此协议可以自动化。在XGEN DNA库EZ套件中提供了10%的过度量试剂,以适应自动化。IDT不提供自动化的液体处理仪器或消耗品,而是与自动化解决方案提供商和客户合作,以开发优化的脚本,以便将我们的套件与液体处理平台一起使用。如果您打算与自动液体处理系统一起使用此套件,请联系您的仪器供应商或与我们联系。
Damjana Drobne,Natasaštajner,Miha Humar,AndrejbončinaBiotechnology是最有前途,最先进的科学领域之一,彻底改变了我们的世界。将生命科学与先进的技术联系起来,并为改变日常生活的解决方案打开了机会。通过促进可持续的实践并解决全球挑战,例如气候变化,提供粮食和管理健康危机,生物技术为所有代人提供了新的机会和改善各代人的生活质量。结合了知识和创新并促进合作。它的目标是有效,道德和可持续性的解决方案。通过使用先进的技术来创建旨在减少人类对环境行动的生物形式的材料,生物技术是可持续未来的关键。在粮食生产领域,生物技术方法使得能够开发更有效,抗性和环保的方法,以确保食品对子孙后代的安全性和充分性。生物技术已被认为是欧洲战略技术。这就是为什么欧盟在2024年建立了步骤(欧洲的战略技术)平台,该平台促进和支持发展可持续实践和向绿色经济的过渡的发展。也是对教育计划和培训的重要重视,这将为欧洲提供必要的知识和技能,以开发生物技术领域的专家。自1993年以来,卢布尔雅那大学的生物技术学院就一直在实现这一任务,当时在斯洛文尼亚高等教育机构建立了生物技术的第一个研究方向。今年的Bfestival在生物技术学科中阐明了生物技术中的重要作用。该事件强调了知识和研究领域的多样性,并为当代挑战提供了创新的解决方案。同时,它在促进来自不同主席和教职员工部门的研究人员之间的更好的沟通和合作中起着关键作用,从而增强了跨学科的整合和进步。我们认为,在Bfestival上提出的发现也将吸引公众。该活动的录音可通过生物技术教师网站(https://www.bf.uni-lj.si/en/raziskave/raziskave/bfestival/)在YouTube在线平台上获得。我们邀请所有对生物技术领域的研究结果感兴趣的人和整个Bio -Bio -bio -bie来查看在线平台。
总统乌尔苏拉·冯·德莱恩内阁 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 执行副总统特雷莎·里贝拉内阁 — 廉洁、公正和竞争性转型 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 听证官 (英文翻译) 14 执行副总统亨娜·维尔库宁内阁 — 科技主权、安全与民主 (英文翻译) 14 加比内特人员 14 执行副总统斯特凡·塞约内阁 — 繁荣与产业战略 (英文翻译) 15 加比内特人员 15 外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席卡娅·卡拉斯内阁 (英文翻译) 15 加比内特人员 15 执行副总统罗克萨娜·明扎图内阁 — 人才、技能与准备 (英文翻译) 15委员会人员 15 执行副总统 Raffaele FITTO 内阁 — 凝聚力与改革 (英文翻译) 15 委员会人员 16 委员 Maroš ŠEFCOVIC 内阁 — 贸易与经济安全、机构间关系与透明度 (英文翻译) 16 委员会人员 16 听证官 (英文翻译) 16 委员 Valdis DOMBROVSKIS 内阁 — 经济与生产力、实施与简化 (英文翻译) 16 委员会人员 16 委员 Dubravka ŠUICA 内阁 — 地中海 (英文翻译) 16 委员会人员 16 委员 Olivér VÁRHELYI 内阁 — 卫生与动物福利 (英文翻译) 16 委员会人员 17 委员 Wopke HOEKSTRA 内阁 — 气候、净零排放与清洁增长 (英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员Andrius KUBILIUS 内阁 — 国防和航天(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员内阁 Marta KOS — 扩大(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 专员内阁 Jozef SÍKELA — 国际伙伴关系(英文翻译) 17 Pessoal do Gabinete 17 内阁Costas KADIS 专员的内阁 — 渔业和海洋(英文翻译) 18 Pessoal do Gabinete 18 Maria Luís ALBUQUERQUE 专员内阁 — 金融服务和储蓄与投资联盟(英文翻译) 18
欢迎使用Uni Impact的第二期:教职员工学术出版物和特色奖颁奖通讯,第2卷!该新闻通讯旨在强调UNI教职员工,学生和员工制作的广泛的奖学金,研究和其他学术工作。新闻通讯是Rod图书馆,研究与赞助计划和UNI基金会的共同努力。该新闻通讯专注于共享当前已发表的学术作品,开放教育资源,并最近获得了外部赞助奖。将来,我们希望扩大范围,以更好地捕捉UNI发生的各种努力。我们的目的是促进和支持当前的学术努力,并促进整个校园的合作。
如果出现符号 (1),则表示:材料/产品/基质不符合该方法但可接受。有关标题中指示的测试“类别”的定义,请参阅 ACCREDIA 通用规定 RG-02。
摘要。分子遗传学研究使得确定多因素疾病 (MFD) 与许多特定 SNP 的关联成为可能,这些 SNP 对 MFD 发病机制的影响通常很难解释。这是因为寻找这些 SNP 影响机制的策略过于片面,主要局限于确定这些多态性位于其附近或内部的蛋白质编码基因的作用。本文提供了有关 SNP 影响 MFD 发病机制的机制的数据,这些机制是由于转座因子的变化导致其激活、功能障碍或对外源性病毒感染的易感性。结果,转座因子与特定蛋白质、非编码 RNA 和表观遗传因素的关系发生变化,这是 MFD 发展的诱因。事实上,大多数与疾病相关的 SNP 位于基因的内含子和调控区域以及基因间区域。人类基因组的转座因子也位于这些位置。因此,特定 SNP 与某些 MFD 的关联是由于特定转座因子的不同活性。确定 SNP 对转座因子的影响在生物信息学研究中很有前景,可以构建这些因子在基因内和基因间区域的分布图,并识别受多态性影响的结构变化。以神经退行性疾病为例,已经表明,由于人类基因组中 SNP 所在区域的病理功能和逆转录因子的激活会导致这些 MFD 的发展。关键词:关联、多因素疾病、单核苷酸多态性、逆转录因子、转座因子、靶向治疗。
