摘要。人类巨细胞病毒(HCMV)及其病毒G蛋白偶联受体(GPCR)US28与加速的肿瘤进展有关,但是这种进行调节表型的信号传导机制知之甚少。在这项研究中,我们表明鞘氨酸-1-磷酸(S1P)信号的激活有助于U251胶质母细胞瘤细胞中US28介导的调节。US28刺激鞘氨醇激酶1(SK1)和S1P受体1(S1P 1)的表达以及SK1/S1P 1信号的同时增加增强了AKT,CMYC和STAT3的活性。US28介导的SK1和S1P 1转录的升高以及SK1蛋白水平取决于SK1和S1P 1的活性,表明前馈信号传导。SK1/S1P 1信号网络的激活还刺激了蛋白质磷酸酶2a(CIP2A)表达和蛋白质丰度的癌性抑制剂,这很可能是AKT和STAT3激活的下游。与CIP2A水平升高,Akt Ser 473,Cmyc Ser 62和STAT3 Ser 727的磷酸化以SK1依赖性方式升高。因此,观察到了增强的CMYC转录活性,已知以相互增加CIP2A转录。HCMV感染引起的信号通路类似于异位US28表达,增强了STAT3活性以及SK1和CIP2A蛋白水平的升高。最后,在抑制SK1时,消除了US28的增殖作用。这些数据说明了S1P信号传导对胶质母细胞瘤中US28-和HCMV介导的调节的重要性,以及在此恶意信号网络中CIP2A的中心作用。
1 印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德 380009,LM 药学院药剂学与制药技术系 2 印度安得拉邦贡土尔 Vaddeswaram 522302,Koneru Lakshmaiah 教育基金会药学系 3 印度古吉拉特邦艾哈迈达巴德 380009,LM 药学院药学系 4 印度阿萨姆邦迪布鲁加尔大学科学与工程学院药学系 586004,迪布鲁加尔 50004 5 澳大利亚维多利亚大学健康与运动研究所 6 四川大学华西医院系统遗传学研究所、疾病相关分子网络前沿科学中心 7 四川大学法学院药学院144411,旁遮普,印度 8 LM 药学院药理学系,艾哈迈达巴德 380009,古吉拉特邦,印度 9 贝尔法斯特女王大学药学院,97 Lisburn Road,贝尔法斯特 BT9 7BL,英国 10 南佛罗里达大学莫萨尼医学院伯德阿尔茨海默氏症研究所分子医学系,佛罗里达州坦帕 33613,美国 * 通讯地址:vivek.chavda@lmcp.ac.in
摘要:本研究旨在调查在沙特阿拉伯说阿拉伯语的移民中采用基于Web的技术来自我管理2型糖尿病的使用和意愿。在2022年在TAIF中进行了涉及2型糖尿病的参与者,并利用特定于研究的问卷收集有关人口统计学,疾病细节和对将此技术用于糖尿病管理的态度的数据。在回应的109个人中,有91人完成了调查,并报告了访问基于Web的技术,平均每天使用两个小时。主要用途是用于社交媒体(90.1%)和信息搜索(73.6%)。这项研究发现,将基于Web的技术用于饮食计划(85.7%),体育锻炼监测(94.5%)以及与医疗保健提供者的沟通(93.41%)的意愿。值得注意的是,年轻的参与者,受过高等教育和已婚人士对使用此类技术的倾向更为倾向,如显着相关性所示(P <0.001,CI = 0.03-0.38; P <0.039,CI = 1.06-10.26; P = 0.024,CI = 0.024,CI = 1.23-19.74)。超过一半的参与者(56%)被认为是基于Web的技术对糖尿病管理的好处,许多参与者发现它节省了时间(61.5%)。总而言之,很大一部分参与者表现出对将基于Web的技术整合到其糖尿病自我管理常规中的强烈偏爱。这种偏好在饮食,体育锻炼和葡萄糖监测等关键领域尤为明显。这些发现强调了基于Web的技术在支持阿拉伯语的移民中支持有效的糖尿病管理的潜力,强调了对利用这些数字工具的有针对性干预措施的需求。
韩国仁川自由经济区 — IFEZ — 艺术中心的新音乐厅的设计正在进行中。该音乐厅将成为亚洲爱乐乐团的所在地。它有 1,700 多个座位,包括 150 个合唱团。将采用葡萄园座位安排,但舞台区域周围的座位将最小化,以形成坚固的舞台围墙。每个座位区都设计有侧壁,以增加声学亲密度。侧壁之间的平均宽度设计为小于 15 米,每个座位都安排在距离最近侧壁 7.5 米以内。所有侧壁都设计为倾斜的,以引导第一次反射并改善观众区的空间印象。扩散器功能性地安装在舞台源的有效反射表面上。通过计算机模拟和比例建模研究设计考虑因素。
世界大城市日益不可持续的交通系统带来的威胁来自于日益增长的交通服务需求与交通对环境的影响之间的相互作用。需求往往以几何级数增长,而环境处理这种增长的能力(在给定技术条件下)却是固定的。技术为长期变革提供了巨大的可能性,但除非将其用于可持续发展的目标,否则在解决其他问题(减少每公里道路车辆的排放量)的过程中,可能会加剧某些问题(如交通拥堵)。一些关键因素正在推动陆路交通技术变革的加速。交通拥堵促使人们在交通管理中采用新技术。对交通安全的担忧导致人们考虑采用新技术,尤其是道路设计和自动车辆控制。原油的供应和价格正在推动人们研究和开发燃油经济性、使用替代燃料以及开发燃料电池发动机。城市地区的空气污染问题正在推动减少有害排放的技术的发展,对全球变暖的担忧进一步加剧了对低排放交通的追求。这些担忧也反映在政府在燃料标准和燃油经济性标准等领域采取新的监管政策上
