。CC-BY 4.0 国际许可,根据 提供(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者,此版本于 2020 年 6 月 26 日发布。;https://doi.org/10.1101/2020.06.26.173138 doi:bioRxiv 预印本
在全球范围内,大约70%的病毒和死亡率是由非传染性疾病(NCDS)引起的(1,2)。这些NCD是中风,心肌梗塞,失明和其他几种心血管疾病的主要危险因素(3)。世界卫生组织的一份报告表明,全世界30%以上的人口患有高血压,而10%以上的人患有糖尿病(4)。不幸的是,由于资源很少的低收入和中等收入国家,由于NCD引起的大量病毒和死亡率是由低收入和中等收入国家承担的(2)。一些报告表明,到2025年,大约75%的低和中等收入国家的人将患有高血压或其他NCD(5,6)。在大多数非洲国家的老年人口中,患病率高达60%,并且在城市环境中报道的患病率高于农村环境(7)。对于糖尿病,南非大部分地区的流行率记录在67-77%(8)。重要的是,一项研究还报道了高血压与糖尿病之间的合并症(9)。这个数字正在增加(10),到2025年死亡率可能会增加(11)。
物种信息成年鹅卵石甲虫的长度为11-14毫米。它们可以是棕色的,也可以是淡淡的橄榄绿色,在机翼覆盖物周围有奶油色边框,偶尔会有其他变化。他们的腹部是明亮的红橙色,可以在飞行过程中看到[1]。鹅卵石老虎甲虫是北美东部的特有。在美国,该物种发生在主要河流沿岸的分离人群中,在一个地点很少超过60个人[4]。在加拿大,在新不伦瑞克省内,有三个孤立的鹅卵石甲虫存在。这三个地点出现在圣约翰河,西南米拉米奇河,以及大湖和马奎皮特湖上(图1)[3]。该省几乎所有已知的鹅卵石老虎甲虫的遗址都出现在私有土地上,包括私人自然保护区。鹅卵石甲虫有四个生命阶段:鸡蛋,幼虫,pupa和成人。该物种可能需要两年多才能达到其成人生活阶段。成年鹅卵石甲虫仅在夏季活跃,是追求和捕获猎物的昼夜捕食者[1]。对鹅卵石甲虫的幼虫生态学知之甚少,但是其他辛辛德拉物种将卵沉积在土壤中,一旦卵孵化,幼虫就在底物和伏击猎物中建立了一个洞穴[3]。[请注意:尚未包括调查站点的详细地图来保护该数据敏感物种的精确位置信息。如果需要此信息,请联系自然资源和能源开发部,风险计划的物种。]
Huang, T.-K.、Armstrong, B.、Schindele, P. 和 Puchta, H. (2021) 使用 CRISPR/SaCas9 和耐高温 LbCas12a 在烟草中实现高效基因靶向。植物生物技术杂志 19 , 1314–1324。Lawrenson, T.、Hinchliffe, A.、Forner, M. 和 Harwood, W. (2022)。使用新型 Lb Cas12a 变体在大麦中进行高效基因组编辑以及 sgRNA 结构的影响。 biorxiv 10.1101/2022.04.28.489853v1 Malzahn, AA, Tang, X., Lee, K., Ren, Q., Sretenovic, S., Zhang, Y., Chen, H., Kang, M., Bao, Y., Zheng, X., Deng, K., Zhang, T., Salcedo, V., Wang, K., Zhang, Y. 和 Qi, Y. (2019) 应用 CRISPR-Cas12a 温度敏感性改进水稻、玉米和拟南芥的基因组编辑。BMC 生物学 17、9。Merker, L.、Schindele, P.、Huang, T.-K.、Wolter, F. 和 Puchta, H. (2020) 使用耐温 CRISPR/LbCas12a 增强拟南芥植物体内基因靶向效率。植物生物技术杂志 18 , 2382–2384。Schindele, P. 和 Puchta, H. (2020) 改造 CRISPR/LbCas12a 以实现高效、耐高温的植物基因编辑。植物生物技术杂志 18 , 1118–1120。Weiss, T.、Crisp, PA、Rai, KM、Song, M.、Springer, NM 和 Zhang, F. (2022) 表观遗传特征极大地影响了 CRISPR-Cas9 在植物中的功效。植物生理学。
