摘要:糖尿病神经病是糖尿病的痛苦并发症,可能会用可可豆荚中的化合物治疗。这项研究研究了可可POD中包含的各种类黄酮(Catechin,Epicatechin,槲皮素,Luteolin,apigenin,naringenin和procyanidin)与规范瞬态受体电位(TRPC6)受体的相互作用。用于预测这些化合物与TRPC6的结合亲和力。这涉及准备类黄酮的分子结构和TRPC6蛋白进行模拟。模拟提供了对类黄酮和TRPC6之间结合效率和相互作用能的见解。的发现表明,procyanidin和槲皮素分别在-7.15 kcal/mol和-6.37 kcal/mol中表现出最高的结合能。procyanidin与氨基酸残基ALA508,ARG609,ARG758,ASN765,ASP530,GLU512,HIS446和MET505相互作用,而槲皮素与Arg758,Asp530,Glu512和Glu524结合。这些结果突出了槲皮素和procyanidin作为糖尿病神经病的TRPC6靶向治疗方法的候选者的潜力。本研究为创建新,有效和安全的糖尿病神经病药物的基础奠定了基础。
背景和目标:印度尼西亚南苏拉威西的Jeneponto Regency的沿海地区受到微塑性污染的严重影响,这对海洋生物(如贝类和鱼类)构成了威胁。这项研究的目的是鉴定存在微塑料聚合物的存在,包括乙烯基氯化物,聚乙二醇,聚氯二氯甲基乙二醇,聚丁乙烯二甲酸酯,聚(异生丁基),异生酯基乙酸甲酸酯,乙酸纤维素硫酸酯和聚硫酸酯,以及鱼类属硫乙烯,和柔化壳壳酸酯,粘依乙烯基酸酯,粘硫乙烯基乙烯基乙烯基酸酯,和乙烯基硅酸盐酸胺壳酸酯,乙烯酸酯乙烯基酸酯,乙烯酸乙烯基酸酯,乙烯基酸磷脂酸酯,乙烯酸酯和硫乙烯基。印度尼西亚的詹蓬托区。方法:直接从Jeneponto Regency沿海水域的12个地点收集了60种贝类和鱼类样品。进行样品制备,包括酶消化和机械破坏,以将鱼类和贝类的有机组织分离为小颗粒。光学显微镜(以100倍和400倍的放大倍数为单位)用于观察形态,并使用改良的Neubeuer改进的计数室来观察每个样品体积的颗粒数。傅立叶转换红外光谱法用于确定聚合物的类型。发现:羽毛蛤clum含有最高数量的微塑料,总计58个项目范围从0.027到4.587毫米。羽毛蛤中微塑料的总丰度范围为0.25至2.14克。kurisi鱼包含22个物品,尺寸为0.085至2.127毫米,总丰度在0.01至0.08件范围内。乙烯基氯化物是微塑料聚合物的主要类型,占所有微塑料聚合物的42%。在鱼类和蛤中鉴定的聚合物的类型包括乙烯基氯,聚乙二醇,聚氯二氯乙二醇,聚丁烯二苯二甲酸酯,聚(异丁基甲基丙烯酸酯),乙酸酯纤维素丁酸丁酯,丁酸丁酯,聚丁二烯,聚二烯丙烯和聚乙烯基和聚氯乙烯。结论:这项研究成功地鉴定出了Jeneponto沿海地区的贝类和鱼类中发现的八种类型的微型聚合物。最常见的是氯化乙烯。这些发现表明,海洋生物和人类暴露于微塑料中,这可能是有害的,但是需要进一步的研究以了解相关的环境健康影响和风险的全部程度。
序言:包括牡蛎和贻贝在内的双壳类软体动物贝类(BMS)是过滤器喂食器,已知会从周围水中浓缩病原微生物。与过滤喂养BMS相比,帕鲁(Paua),基纳(Kina)和pupu(catseyes)等放牧贝类通常对人类健康风险较低。为了最大程度地减少商业种植或娱乐收获的贝类的消费人类疾病的风险,贝类安全性继续围绕两类旋转a)贝类生长的水质以及,b)b)收获和加工后的贝类的肉体条件。这两个类别都使用粪便指标的水平来最大程度地减少贝类消费人类健康疾病的风险。在烹饪前将肠道(Hua)从贝类中丢弃并进一步降低了风险1。商业贝类的标准是由多个市场标准驱动的,出口贝类需要遵守基于贝类肉体中大肠杆菌的标准(例如,在欧盟中),以及用于对生长区域进行分类(例如在美国的粪便)的标准[1]。用于贝类的休闲收获,指南仅指使用粪大肠菌群来确定水质的质量,并评估buct虫收获区域的粪便污染风险[2]。
•理事会应提供强大而有效的代表,领导,计划和决策; •理事会应以一种为居民和纳税人提供最佳价值的方式执行职能•理事会应战略性地计划……为提供有效有效的服务和监管,以满足当地社区的各种需求•理事会应与其他理事会和州政府合作,应与当地社区的委员会合作,以实现当地社区的需求•在当地和其他方面可以满足当前的土地和未来,因此可以为当地提供服务。•理事会应积极与当地社区互动。
•从多项选择问题中自动生成和标记知识组件S.(获得了会议最佳数据集奖)•在生成AI,W。Balu,V。Cerf等人时代保护科学完整性,《国家科学院学院论文集》,社论,第1卷。121,否。22,5月,2024年。•学习比较提示:结合学生日志中的见解和大型语言模型,T。Zhang,H。Kumar,R。Schmucker,A。Azaria,A。Azaria,T。Mitchell,T。Mitchell,AAAI教育工作室,20024年2月,2024年,•荷叶边和莱利:迈向自动吸引会话辅导系统,R。Schmucker,M。Xia,A。Azaria,T。Mitchell,T。Mitchell,Neurips,Neurips 2023 2023年生动AI的教育研讨会(GAIED),1223年12月,2023年,•阅读并收获回报:在说明手册的帮助下学习atari,Y。Wu,Y。Fan,A。Azaria,Y。Li,T。Mitchell,第37届神经信息处理系统会议(Neurips 2023),第37页,第37页,967--976,2023年12月。•LLM的内部状态知道何时说谎,A。Azaria,T。Mitchell,计算语言学协会的发现:EMNLP 2023,pp。967--976,2023年12月。•学习提供有用的提示:援助行动评估和政策改进,R。Schmucker,N。Pachapurkar,S。Bala,T。Mitchell,T。Mitchell,第18届欧洲技术增强学习会议,EC-TEL 2023,2023年9月。
