大象................................47 马科动物................................48 狐狸................................50 山羊................................51 野兔...................................51 河马................................52 鬣狗................................53 豺................................54 袋鼠................................55 考拉................................56 骆驼................................56 猴子................................56 麝牛................................56 水獭................................56 鳍足类动物................................56 兔子................................57 浣熊................................57 犀牛................................57 啮齿动物................................57 猪................................58 水牛................................59 黄鼠狼................................59 鲸鱼................................59 狼獾................................59 狼................................59 袋熊................................60
在牲畜生产中对抗菌耐药性(AMR)的越来越多的意识导致呼吁开发诸如抗菌肽(AMPS)之类的替代品,这些替代品也能够在农场动物中打击感染性疾病。放大器开发的关键一步是了解人们对这项技术的观点,以避免与社会期望的不一致。这项研究的目的是调查大学学生在农场动物中应用的研究,作为抗生素使用的替代方法。我们研究了20名大学生,并使用主题分析确定了六个主题:1)初始知识,包括抗生素知识和AMP的初始印象; 2)人类的福祉,包括食品和动物健康对公共卫生的影响,解决AMR的重要性以及农民的成本; 3)动物福利,包括动物健康,福利和生产以及有争议的农场实践的延续; 4)AMP的自然性,包括生物相容性和比较生物材料的相同和不同物种的转移; 5)AMP的不可预见的后果,以及研究新技术的意外后果的重要性; 6)公众接受AMP,包括信任和缺乏意识。总而言之,参与者将AMP积极地视为农场动物中抗生素使用的一种替代方法来解决AMR。但是,关键问题涉及对食品系统,公共卫生和动物福利的意外有害影响,这可能会影响公众对动物农业中AMP的接受。
植物不仅提供食物和饲料,还提供草药和各种工业的原材料。此外,植物可以是绿色工厂,产生高价值的生物产品,例如生物制药和疫苗。基于植物的生产平台的优势包括易于扩展,成本效益和高安全性,因为植物不是人类和动物病原体的宿主。植物细胞进行许多人类和动物中存在的翻译后修饰,对于产生的重组蛋白的生物学活性至关重要。受工厂转型技术的进步刺激,在公共和私营部门都做出了巨大的努力,以开发基于植物的疫苗生产平台。最近有希望的例子包括针对Covid-19和Ebola的植物性疫苗。在加拿大批准了在烟熏本尼亚尼亚(Nicotiana Benthamiana)生产的Covifenz®Covid-19疫苗,并且几种植物性植物疫苗已经进行了临床试验。在这篇综述中,我们根据良好的制造实践(GMP)讨论植物中疫苗生产和下游加工中最新处理状态的状态。我们讨论了不同的生产方法,包括稳定的转基因植物和瞬态表达技术,并审查了在人类和兽医疫苗领域中所选的应用。我们还重点介绍了与病毒疫苗生产有关的针对不同目标生物的特定挑战,包括较低的脊椎动物(例如,耕种鱼),并讨论了该领域的未来观点。
摘要:当前研究的目的是研究从动物粪便中回收的灌注梭菌(C. perfringens)的患病率,并确定这种分离株的抗菌敏感性。从100个分析的样品中分离出14(14/100; 14%)C。渗透分离株(从猪中从猪中收集的粪便样品中回收了十二个,从牛肉小牛的粪便样品中收集了两个)。优势基因型均为A型,所有分离株都是CPA阳性。针对灌注梭状芽胞杆菌的最有效的抗菌剂被证明是万古霉素,利福平和林霉素。还观察到对四环素(71.4%),青霉素(64.2%),红霉素(42.8%)和Enro flofflofflofflofflofflofflycilcins(71.4%)和Enro flofflofflofflofflofflycilcins(35.7%)。据我们所知,这是关于罗马尼亚食物产生动物的刺激念珠菌的患病率,表征和抗菌敏感性的第一个分析,这为动物作为抗浓度的C.渗透菌菌株的来源提供了进一步的证据。
摘要 - 了解动物社会系统的动态需要研究接触和相互作用的变化,这受环境条件,资源可用性和捕食风险以及其他因素以及其他因素的影响。传统(直接)观察方法有局限性,但是传感器技术和数据分析的进步为研究这些复杂系统在自然主义环境中研究这些复杂系统提供了前所未有的机会。接近日志记录和跟踪设备,捕获运动,温度和社交互动,提供了无创的手段来量化行为并开发动物社交网络的经验模型。然而,挑战仍然在整合不同的数据类型,结合更多的传感器模式以及解决后勤约束。为了解决这些差距,我们开发了一个具有新功能的无线可穿戴传感器系统(称为“ juxta”),包括模块化电池组,用于组合数据类型的内存管理,可重新配置的部署模式以及用于数据收集的智能手机应用程序。我们介绍了一项有关草原田鼠(Microtus ochrogaster)的试点研究的数据,该研究表现出相对复杂的社会行为。我们证明了juxta的潜力增加了我们对自由生活动物的社交网络和行为的理解。此外,我们提出了一个框架,以指导将来的研究融合时间,空间和事件驱动数据。通过利用无线技术,电池效率和智能传感方式,我们的可穿戴生态系统为动物社交网络研究中的实时,高分辨率的数据捕获和分析提供了可扩展的解决方案,为探索跨物种和环境的复杂社会动态开辟了新的途径。
1 中国医科大学健康科学研究所帕金森病及相关疾病研究实验室,中国沈阳,2 海南大学生物医学工程学院海南省生物医学工程重点实验室,中国海口,3 法国雷恩大学法国国家科学研究院上皮细胞动力学与力学系,雷恩遗传与发育研究所 (IGDR),法国雷恩,4 军事医学研究所 (WIM-PIB) 分子肿瘤学与创新疗法实验室,波兰华沙,5 中国农业大学生物科学学院动物生物技术育种国家重点实验室,中国北京,6 中国农业大学三亚研究所,中国三亚,7 东北大学生命与健康科学学院辽宁省生物资源研究与开发重点实验室,中国沈阳
2. 科学界:告知科学家如何以符合用户需求的方式开发和规划未来的科学活动。这种方法支持负责任的科学议程,并充当质量控制措施,以确保技术以有价值和有意义的方式开发。调查结果还提高了科学家反思其工作的社会和道德考虑的能力。了解澳大利亚人解决当前问题所需的科学和技术可以带来更大、更有效的科学创新。
澳大利亚科学家找到了一种有效的新方法来清理世界上最危险的污染物之一的甲基马克里,由于非法挖矿和燃烧煤炭等工业活动,它通常在我们的食品和环境中建立。该发现于2025年2月12日在自然通讯上发表,可能会导致
Carl Linnaeus以创建命名动植物的系统而闻名,这是我们今天仍在使用的系统。该系统被称为二项式系统,每种动植物都有一个属名称fol-
人类,动物和机器中的视力将集中在实验性视频的概念上。我们通过以多种形式调查“视觉”来解决这一问题 - 从单细胞动物到所谓的基于“人工智能”的计算机视觉系统。我们将调查导致我们自己的视觉感以及自然和人工系统如何影响我们的视力理解的生物学和进化过程。我们将探索生物视觉的计算模型以及图像和场景识别的最先进的深度学习技术。ul-当时,我们将一劳永逸地解决一个与自然系统中视觉的行为完全相似的视力是否具有任何相似之处。