。CC-BY-NC 4.0 国际许可证永久有效。它是在预印本(未经同行评审认证)下提供的,作者/资助者已授予 bioRxiv 许可,可以在该版本中显示预印本。版权所有者于 2022 年 2 月 7 日发布了此版本。;https://doi.org/10.1101/2022.02.07.479376 doi:bioRxiv 预印本
这项工作分析了战争冲突的影响,这意味着古巴在圣地亚哥·拉蒙(SantiagoRamónY Cajal)的思想和工作中的独立性,诺贝尔医学奖,可能是历史上最相关的神经科学家。 div>在他的青年时期,卡贾尔(Cajal)作为一名军事医生参加了十年的战争,并在古巴呆了一年多,参加了不健康的曼尼瓜(Manigua)不健康的士兵。 div>这种军事经历即将牺牲他的生命,以造成严重的帕迪奇可卡症。 div>在最后的独立战争中,战争与美国的冲突和殖民地的明确丧失造成了政治和社会体系破产,并在对卡哈尔的社会政治思想中受到了极大的影响,这与约瓦恩·科斯塔(JoaquínCosta)的再生运动相吻合。 div>从这一刻起,卡哈尔(Cajal)一生都为西班牙的教育,文化和科学再生辩护。 div>为此,在他的许多会议,演讲和出版物中,他捍卫了一个新的爱国主义观念,重点是坚韧和诚实,在这种情况下,对正义的渴望是不可避免的愿望,是个人牺牲的意义,是不可或缺的最高版本的含义:至关重要的爱国主义者的重要爱国主义,这是一个至关重要的爱国主义,完全是道德的,始终是道德的,始终是中性的。 div>他的座右铭是帕特里亚·奇卡(Patria Chica),大灵魂! div>因此,古巴的卡亚尔经历导致了二十世纪上半叶的西班牙爱国主义辩护的最清醒和千里眼的例子之一。 div>
最近,全世界已经有了令人鼓舞的承诺,以期预期临床研究结果,以期生产冠状病毒疾病(Covid-19)疫苗。尽管与疫苗开发的正常过程形成鲜明对比,但这种前所未有的方法似乎适当[1]。在没有共同证券的情况下,每增加一个月的时间都会给全球公共卫生和经济带来巨大的成本,因此几乎不可能超越疫苗的研究,开发和生产[2]。普遍疫苗接种的物流极具挑战性。在英国,阿斯利康计划分发由牛津大学开发的COVID-19疫苗[3],其目的是在9月之前生产“ 3000万剂剂量的疫苗为英国市场生产,预计到年底会在100万个剂量上剂量剂量” [4] [4]。总共致力于制造20亿剂,包括印度血清学院获得10亿剂量的许可,主要是针对低收入和中等收入国家的剂量,到2020年底至少包括4亿个国家[5]。加速发展得到了几个发达国家政府的预交协议的帮助[6]。其他制药公司也有类似的制造和库存其他计划
摘要 CRISPR/Cas9 技术是设计基因驱动系统以控制和/或改变蚊媒种群的有力工具;然而,CRISPR/Cas9 介导的非同源末端连接突变可能对产生抗驱动的等位基因产生重要影响,从而对驱动效率产生重要影响。我们展示并比较了两种技术在疟疾媒介蚊子斯氏按蚊中的插入或缺失 (indel) 检测能力:扩增子分析插入缺失检测 (IDAA™) 和液滴数字™ PCR (ddPCR™)。这两种技术在含有不同比例和不同大小的插入缺失的蚊子样本中都显示出插入缺失频率的准确性和可重复性。此外,这些技术具有优势,使它们可能更适合在基因驱动蚊子的笼养试验和封闭式现场测试中进行高通量非同源末端连接分析。
因此,已经开发出许多通过位点特异性DNA多样化实现基因及其产物定向进化的方法。其中许多方法,例如易错PCR、位点饱和诱变或嵌合体生成,都是基于序列文库的生成,然后在体外或体内筛选改良的蛋白质变体。然而,低转化率是这些方法的主要限制因素(Engqvist和Rabe,2019年)。使用可编程核酸酶的基因编辑方法的应用可以实现位点特异性的体内诱变,因此具有用于定向进化的潜力。目前,只有通过表征CRISPR(成簇的规律间隔的短回文重复序列)/Cas9(CRISPR相关)系统,才能实现大规模的定向诱变,因为与以前的系统相比,该系统具有简单性、多功能性和高精度。
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