结果:我们的结果表明,对三种根瘤菌的接种并没有增强植物总生物量,而它显着影响了植物建筑,生态生理学和代谢反应。与JP根瘤菌组接种的接种导致根生物量显着增加,从而导致较小的叶子和较高的叶子数。这些形态学的变化表明,改善了取水和温度调节策略。此外,在接种了来自PJ和PL的微生物组的植物中观察到了不同的气孔电导模式,表明对干旱胁迫的反应发生了改变。代谢组分析表明,根瘤菌的移植显着影响了S. officinalis的叶片代谢组。所有三个根瘤菌促进了酚类化合物,萜类化合物和生物碱的积累,已知在植物防御和应激反应中起着至关重要的作用。五个分子(Genkwanin,β-离子酮,苏莫醇,β-贝氏蛋白贝苯胺A-甲基酯和cinnamoyl-beta-d-d-葡萄糖苷)通常积聚在接种的鼠尾草叶片中,与微生物组无关。此外,根据特定的接种根瘤菌组观察到独特的代谢改变,强调了植物 - 微生物相互作用的专业性质,并可能将这些特定分子用作监测有益微生物的募集的生物标志物。
•2025年3月7日,在快速增长的卧床外科中心Castel San Pietro中越来越多的存在 - Medacta Group SA(“ Medacta”,Six:Move)今天宣布,Anika的运动医学和关节镜检查专家Parcus Medical获得了Anika的专业提供者,并拥有2024年的Anika,拥有2024年的收入,拥有2024年的良好USD 1600万美元。此次收购将使Medacta能够加速其运动医学产品的扩展,同时还可以访问45个国家 /地区的其他销售代理商和分销商,从而扩大其全球范围。通过收购,Parcus Medical将集成在Medacta SportsMed业务系列中,以加速进入市场的策略,以迅速在SportsMed中增长。作为收购的一部分,Medacta将接管Parcus在佛罗里达州的美国制造地点,从而允许Medacta在SportsMed中垂直整合。Parcus的投资组合提供了运动医学的多样化产品系列,可帮助促进肩膀,膝盖,臀部和脚踝的手术程序。收购大大扩展并很好地补充了Medacta的运动医学解决方案。Medacta将能够利用Parcus Medical的品牌和创新来更好地为市场服务。此外,Medacta将能够利用机遇,这是由于其在美国的非卧床外科手术中心(ASC)市场中的强大存在。此次收购还强调了Medacta致力于改善患者结果和医疗保健可持续性。我热烈欢迎所有50名员工加入Medacta,所有合作伙伴,销售代理商,分销商和客户。”交易条款Medacta首席执行官Francesco Siccardi评论说:“ Parcus Medical是Medacta Sportsmed业务的绝佳补充,其互补产品组合和值得信赖的品牌。此次收购符合我们的策略,以抓住机会,以进一步完善我们的产品,从而可持续提高患者的结果和患者满意度。
抽象的数字化和主要是人工智能导致了社会各个层面的重大干扰,改变了我们的生活,交流,建立社区,工作和学习的方式。此外,数字技术还提供实现可持续发展目标的解决方案。因此,要从这种潜力中受益,了解与可持续数字化相关的技能需求至关重要。数字化对劳动力市场的影响在很大程度上是有记录的,但是关于未来工作的外观仍然存在重要的辩论。一方面,某些场景宣布,有节奏的工作大规模转变和破坏工作,而社会无法很好地管理,而另一些则指出了技能需求的转变。因此,我们的文章旨在研究数字化企业之间数字化和技能需求之间的联系,重点关注那些实施人工智能解决方案的人。在这方面,我们使用各种多元技术来分析闪光灯计486(2020)公开的数据。我们的发现表明,数字化会导致采用不同数字解决方案的公司之间的技能短缺和技能差距。换句话说,数字化需要更多具有更好数字技能的工人。关键字:数字化转型,技能需求,技能短缺,可持续数字经济。JEL分类:C30,D22 *通讯作者,Mihaela Monica Maer Matei - 电子邮件:monica.matei@csie.ase.ase.os.ro