使它们适合于纳米素质,纳米传感,纳米电子等学科等。[5]。有许多类别的纳米线,根据其组成,结构和特性进行分组。•半导体纳米线:这些是使用硅,硝酸盐或氧化锌等半导体材料生产的,并在电子和光子学中广泛使用,用于半导体,太阳能电池,太阳能电池和光发射diodes(LEDS)等。[6]。•金属纳米线:这些由金,银或铜等金属元素组成,并用于导电电极/膜等应用中,作为化学过程的催化剂等。[7]。•氧化物纳米线:这些纳米线是使用金属氧化物(如二氧化钛或氧化铁)产生的,并用作传感器,催化剂和基于能量的储存电子[8]。•碳纳米管:具有类似于纳米线的特性的空心纳米结构。他们在电子,材料科学和生物医学工程中有应用[9]。•混合纳米线:这些由不同的
1. Zhou, C., Chia, GWN, Ho, JS, Moreland, AS, Seviour, T., Liedberg, B., Parikh, AN, Kjelleberg, S., Hinks, J., & Bazan, GC (2019). 链延长的寡苯乙烯电解质可提高微生物膜稳定性。Advanced Materials, 31(18)。https://doi.org/10.1002/adma.201808021 2. Zhou, C., Ho, JS, Chia, GWN, Moreland, AS, Ruan, L., Liedberg, B., Kjelleberg, S., Hinks, J., & Bazan, GC (2020)。使用共轭寡电解质进行革兰氏分型。Advanced Functional Materials, 30(42)。 https://doi.org/10.1002/adfm.202004068 3. Zhou, C.、Li, Z.、Zhu, Z.、Chia, GWN、Mikhailovsky, A.、Vázquez, RJ、Chan、SJW、Li, K.、Liu, B. 和 Bazan, GC (2022)。用于通过增量 NIR-II 发射进行长期肿瘤追踪的共轭寡电解质。先进材料,34(20).https://doi.org/10.1002/adma.202201989 4. Zhou, C.、Cox-Vázquez、SJ、Chia、GWN、Vázquez、RJ、Lai、HY、Chan、SJW、Limwongyut, J. 和 Bazan, GC (2023)。基于共轭寡电解质的水溶性细胞外囊泡探针。Science Advances,9(2)。https://doi.org/10.1126/sciadv.ade2996 5. Pham, TT、Le, AH、Dang, CP、Chong, SY、Vinh, D.、Peng, B.、Jayasinghe, MK、Ong, HB、Hoang, DP、Louise, RA、Loh, Y.、Hou, HW、Wang, J. 和 Le, MT (2023)。巨噬细胞对红细胞细胞外囊泡的内吞作用导致细胞质血红素释放并防止动脉粥样硬化中的泡沫细胞形成。Journal of Extracellular Vesicles,12(8)。https://doi.org/10.1002/jev2.12354
欧洲地平线的移动性)7。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9 Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。罗莎·伦巴第教授(罗马萨皮恩扎大学,经济学院)9Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。 。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。Sara Rainieri教授(帕尔马大学,UIT校长 - 意大利联盟嗜热动力学)11。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。 Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。 。 Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。。Livio Gallo(Enel Distribuzione的前首席执行官,基础设施和Enel Spa部门的主任)13。。Massimo Rebolini(Cigre Italia技术委员会主席,Terna Spa的技术发展主管)14。
建议引用推荐引用XU,xiaohui;杜塔(Aveek); Khurgin,雅各布;魏,亚历山大; Shalaev,Vladimir M。;和Boltasseva,Alexandra,“ TIN @ Tio2 Core-Shell纳米颗粒作为等离子体增强的光敏剂:热电子注入的作用”(2020年)。化学系出版社。论文23。https://docs.lib.purdue.edu/chempubs/23
a。您的背景,当前的专业利益和研究目标b。您有兴趣在WRIISC-DC c培训的特定原因。评估的方法论经验(例如行为,生理,神经影像学)和干预(例如,运动,营养,行为),包括您工作过的环境和患者人群2。课程3。一个研究工作样本(例如,第一作者发表的文章,硕士论文,帽子或演讲)或实践临床评估成就(例如,VO 2最大测试,运动压力测试,Wingate,Wingate,Wingate,Wingate,肌肉力量,平衡和步态,影响,影响,ANAM,ANAM,认知评估,神经影像学评估,或定量访谈)4。研究生课程工作5。您的论文主席或硕士顾问的一封信,指定预期的日期,即您将完成完成硕士学位或博士学位所需的所有要求(例如,成功地捍卫您的论文,论文或Capstone。)
