加值。经济发展旨在促进一个国家的经济,意味着质量和数量的增长,包括与人民的财富、健康、教育和良好的生活条件质量相关的方面。此外,经济发展还可以在就业和环境保护领域创造机会,提高识字率并消除贫困。方法是修改专业文献。关键词:经济增长 经济发展 JEL代码:O4, O1
Mukhtorova Shokhida Abdulloevna Bukhara State医学研究所以Abu Ali Ibn Sino命名,该文章摘要对Bukhara区域感染疾病医院的患者进行了细菌分析,该患者从2020年3月16日至2020年2月16日至2022年2月02日确认了Coronavirus Intection covid-codiction codiction covid-19(实时RT阳性)。SARS-COV-2的典型PCR)显示了从患者PR中采集的粪便样品的结果。ulgaris,pr。Mirobllis,Kl.phevmoniae,来自圣肺炎绿色;从血液样本中分离出s. epidermis。大多数孤立的微生物对左氧氟沙星,amikacin,ciprofloxacin和Cefoperazone sulbactam敏感。关键词:抗生素抗性;新冠肺炎;肺炎; SARS-CoV-2;痰培养;血液培养。该主题在2019年12月的相关性,中国武汉[1]发生了几例严重的未知来源肺炎病例,后来被诊断为冠状病毒2019(COVID-19),其病因学剂是SARS-COV-2(严重的急性呼吸道呼吸综合症综合征2)。它属于冠状科家族的β家族[2,3]。2020年3月11日,世界卫生组织(WHO)将这种疾病宣布为大流行。SARS-COV-2的细菌性超感染和死亡率显着高于任何其他常见呼吸道病毒综合征[5,6]。截至2022年3月14日,已在全球确认了456,797,217例Covid-19案件,其中包括6,043,094例死亡。(https://www.who.int/)。用其他微生物(尤其是细菌和真菌)与SARS-COV-2进行了超级感染,这是Covid-19的发展的关键因素,使诊断,治疗和预后复杂化[7,8]。在患有疾病的进展和预后的住院患者中,细菌性超级感染。这种情况增加了重症监护病房的住院,抗生素治疗和死亡率[9,11,12]。在确认的冠状病毒感染患者中,抗菌治疗在治疗可疑或确认的细菌呼吸道感染中起着重要作用。通常,这种类型的疗法本质上是经验性的,或用于治疗住院治疗期间在住院治疗期间在住院治疗期间获得的医院感染。患者也可能患有与呼吸道无关的继发感染,例如尿路或血流感染[13,14,15]。众所周知,呼吸道病毒感染的过程通常与添加严重的细菌和真菌感染有关[16,17,18]。许多研究人员指出,由肺炎链球菌,金黄色葡萄球菌,流感嗜血杆菌和曲霉sp引起的继发细菌感染的发展增加。然而,目前,Covid-19患者中继发性细菌感染的患病率和严重程度的这种数据目前相对较少。证明抗菌药物为COVID-19的处方处方合理的解决方案之一是使用procalcitonin,Procalcitonin是细菌感染的特定生物标志物[6,21]。已经表明,降钙素维持细菌和病毒感染之间的区别,并促进早期抗生素戒断,而不会影响确认细菌感染的患者的死亡率[22,23]。已经报道了使用covid-19-concalcitonin的使用,并且可能是帮助减少抗菌药物使用的重要工具[24]。该研究的目的是确定从COVID-19患者中分离出的主要病原体的微生物景观和抗生素敏感性。从2020年3月16日至2022年2月2日的材料和方法,被诊断出3,467例Covid-19冠状病毒感染。细菌学研究是对从中提取的1169个样品(痰,粪便,血液)进行的。
标题:机载 GSM 作者:Carlos Gonzaga López 主任:Ari Rantala (TAMK 应用科学大学) 日期:2008 年 12 月 15 日 摘要 多年来,航空业一直在寻找一种能够以可承受的价格在机上提供移动通信服务的技术。然而,由于存在许多技术障碍,已广为人知的 GSM 网络难以实现此目的。由于距离地面基站较远,机载移动终端辐射功率较高,可能对航空电子系统造成严重干扰。另一方面,由于 GSM 小区之间切换的频率很高,机载移动终端可能会因需要大量控制信号而降低地面系统的性能。为了解决上述问题,一种被称为车载GSM(GSMOB)的技术解决方案于2005年出现。机载GSMOB系统由一个低功率基站和一个在GSM工作波段发射噪声的相关单元组成。这样,飞机内的噪音水平就会高于地面基站的信号水平,从而阻止终端与这些站同步,并鼓励它们与机载基站同步。通过与机载站同步而不是与地面站同步,移动终端辐射的功率水平大大降低。以下最终项目旨在准备一份文件,概述 GSMOB 系统,该系统已开始由欧洲各大航空公司商业提供。此外,我们不仅处理了纯技术方面的问题,还处理了与现行法规和相关操作程序相关的问题。
