该清单优先考虑支持制定和修订 OECD 纳米材料和(其他)先进材料技术指南的行动,即由于其尺寸、形状和结构而具有特定属性和行为的材料。该清单旨在作为反映当前情况的活文件。OECD 测试指南计划中正在进行的行动未列入优先清单;因为其目的是强调正在进行的 OECD 项目尚未涵盖的需求。1 预计马耳他优先清单将需要定期更新(如每 3 年一次),以包括所取得的进展,无论是通过为行动本身所做的工作还是外部因素(例如,法规的变化可能会促使新的需求/优先事项,新材料可能会质疑测试方法的适用性)。
缩写:下一代测序 (NGS)、第三代测序 (TGS)、人类白细胞抗原 (HLA)、纯合区域 (ROH)、B 等位基因频率测序 (BAF)、全外显子组测序 (WES)、全基因组测序 (WGS)、质量控制 (QC)、插入和缺失 (InDels)、结构变异 (SV)、拷贝数变异 (CNV)、聚合酶链式反应 (PCR)、变异调用格式 (VCF)、基因组 (G)VCF、整合基因组学查看器 (IGV)、平衡染色体重排 (BCR)、碱基对 (bp)、兆碱基 (Mb)、读取深度 (RD)、分割/剪辑读取 (SR)、读取对 (RP)、基于组装 (AB)、单核苷酸多态性 (SNP)、单分子实时测序 (SMRT)、零模波导 (ZMW)、差异甲基化探针(DMP)、差异甲基化区域(DMR)
本报告介绍了更新的多伦多绿色标准版本4(TGS V4)2022,该版本提议适用于2022年5月1日开始提交的申请。多伦多绿色标准是该市努力到2030年实现零排放建筑物并达到2050年全市温室气体减少气体目标的关键组成部分。自2010年以来,多伦多绿色标准(TGS)需要用于开发申请,并且根据理事会的指示,大约每四年更新一次。多伦多绿色标准的目标是影响和支持变革,以实现城市更可持续发展的发展。基于越来越可持续性绩效的层次,多伦多绿色标准对城市的气候变化目标和对未来更新的期望提供了清晰的了解。成为可持续性市场领导者的建筑商有资格在该市的多伦多绿色标准开发费用退款计划下获得激励,如果在较高的层次上建造。多伦多绿色标准是市场转型工具的重要作用,可以逐步将发展的发展超出安大略省建筑法规的最低标准,以朝着Transfortto中规定的多伦多零排放目标,以及市议会的2019年宣布气候紧急情况。它还回应了气候变化和弹性行动,以支持理事会中采用的恢复和重建,这些恢复和重建用于恢复和重建多伦多的新报告(TORR报告)。2018年5月,该市推出了多伦多绿色标准版本3,包括基于与温室气体(GHG)排放限制,能源使用强度和热能需求强度有关的绝对性能目标,到2030年的高性能低排放型新结构。员工报告和该市的零排放建筑物框架研究支持了这一变化,这是一个阶梯式方法,以越来越高的能源和温室气体绩效指标,每次多伦多绿色标准更新大型第3部分建筑物(占多伦多预计的新建筑的85%以上)。
•在三个预处理时间点以及三个治疗后时间点(3a)中收集了所有小鼠的血液。血液用于分析血清HAPOC3水平以及TGS。•ARCUS-APOC3_V3处理的小鼠最早在LNP后6天(4A)显示出HAPOC3水平的大幅度降低(4A)。将这种减少量保持到第20天。当将ARCUS-APOC3_V3治疗的小鼠归一化时,在第20天(4B)降低了HAPOC3蛋白的74%。•同样,ARCUS-APOC3_V3处理的小鼠在第一个处理后时间点显示了血清TG水平的显着降低。将这种减少量保持在第20天(4C)。当将ARCUS-APOC3_V3处理的小鼠归一化为-1时,在第20天(4D)时表现出62%的血清甘油三酸酯降低。•在第六天LNP给药(4E)拍摄了从每个队列中的一只代表性小鼠中分离出来的血清,可视化在弧菌处理的动物中看到的循环TG的急剧减少。
