fi g u r e 2在高山草原中评估的全范围植物和土壤特性的季节性动态。属性按最大季节进行分组:(a)春季; (b)夏天; (c)秋天。在灌木膨胀下,某些特性明显更高( + s)或较低(-s)。AOA,氨氧化古细菌; AOB,氨氧化细菌; CBH,几核酸水解酶; GLC,β-葡萄糖酶; NAG,N-乙酰葡萄糖氨基酶; Per,过氧化物酶; Pho,磷酸酶;痘,苯酚氧化酶; URE,尿布; xyl,β-二基固醇酶。 出于可视化的目的,将所有变量缩放为平均值为0,标准偏差为1。 对未量化的数据进行统计分析n = 8。 有关更多详细信息,包括实际均值和SE,精确的P和χ2值,请参见表S1 – S3。AOA,氨氧化古细菌; AOB,氨氧化细菌; CBH,几核酸水解酶; GLC,β-葡萄糖酶; NAG,N-乙酰葡萄糖氨基酶; Per,过氧化物酶; Pho,磷酸酶;痘,苯酚氧化酶; URE,尿布; xyl,β-二基固醇酶。出于可视化的目的,将所有变量缩放为平均值为0,标准偏差为1。对未量化的数据进行统计分析n = 8。有关更多详细信息,包括实际均值和SE,精确的P和χ2值,请参见表S1 – S3。
环境和遗传危险因素及其相互作用对神经发育障碍(NDDS)的病因显着贡献。最近的流行病学研究已将拟除虫菊酯农药作为自闭症和发育延迟的环境风险因素。我们先前的研究表明,小鼠中低剂量的发育暴露于拟除虫菊酯农药三甲虫中,导致大脑和NDD相关行为的男性偏见变化。在这里,我们使用了代谢组学方法来确定由低剂量拟除虫菊酯暴露在发育过程中导致成年男性小鼠脑中最广泛的代谢变化集。使用基于垃圾的设计,我们在怀孕期间将小鼠大坝暴露于三分球蛋白(每3天3 mg/kg或车辆),浓度低于用于调节指导的EPA确定的基准剂量。我们将男性后代提高到了成年,并收集了整个大脑样本,以进行不可靶的高分辨率代谢组学分析。发育暴露的小鼠在116个代谢产物中受到破坏,这些代谢物聚集在叶酸生物合成,视黄醇代谢和色氨酸代谢中。作为交叉验证,我们从同一样品中整合了代谢组学和转录组学数据,这证实了先前的多巴胺信号传导的发现。这些结果表明,发育过程中的拟除虫菊酯暴露会导致成人大脑中叶酸代谢的破坏,这可能会为预防和治疗策略提供依据。
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他在全球排名前100位的个人研究人员中排名第1,他们在《国际生产研究杂志》(1985-2010)中发表了研究文章,这是供应链分析技术(计算机和工业工程)的主要主要作者,这是过去50年中生产和运营领域最有生产力的作者之一(INT。生产经济学杂志,2009年),在印度从事物流和供应链管理工作的许多研究人员中评分第二(印度白人的物流研究分析在德国多特蒙德大学发表于2012年多特蒙德大学)。
1 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所实验血液学部,2 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所创新免疫疗法部,3 意大利塞格拉泰国家研究委员会生物医学技术研究所,4 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所圣拉斐尔慈善基因治疗研究所 (SR-TIGET) 基因转移技术和新基因治疗策略部,5 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所实验成像中心,6 以色列特拉维夫大学乔治 S. 怀斯生命科学学院神经生物学、生物化学和生物物理学院,7 以色列特拉维夫大学医学院病理学系,8 特拉维夫 Sourasky 医疗中心 Dotan 先进治疗中心,以色列、9 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所血液学和骨髓移植科、10 意大利米兰圣拉斐尔生命健康大学、11 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所免疫遗传学、白血病基因组学和免疫生物学科、12 意大利米兰 IRCCS 圣拉斐尔科学研究所圣拉斐尔募捐基因治疗研究所 (SR-Tiget)、13 美国马萨诸塞州波士顿哈佛医学院儿科肿瘤学系丹娜—法伯/波士顿儿童癌症和血液病中心基因治疗项目
摘要:如啮齿动物和人类中所示,生理和行为机制的解散会影响肠道菌群和哺乳动物的饮食行为,从而导致诸如2型糖尿病(T2D),肥胖和代谢综合征等病理学的发展。最近的研究提出,重新同步作为控制代谢周期的关键输入,并有助于降低遭受某些慢性疾病(例如糖尿病,肥胖或代谢综合征)的风险。在这篇分析综述中,我们概述了对肠道微生物组的异步性及其对肠道微生物组的影响,使人们容易遭受肠道营养不良和随之而来的慢性疾病。尤其是我们探讨了依求生现象,最后提出了一些旨在解决年度疗法作为预防慢性疾病的关键策略的主题。
新兴污染物和内分泌干扰物由于环境的流行和痕量水平的敏感生物活性而引起了极大的关注。生物修复具有有效去除这些有机污染物的潜力。新兴污染物包含不常规监测的合成或天然化学物质,而是具有潜在的环境和人类健康影响。例子包括药物,洗涤剂,农药,个人护理产品,微塑料和激素。废水处理期间的不完全去除会带来环境释放风险,可能导致毒性,内分泌干扰以及对生态系统,野生动植物和人类的意外后果。科学家正在积极研究和增强环境可持续性的去除过程。生物修复,利用活生物体将危险物质转化为毒性较小的化合物,有效地解决了新出现的污染物。尽管对微生物生物修复的广泛研究,但了解微生物机制,尤其是降解过程和技术整合,仍然有限。对环境中降解菌株的动力学以及微生物多样性和污染物生物修复之间的关系知之甚少。随着代谢途径和微生物多样性变得更加清晰,该信息可以为创新的补救技术提供信息,并预测特定环境中污染物的命运。该主题中的四篇文章贡献了宝贵的见解。本社论旨在综合这些研究,并全面概述其对环境科学的贡献。该研究主题巩固了有关新兴污染物生物修复的最新研究,包括新筛选的菌株,发现的代谢途径,创新的生物修复方法以及微生物多样性变化与污染物的生物修复过程之间的关系。
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(Coad等,2021)严重破坏了供应链。的确,正如Schumpeter的经济发展理论所暗示的那样,这种创新本身可以被视为一种供应链破坏或不连续的变化过程。管理供应链涉及平衡几种不同的矛盾紧张局势,例如绩效目标以及供应链结构和关系的组织。矛盾的紧张局势包括一种特定类型的张力,涉及“相互依存元素之间的持续矛盾”(Schad等,2016,第5页)。这些相反的矛盾造成了持续的拔河战。对这种紧张关系做出很好的反应将提高竞争力(Smith&Lewis,2011年);但是,如果不这样做可能会破坏公司