随着企业在新的地点建立新设施,政府投资于半导体竞争力,该行业的地理分布越来越多样化。这种转变需要采取全面的方法来支持更大、更分散的行业,同时解决环境和经济可持续性问题。在 Lam,我们正在利用虚拟世界技术的力量来应对这些现实世界的挑战。我们的目标是创建一个共生的物理虚拟半导体生态系统,以提高效率并减少环境足迹和成本。此外,这种模式有望促进无与伦比的合作,加速新行业格局的创新。
进化创新产生了表型和物种多样性。阐明此类创新背后的基因组过程对于理解生物多样性至关重要。在这项研究中,我们探讨了农业害虫玻璃翅神枪手(Homalodisca vitripennis,GWSS)进化新奇性的基因组基础。叶蝉的突出进化创新包括支体,这是一种排出并用于覆盖身体的蛋白质结构,以及与两种细菌类型的强制性共生关系,这两种细菌类型驻留在不同细胞类型的细胞质中。使用 PacBio 长读测序和 Dovetail Omni-C 技术,我们为 GWSS 生成了染色体水平的基因组组装,然后使用流式细胞术和核型分析验证了该组装。额外的转录组学和蛋白质组学数据用于识别支体产生的新基因。我们发现,支体相关基因包括通过串联重复而多样化的新基因家族。我们还确定了与细菌共生体相互作用的基因位置。GWSS 的祖先通过水平基因转移 (HGT) 获得了细菌基因,这些基因似乎有助于共生体支持。使用系统基因组学方法,我们推断了 HGT 的来源和时间。我们发现一些 HGT 事件可以追溯到半翅目 Auchenorrhyncha 亚目共同祖先,代表了动物中已知的一些最古老的 HGT 例子。总体而言,我们表明叶蝉的进化新颖性是通过获得新基因(从头产生和通过串联重复产生)、获得新的共生关联(允许使用新的饮食和生态位)以及招募外来基因来支持共生体和增强食草性而产生的。
•本文提出了一项研究的结果,该研究重点介绍了自闭症谱系障碍患者的对象关系的维度。一个对象表示与其他重要的关系,在这种关系中,通过有意义的情感交流进行了识别过程。这是通过分离和个性化的发展过程来描述的,这主要发生在儿童从出生到生命的第三年。尽管社会关系中的缺陷代表了自闭症的最典型特征,但在该领域仍然存在很多不确定的TY。基于理论背景,我们假设自闭症谱系障碍患者的物体关系特征的差异与没有自闭症谱系障碍的人的对象特征相比,反映在对象关系中的干扰表达更大,尤其是在更为明显的社会隔离和共生次数的更为明显的维度中。定量研究样本包括38名患有正常智力能力和100名没有自闭症谱系障碍的成年人的成年人。对象关系的测试(测量对象关系的各个维度)用于数据收集。结果表明,两组受访者之间存在统计学上的显着差异,因为在自闭症谱系障碍的成年人中,共生合并,社会隔离和分离焦虑的维度更为明显。这些发现是为患有AU Tism Spectrum障碍患者设计专业支持的基础,以促进自主权,以增强社会相关性和社会包容所需的技能。
与宿主形成共生关系的肠道菌群通过其参与复杂的代谢过程以及免疫系统的发展和调节,从而促进了许多生理和生化功能。这种共生关系是基于平衡肠道菌群1的维持。由各种因素引起的肠道菌群的组成和功能的改变与消化异常,代谢性疾病,炎症和神经系统疾病有关2。人类肠道微生物群的社区结构和功能受到各种饮食和非营养因素的影响,例如年龄,抗生素,压力,甚至运动3。已广泛研究了许多饮食成分,例如碳水化合物,脂肪,蛋白质和植物化学物质的影响。但是,很少关注化合物(异生元)对肠道菌群的影响。var- ious化合物有意或无意地摄入食物,例如各种食物添加剂和污染物,可以直接和间接地改变肠道菌群2的组成。这可能会导致对肠道mi-crobiota的短期和长期负面影响,包括改变其组成和引起营养不良,这与许多疾病和负面健康结果密切相关。例如,最近的研究表明,饮食中各种农药残留物的暴露会显着改变肠道微生物群的组成并损害肠内分泌细胞的功能4。此外,体外研究,动物研究和人类临床试验表明,不同的食物添加剂可以构成肠道菌群,从而导致肠道功能障碍和炎症,对人类健康5。
大型藻类是一种可获得且相对容易养殖的海洋资源。它们有一些令人兴奋的应用前景,例如可用于治疗炎症、心脏病和凝血障碍的活性物质,但总体而言,海藻被业界视为琼脂、藻酸盐和角叉菜胶等商品的来源。无脊椎动物也令人感兴趣(例如齐考诺肽),但与微生物相比,它们在可持续收获或生物技术生产方面存在问题,尽管贻贝和牡蛎的养殖已经很成熟,海绵的养殖也正在成为可能。此外,我们也才刚刚开始认识到海洋微生物和更复杂的生物之间许多独特的共生或共生关系的全部含义。
科学与工业研究委员会 (CSIR) 通过其下属机构和实验室,继续与该国的电力生产商保持富有成效的共生关系。这包括为发电厂的健康监测、评估、认证和新合金的选择提供技术支持,提供污染缓解解决方案,减少碳足迹等。在粉煤灰利用方面,CSIR 一直在该国发挥主导作用,并通过多种方式提供导致粉煤灰增值的技术。重点是粉煤灰的批量利用和物流兼容的技术方案。
描述主要的微生物细胞结构,生长速率参数和代谢途径。(2)应用微生物细胞结构,生长和代谢的基本概念来理解致病性和共生性相互作用。(3)解释细菌,古细菌和真核生物之间的相似性和差异,并了解这些概念如何与这三个领域的进化历史相关。(4)使用无菌技术分离细菌培养物,并评估实验室中的微生物表型,生长参数和代谢能力。(5)描述并演示了评估微生物多样性和建立富集培养的方法。(6)在微生物学领域中了解和分析主要文献,并通过海报和实验室报告传达有关微生物实验的数据。
我一直对生态学和分子生物学充满热情,我试图在我的研究中尽可能加深和联系它们。我认为重要的是要了解经常取决于最小生活形式的生态系统背后的机制。因此,我发现对昆虫的研究及其与环境和其他生物的关系非常刺激。最让我着迷的是它们令人难以置信的多功能性,通常取决于与微生物的表达和复杂的共生关系。我也对研究这些关系的演变以及它们如何随着时间的流逝而达到非常复杂的水平非常感兴趣。