冬季风暴后,得克萨斯州立法机关颁布,雅培州长签署了H.B.法律。1520,制定了旨在减少客户影响账单影响的新的救济措施。本法律允许受影响的公用事业通过证券化筹集其在冬季风暴URI期间提供服务的合格成本来恢复。总共有11种气体公用事业及时用于这种缓解的应用:Agritexgas,Atmos Energy,Bluebonnet,Centerpoint Energy,Coserv Gas,Corix Dexas,Epcor,Natgas,Natgas,Sienergy,TGS和Unigas。这些应用程序最初单独进行了文件,后来被整合到上面的字幕上的单个案卷中,以提高行政效率,并且因为它们涉及事实和法律的共同问题。正如其各自申请中所述,这些公用事业公司期望使用证券化融资将提供最具成本效益和负担得起的方法,从而从客户那里收回这些费用。
Bt作物的应用范围以及田间Bt抗性害虫的出现呼唤新的害虫防治技术(Carriere等,2015;Jin等,2015;Tabashnik等,2013)。RNA干扰(RNAi)现象广泛存在于真核生物(植物、真菌、昆虫、动物和线虫等)中,并已被开发为一种有前途的作物健康保护技术(Zhang等,2017)。 RNAi 是一个自然过程,它通过多种方式调控基因表达:有效的转录后基因沉默(PTGS)、翻译抑制、RNA 不稳定化和/或通过指导 DNA 甲基化进行转录基因沉默(TGS)(Fire 等人,1998 年;Coleman 等人,2015 年;Ghildiyal 等人,2008 年;Huvenne 和 Smagghe,2010 年;Jones-Rhoades 等人,2006 年;Liu 等人,2020 年;Mao 等人,2007 年;Sherman 等人,2015 年)。本文,我们回顾了基于 RNAi 的植物保护技术的最新进展,特别是其在植物保护中的应用。
引言非酒精性脂肪肝病(NAFLD)是全球最常见的慢性肝病(1-6)。nafld包括一系列定义明确的阶段,包括简单的脂肪肝(NAFL),这是一种良性疾病和非酒精性脂肪性肝炎(NASH)。NASH通过激活炎症性级联反应和纤维发生,发展为肝硬化和肝细胞癌(HCC)(2,3)。NASH的主要危险因素包括肥胖,胰岛素抵抗,葡萄糖不耐症或2型糖尿病和血脂异常(4、5)等代谢疾病。尽管NASH的患病率与全球肥胖症大流行,对前者的有效治疗策略的同时增长(1,6)。患者必须接受肝移植以防止NASH的进展。NAFLD进展中涉及的关键事件是肝脂肪毒性是由周围组织(主要是脂肪组织)或肝脂肪性增加的过量自由脂肪酸(FFA)涌入引起的。肝脂肪毒性发生在肝细胞管理和导出FFA作为甘油三酸酯(TGS)的能力时。
简介 肝脏中脂质的代谢、储存和流动在饥饿、饮食引起的肥胖、糖尿病和非酒精性脂肪性肝炎 (NASH) 中起着核心作用。肝脏在从头脂肪生成的主要位点和脂质氧化的主要位点之间切换时,脂质代谢的动态范围非常大。脂质合成、吸收、输出和氧化的平衡在代谢综合征的进展和发病机制中起着至关重要的作用,对于脂肪肝和 NASH 的发病率不断上升尤为重要。然而,就脂质代谢的作用而言,控制从正常代谢生理向病理生理转变的机制尚不清楚。从头合成或从饮食中吸收的脂肪酸以甘油三酯 (TG) 的形式储存在脂质滴中,并在能量不足时被动员起来,为线粒体的氧化代谢提供脂肪酸。在大多数情况下,甘油三酸酯水解酶脂肪甘油三酸酯脂肪酶 (Atgl;也称为 Pnpla2、desnutrin) 会调节甘油三酸酯从甘油三酸酯中释放脂肪酸 (1, 2)。