4.1 活动识别 ................................................................................................................................................................ 8 4.2 样品制备 .............................................................................................................................................................. 8 项目 3 - 微粒软木塞 1+1,25x44 毫米,带微球(MIB) ............................................................................. 8 项目 4 - 微粒软木塞,24x44 毫米,不带微球(MIB) ............................................................................. 9 项目 5 - 天然软木塞,26x44 毫米,带新涂层 ............................................................................................. 10 4.3 工具和方法 ................................................................................................................................................ 11 4.4 工业堆肥 ............................................................................................................................................................. 11 4.5 过程监控 ............................................................................................................................................................. 12
John Opatz:检查METPLUS验证系统中R2O实施的成功Johnna Infanti:通过评估统一预测系统(UFS)和北美多模型集合(NMME)的降水技能(通过模型评估工具(Metplus)Gwen Chen Chen Chen Chen recia:实时海洋范围:环境建模中心Jason Levit的全球验证:EMC验证系统:统一预测系统(UFS)模型的实时验证
工作机会:UNC Chapel Hill固态电池技术的博士后研究人员在北卡罗来纳大学Chapel Hill的固态电池的创造力中心是一项尖端的研究计划,旨在将UNC定位为固态电池技术的领导者。我们的跨学科科学家团队致力于推进固态电池的开发和商业化,这些电池有可能彻底改变一系列应用的储能系统,从电动汽车到可再生能源整合。我们正在寻求一个有动力的创新博士后研究人员,为固态电池设计,材料科学和电化学性能的开创性研究做出贡献。此角色涉及旨在克服固态电池技术(包括接口稳定性,离子电导率和可扩展性)的主要挑战的实验工作。博士后学者将主要与杰克逊集团合作,还将有机会与枢纽(您,丁格曼人,卡洪和莱布法斯小组)紧密接触。关键职责:在组装部门电池测试设施中发挥领导作用。开发和表征固态电解质和电极的新型材料。测试并优化电池原型。使用高级表征技术研究界面稳定性和电荷传输机制。与化学家的跨学科团队密切合作在高影响力期刊和会议上发布和介绍研究结果。资格(预计候选人将符合一些但不一定是全部):博士学位。材料科学,化学,化学工程或相关领域具有固态电池研究或相关领域的经验(例如,储能材料,电化学)。精通材料表征技术,例如XRD,SEM,TEM和电化学阻抗光谱。强大的解决问题的技能以及在研究环境中独立和协作工作的能力。出色的沟通技巧,以传达研究结果并与团队成员跨学科合作。在信誉良好的科学期刊上发表研究的记录记录。申请流程:有兴趣的候选人应将以下文件发送给梅根·杰克逊(Megan Jackson)(megan.jackson@unc.edu),并将其发送给“电池枢纽postdoc应用程序”。
课程描述:本课程有四个目标,三个实质性目标和一个方法论目标。本课程的三个主要实质性主题是 (i) 政策制定的规范基础,(ii) 战略互动如何引发社会困境,从而为改善社会福利的公共政策创造空间,以及 (iii) 技术、政治和制度因素如何制约政策制定者,有时甚至阻碍制定良好的政策。从方法论上讲,本课程介绍了基本的博弈论。博弈论是用于研究战略相互依存情况的数学工具,而战略相互依存情况是生活中最重要的部分。因此,它对于理解上述实质性问题至关重要。此外,了解基本的博弈论本身就是政策专业人士的一项宝贵技能。它有助于我们预测和理解人们和组织将如何应对政策环境的变化。