I.引言卢森堡再次处于其经济发展的关键时刻,从1975年至1985年之间的钢铁行业崩溃到2008年的全球金融危机,现在从2008年的全球金融危机中出现了许多全球危机,现在来自于19220年大流行造成的危机。这种适应能力反映在卢森堡在世界上十大最有弹性的经济体中的排名中。随着我们国家通过不同的危机成功地引导,它也成功地从大部分的钢铁制造基地过渡到了世界上第4个全球化的经济2,这是欧盟两大的欧盟金融枢纽3之一,这是一个主要参与者,这是一个沿着欧洲航线建立了欧洲最大的欧洲式运营商的欧洲航线沿着欧亚航线沿着欧亚公路构成了欧洲量大型的欧洲式卫星5,这是一个欧洲式货物,一支欧洲式货物,一名欧洲式运营商5不到半个世纪的跑步者6和战略性的欧盟数字杆7。过去,卢森堡已经证明了加速危机后进入一种新的经济模式所必需的能量和决心,以推动未来的经济增长和繁荣。卢森堡经济现在正准备在Covid-19大流行之后再次做到这一点。本文件提出了一个愿景和前进的道路,这是未来几年卢森堡大公国的竞争和可持续经济的路线图。这说明了“ ons wirtschaft vu muer”(我们明天的经济)标题。它涉及支持在卢森堡快速崛起的工业创新政策,法规,金融工具和行动。它在短期和中期列出了许多试点行动,这两者都解决了实施经济立即恢复措施的必要性,同时朝着未来的战略方向加速了经济。
1简介1 1.1背景。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 1.2问题 /挑战。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1.3可能的解决方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 1.4方法论。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 1.5研究问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 1.6论文大纲。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 1.6.1第一部分:解决研究问题1。。。。。。。。。。。。。。。。13 1.6.2第二部分:解决研究问题2。。。。。。。。。。。。。。。15 1.6.3第三部分:解决研究问题3。。。。。。。。。。。。。。。16 1.6.4第四部分:解决研究问题4。。。。。。。。。。。。。。。17 1.7出版物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。18
在积极和创新的夏季课程“循环经济:理论和实践”中,您将了解循环经济是什么,如何处理环境和社会问题,以及哪些业务和政策创新对于向循环经济过渡至关重要。我们将研究政策,商业和民间社会中的创新。本课程旨在激发和授权学生为循环经济设计自己的业务,政策或社会计划。
致谢 这篇论文的最后阶段总是让人觉得遥不可及。现在它们已经到来,感觉我不仅完成了我的博士项目,而且结束了一个时代,我的 VU 时代。我想借此机会感谢那些在帮助我完成论文和让这个时代令人难忘方面发挥了重要作用的人。首先,非常感谢我的导师 Gerard Steen 和 Wilbert Spooren。Gerard,感谢您将我带入了隐喻的奇妙世界,并让我和我们的团队成为 Pragglejaz 和 RaAM 鼓舞人心的世界的一部分。您对我所做工作的批判性观点和建设性反馈总是很有帮助,有时是急需的。Wilbert,感谢您密切关注并就许多事情提供有益和实用的建议,特别是关于统计数据和定量章节。如果没有你们两位的帮助和支持,这个最后阶段会花费我更长的时间。我还要感谢 Eric Akkerman、Onno Huber 和 Gerben Mulder 提供的技术支持和统计分析方面的帮助。如果没有他们的帮助,该项目的许多部分都无法顺利完成。在这方面,我还要感谢我的学生助理 Gudrun Reijnierse,她出色地编码了历史新闻文本,并批判性地审查了我的编码工作和荷兰语手册。我很幸运能够在英国兰开斯特度过三个月的研究时间,在 Elena Semino 和 Veronika Koller 的指导下对隐喻数据进行定性分析。他们为我提供了宝贵的意见、建设性的反馈和鼓励,对此我要表示诚挚的感谢。感谢您为我提供时间和机会与您合作。如果没有语言与交流系和英语系的同事,我在 VU 攻读博士学位的时光就不会一样。我要感谢他们创造了如此愉快的工作环境。特别感谢我的“promovendi-klasje”同事以及 Marco Last 和 Digna van der Woude,他们让“klasje”成为可能。如果没有你们的支持和建议,最后阶段会困难得多。我的 Vici 和 Ster 同事 Tina、Berenike 和 Kirsten 让这个项目的工作变得更加轻松、更有用和有趣。我很幸运能够和你们一起在这个项目上工作。感谢你们所有的支持,感谢你们一起愉快的会议访问,感谢你们如此有趣和富有成效的 Vici-Ster 合作!两位隐喻“同事”和博士生同学值得特别感谢。莱蒂和安娜,把你们称为同事和
本研究提出了一种新型的,生态效率高的混合系统,旨在同时生产功率,氧气和甲醇。它利用可乐厂的能量,并结合了最先进的废热恢复过程(WHRP)。该系统有效地将电力和甲醇生产与WHRP合并,从而改善了工业能源转型的环境可持续性和经济可行性。它由燃料改革和燃烧单元,废热恢复单元,通过水电解产生氢气的单元以及甲醇合成模块。这种配置可产生12.72兆瓦的电力,0.51 kg/s的氧气和0.53 kg/s的甲醇,可实现46.8%的能源生产率,并且运气效率为85.13%。经济分析表明,电力的竞争成本为每千瓦时0.099美元,甲醇的竞争成本为0.56美元。该系统超过了热力学效率,运营和产品成本的当前技术,并降低了CO 2排放,证明了它作为对工业能源挑战的可持续且经济上可持续的解决方案的潜力。它支持循环经济概念中的全球可持续性计划和适合。