Atgl 是甘油三酸酯水解中的第一个速率设定酶 (1–3),Atgl 或其辅激活剂 Cgi-58 的突变会导致人类中性脂质储存病 (4, 5)。这些疾病以及小鼠中 Atgl 的完全丧失会导致线粒体脂肪酸氧化缺陷。无法调动甘油三酸酯会导致线粒体缺乏脂肪酸并限制氧化代谢。此外,甘油三酸酯水解缺陷已显示表现出显著的转录缺陷 (3, 6–10)。也就是说,脂肪酸从脂质滴中释放是 Ppar α 介导的脂肪酸氧化转录编程调节的重要调节因子。因此,Atgl 对于提供脂肪酸氧化的底物和协调维持脂肪酸氧化所需的转录程序都很重要。脂肪酸在线粒体中被氧化,为肝细胞提供 ATP 和 NADH,以促进糖异生并产生乙酰辅酶 A,即生酮作用的碳底物。这使得肝脏能够缓冲血糖并在食物匮乏期间为高度氧化的组织提供替代燃料(酮体)。脂肪酸氧化在许多生物过程中的重要性从导致人类疾病的该途径中的多个突变中可以看出(11)。长链脂肪酸 β 氧化受活性脂肪酸(酰基辅酶 A)从细胞质到线粒体基质的受控易位控制。这是由连续的酰基转移酶肉碱棕榈酰转移酶 1 和
本研究21例患有肌肉减少症的老年人中,HbA1C控制良好5例,控制较好5例,控制较差11例,分别占23.8%、23.8%和54.2%;未患肌肉减少症的老年人中,HbA1C控制良好17例,控制较好9例,未控制39例,分别占26.2%、13.8%和60.0%。肌肉减少症组患者HbA1C平均水平为8.61±2.54,未患肌肉减少症组患者HbA1C平均水平为8.62±2.47。HBA1C水平与肌肉减少症之间无统计学相关性(p值=0.995)(表2)。同样,血脂谱与肌肉减少症之间的相关性表明,HDL-C、LDL-C、TG 与肌肉减少症之间在统计学上无显著相关性(分别为 p 值 = 0.421、p 值 = 0.196 和 p 值 = 0.053)。在我们的研究中,我们发现在所研究的老年人群中,MNA、MMSE、Katz 指数、虚弱评分与肌肉减少症之间在统计学上无显著相关性(分别为 p 值 = 0.083、p 值 = 0.493、p 值 = 0.329 和 p 值 = 0.898)。
TGS 区域 A 区域 B 区域 C 区域 D 1 DNR PMCC DNR PMCC NB MA 1 公共 1 2 DNR E - 1 火警控制 NB MA 2 公共 2 3 DNR E – 2 DNR-火警1 NB MA 3 转换 RP1 4 DNR E – 3 DNR-火警2 NB MA 4 转换 RP2 5 DNR E – 4 DNR-火警3 NB MA 5 转换 RP3 6 DNR E – 5 DNR-火警4 NB MA 6 转换 RP4 7 DNR E – 6 DNR-火警5 NB MA 7 事件 1 8 DNR W – 1 空中操作 (n/a) NB MA 8 事件 2 9 DNR W – 2 DNR SX1 (NS) NB MA 9 事件 3 10 DNR W - 3 DNR SX2 NB MA 10 边界 1 11 DNR W - 4 DNR PARKS1 NB MA 11 边界 2 12 DNR W - 5 DNR PARKS2 NB MA 12 GNB SX 1 13 DNR W - 6 BRNCH OP1 NB MA 13 GNB SX 2 14 DNR OPS 1 BRNCH OP2 NB MA 14 SX 全部 1 15 DNR OPS 2 BRNCH OP3 NB MA 15 SX 全部 2 16 DNR OPS 3 BRNCH OP4 NB MA 16 SX 全部 3