机制和活力主义之间的反对是一种古老而古老的。似乎在生物学史学家,尤其是19世纪末和20世纪初的生物学史上特别活跃(Hein 1972,Allen 2005)。从广义上讲,生物学和医学的历史无休止地反对机制和活力主义,通常着重于这种观点的最教条的声明(多流动力学的言论和非物质生命力)。因此,他们忽略了早期现代机制类型的生育能力和多样性(Des Chene 2001中提到的多样性;另请参见Hutchins 2015,2015年,Wolfe 2014,2014年),包括试图对生命本身的本体论地位伸张正义,并相反,相反,机构机械学友好的核心范围的核心范围的动物经济化,以及在“概念”中的核心范围,以及''''''''''''''''和“''''''''''''和“'''''''''''和“'''''''''''''''''''n'so and“””元素””程度有关。 (Wolfe and Terada 2008,Wolfe 2017a,2019a)。此外,机制与生命主义之间的对立有效地掩盖了特定结构概念的奇异性和重要性,这些概念既不是限制性的机械化(自下而上的还原主义),也不是全体生物体(自上而下的全面主义)。这种新的强调机制与生命主义之间的相互关系是什么样的生命主义历史?我建议,至少在没有讽刺其非物质生命力的情况下,生命主义与总体上的重要重要性有关,尤其是与“活机”的重要性有关,以借用克劳德·伯纳德(Claude Bernard)的短语(Bernard,1865年)。
摘要:不确定电势的克隆造血(芯片)是由年龄相关的DNA突变引起的常见骨髓异常,这会导致促炎性免疫细胞。这些免疫细胞加剧了动脉粥样硬化心血管疾病,并可能诱导或加速心力衰竭。所涉及的机制是复杂的,但指向促炎性巨噬细胞的核心作用以及在动脉粥样硬化斑块中或直接在心肌中的炎性巨噬细胞和炎症体依赖性免疫反应(IL-1 [interleukin-1]和IL-6 [interleukin-6])。心脏内炎症可能会降低心脏功能并诱导心脏纤维化,即使没有动脉粥样硬化心血管疾病。基于原因(缺血性与非缺血性分数)和射血分数(减少射血分数与保留的弹性分数),涉及的基因以及心力衰竭患者的病理生理和后果可能有所不同。有证据表明,芯片与缺血性和非缺血性心力衰竭中的心血管死亡率有关,射血分数降低,并参与心力衰竭的发展,并保留了射血分数。芯片和相应的燃料途径提供了高度有效的治疗靶标。对心力衰竭的患者进行的随机对照试验,在这种试验中,随时可用的抗炎疗法用于干预克隆造血,可能为新的心力衰竭治疗区域铺平道路。已经注册了目标芯片的第一个临床试验。
《管理与治理杂志》(JMG)获得了2023年的ISI影响因子3.3。(2022年的A 2.7)和2024年1月的Scopus CitesCoreTracker(与2023年的CitesCore 6.4相比,在2022年为4.7)。重要的是要认识到这些影响指标具有固有的局限性,并且仅提供对期刊质量和影响的代表,但如果不将焦油作为焦油的使用,它们可能是对期刊学术表现的有用反映。,他们还可以作为为手稿选择合适的期刊和选择论文阅读的读者的作者的宝贵资源。的确,在这一年中,我们收到了814份原始手稿以进行考虑,并接受了36篇文章发表,反映了2023年的657和29个手稿,反映了大约24%和29篇手稿。这标志着原始提交的历史记录,这是自1997年杂志建立以来的第二年。虽然它为联合编辑团队施加了重大的工作负担,但它也证明了该期刊日益增长的国际声誉。鉴于该期刊的创建目的,尤其是使用最先进的研究方法为声音理论所告知的散布政策和实践的知识,我也很高兴观察到我们的读者基础也不断增加。在2024年,JMG的文章下载了405.279次(相比之下,2023年的395.841次和2022年的273,845次),这是该期刊在其28年活动中的新记录。JMG的读者基于下载的位置,遍布世界各地,