标题:飞机上的 GSM 作者:Carlos Gonzaga López 主任:Ari Rantala(TAMK 应用科学大学) 日期:2008 年 12 月 15 日 摘要 多年来,航空业一直在寻找一种允许移动通信的技术飞机上的通信服务价格实惠。然而,一系列的技术障碍使得使用众所周知的 GSM 网络来实现这一目的变得困难。机载移动终端由于距地球基站较远,辐射功率较高,可能对航电系统造成严重干扰。另一方面,鉴于 GSM 小区之间产生的切换频率较高,机载移动终端可能会因需要大量控制信号而降低地面系统的性能。为了解决上述问题,2005年出现了一种被称为车载GSM(GSMOB)的技术解决方案。机载 GSMOB 系统由一个低功耗基站和一个在 GSM 工作频段发射噪声的相关单元组成。这样,飞机内部的噪声水平就会增加到高于地面基站的信号水平,从而阻止终端与所述基站同步,并促使它们与机载基站同步。当与机载站同步而不是与地面站同步时,移动终端辐射的功率水平会大大降低。以下最终项目旨在编写一份文件,提供 GSMOB 系统的全球愿景,该系统已开始由欧洲各地的重要航空公司进行商业化提供。此外,不仅讨论了纯粹的技术问题,还讨论了与现行法规和相关操作程序相关的问题。
摘要 科学的进步表明,在不久的将来,通过作用于生殖细胞或植入前胚胎来修改新个体的基因的可能性将在整个人口中实现。 2018年底,国际科学界对贺建奎博士的实验表示担忧。贺建奎利用CRISPR-Cas 9技术,对人类胚胎进行生殖目的的基因改造,导致至少两名女婴诞生。在本文中,我们将按照伊曼纽尔提出的标准,对建奎博士的实验进行伦理分析;根据这种观点,该实验不符合科学伦理委员会在评估方案时通常使用的任何道德标准。然后,我们将回顾有关在人类生殖细胞(精子和卵子)和植入前胚胎中使用基因编辑用于生殖目的的伦理争议。由于这些变化可以遗传给后代,而且该技术仍处于实验阶段,我们将主张暂停将其用于这些目的。当基因编辑不是用于生殖目的,而是用于产生新知识时,我们将解释为什么我们认为有必要区分该技术在生殖细胞中的应用与人类胚胎的研究,这一区别可能会根据对人类胚胎作为人类物种活体的评估而受到质疑。我们还将简要讨论使用基因编辑技术治疗或预防疾病与使用基因编辑技术来改善或“增强”人类之间的区别,因为后者存在一些道德上的异议。最后,我们将对智利和国际上的监管观点进行简要分析,因为这些技术的一些应用引发了道德问题,凸显了对该领域进行严格监管的必要性。
本档案旨在对意大利针对青少年领域的主要公共政策进行调查。年轻人和幼儿在总人口中所占的比例越来越小,因此他们在政治、社会和经济上遭受边缘化的风险也越来越大。为了应对这些现象,长期以来,中国采取了一系列干预措施,对不同方面产生了影响,甚至出台了一些在各个领域实施的有利于年轻人的国家公共政策。本档案旨在对这些政策进行总结。第一章首先强调了“青年问题”已经成为分析公共政策的一个新视角,正如 PNRR 的经验所证明的那样。随后,该章概述了我们所处的人口背景,以及上述边缘化条件出现的背景。第2章列举了涉及青年政策主题的主要公共机构及其制定和实施情况,说明了它们的概况和任务。第 3 章涉及就业政策:这些政策试图通过一系列招聘激励措施、大力投资就业指导以及一套复杂的措施鼓励青年企业获得信贷和无偿融资,降低青年失业率并对抗令人担忧的 NEET 现象(既不就业也不参加培训的年轻人)。第 4 章专门介绍在教育领域实施的公共政策,这些政策旨在填补意大利与欧洲其他国家在毕业生比例方面存在的巨大差距(尽管数据不断增长),并尽可能地控制辍学率。该领域制定的政策首先是向有需要的学生提供奖学金、大学住宿、指导和辅导服务,但我们也应该提到对各级教育人员培训和专业发展进行投资的政策。第五章介绍了以财政补助形式为年轻人保留的公共政策:这些政策主要侧重于帮助年轻一代建立独立的生活,通过