使用数据操纵和统计分析软件包(例如结构化查询语言(SQL),SPSS,SAS,MS Access和Excel)进行定量数据分析,程序评估或统计报告的经验。也优选使用大型行政数据集的经验,以及与信息技术和运营人员合作,以维护和增强支持数据分析和报告功能所需的数据基础架构和报告。或55 b/c:该职位有资格进行55b/c的任命,并鼓励具有55b/c资格的候选人申请。要符合55b/c预约的资格,候选人目前必须入学55b/c计划,并且必须符合上面列出的最低资格。有关55b/c程序的信息可以在此处找到:55b/c招聘资源中心(NY.GOV)。竞争资格:有资格进行横向转移或根据《公务法》第52.6或70.1条的转让,并在适当的所有权中拥有一年的永久性竞争服务。有关转让资格的信息,请访问公务员职业生涯流动办公室网站https://careermobilityoffice.cs.ny.gov/cmo/gotit/。或可在奥尔巴尼合格的合格清单上访问。职责:该职位将在OTDA数据管理和分析局内。分配的特定功能领域将取决于现任者的技能,经验和单位需求,但将在1)报告,2)临时政策和财政分析中,以及3)计划绩效在计划研究专家4的指导下,任职者将参与开发,维护和分析来自各种OTDA管理数据系统和其他可用数据源(例如人口普查产品)的数据,以支持OTDA的公共信息,报告,计划绩效,计划绩效,预算开发(预算估算)和政策分析功能。
高静水压力(HHP)调节的基因表达是微生物适应深海环境的最常见策略之一。以前我们表明,HHP诱导的三甲胺N-氧化物(TMAO)还原酶提高了深海菌株弧菌Fluvialis Qy27的压力耐受性。在这里,我们研究了HHP响应性调节TMAO还原酶Tora的分子机制。通过构建Torr和Tors缺失突变体,我们证明了两个组件调节剂Torr和传感器TOR是托拉的HHP响应性调节的原因。与已知的HHP响应性调节系统不同,HHP的丰度不受HHP的影响。在保守的磷酸化位点改变的δTOR突变体的互补表明,这三个位点对于底物诱导的调节是必不可少的,但仅位于替代递质结构域中的组氨酸与压力响应性调节有关。 总的来说,我们证明了HHP诱导TMAO还原酶是通过Torrs系统介导的,并提出了通过底物诱导的压力响应调节中信号转导的分叉。 这项工作提供了对压力调节基因表达的新知识,并将促进对微生物对深海HHP环境的适应性的理解。互补表明,这三个位点对于底物诱导的调节是必不可少的,但仅位于替代递质结构域中的组氨酸与压力响应性调节有关。总的来说,我们证明了HHP诱导TMAO还原酶是通过Torrs系统介导的,并提出了通过底物诱导的压力响应调节中信号转导的分叉。这项工作提供了对压力调节基因表达的新知识,并将促进对微生物对深海HHP环境的适应性的理解。
digitalis purpurea(foxglove)是一种广泛分布的装饰植物,也是生物医学复合地高辛的生产商。在这里,我们提出了一个长期读取测序的基于测序的基因组序列,该基因组序列和基因模型的相应预测。高组装连续性由4.3 Mbp的N50表示,并且发现约96%的完整BUSCO基因支持完整性。这种基因组资源为对D. purpurea的花色素沉着的深入研究铺平了道路。鉴定了花色苷生物合成的结构基因和相应的转录调节剂。 红色和白色开花植物的比较显示,白色开花植物中花青素合酶基因的插入很大,很可能使该基因具有非功能性,并且可以解释花青素色素沉着的丧失。 此外,花青素生物合成激活剂MYB5在白色开花植物中显示了18 bp的缺失,导致蛋白质中6种氨基酸损失。 此外,我们发现在DPTFL1/CEN基因中插入大量插入,负责大末端花的发展。鉴定了花色苷生物合成的结构基因和相应的转录调节剂。红色和白色开花植物的比较显示,白色开花植物中花青素合酶基因的插入很大,很可能使该基因具有非功能性,并且可以解释花青素色素沉着的丧失。此外,花青素生物合成激活剂MYB5在白色开花植物中显示了18 bp的缺失,导致蛋白质中6种氨基酸损失。此外,我们发现在DPTFL1/CEN基因中插入大量插入,负责大末端花的发展。