疫苗制造商正在竞相开发 COVID-19 疫苗,并已将十种候选疫苗推进到临床试验阶段。然而,疫苗开发通常是一个漫长的过程。人们还探索了许多免疫反应调节剂在 COVID-19 管理中的功效。在这篇简短的文章中,我们探讨了使用印度分枝杆菌 (MIP) 治疗重症 COVID-19 患者的可能性,以及它在缓解轻度感染患者严重疾病方面的可能作用。MIP 疫苗已被证明可在麻风病患者、II 类结核病患者以及严重败血症和低 CD4 计数患者的家庭接触者中预防麻风病。它还被用作膀胱癌患者的免疫反应调节剂。值得注意的是,这种疫苗可能比 BCG 疫苗更有效。本文介绍了使用此类药物的可能益处和风险。这种方法可能对资源贫乏的国家以及结核病和麻风病等疾病流行的国家有益。
全球水产养殖可持续发展的最大挑战之一是传染病的威胁。需要减少抗生素使用的预防性策略,以确保鱼类健康,最大程度地减少传染病和随后的药物干预措施。最近的策略涉及促进健康的饲料SUP成熟,例如锦葵和益生菌细菌。astaxanthin是一种广泛使用的类胡萝卜素,具有颜色和抗氧化特性,可在受病原体挑战时改善鱼类生长和鱼类的生存。益生菌可以为鱼类提供一系列健康益处,包括增强的饲料消化,维生素的合成,先天免疫反应的增强以及对潜在病原体的主动防御。在这项研究中,我们测试了是否可以将新型益生菌混合物(枯草芽孢杆菌和/或芽孢杆菌含量)用作替代健康和/或化学补充剂,用于在两个塞浦路斯物种,镜片腕(Cyprinus carpio)和红彗星(Carassius auratus auratus auratus)中为astaxanthin superations。使用实验饲料试验和16S rRNA mi焦虫分析,评估了益生菌对远端胃肠道中鱼类生长和微生物群落的影响。此外,在镜鲤鱼中,对血液样本进行了免疫学和血液学参数的测试,而在金鱼中,则分析了皮肤的颜色。胶质鲤鱼食用的astaxanthin显示出显着增加的生长,而B. septilis /b.Indicus柔软的意识对生长绩效的影响无显着影响。在镜鲤鱼,astax anthin和益生菌混合物中会引起肠道微生物群落的显着转变。我们的结果提供了第一个见解,即补充脂肪素的补充如何改变Cyprinid物种中的微生物组成。镜面鲤鱼喂食B. dementilis/b。Indicus显示了潜在的微生物和健康益处的几个指数,例如增加了DI疗法,丰富了潜在的有益细菌以及增强吞噬性活性并创造了无性血液水平。然而,在两个密切相关的塞浦路斯物种中,在金鱼中没有发现对益生菌反应的大量物种特异性差异,对颜色,生长或微生物群落没有影响。进一步研究了补充细菌在鱼类胃睾丸睾丸中的疗效和定殖位点,并且需要在宿主微生物群中观察到的变化的机制,以完全理解对益生菌补充物的物种特异性反应。
这些实验的目的是研究使用不同激素治疗的 7 天孕酮 (P4) 固定时间人工授精 (FTAI) 方案的 Bos indicus 肉牛的卵巢动力学和生育力。在实验 1 中,2 岁的 Nelore 小母牛 (n = 973) 被随机分配到四个治疗组之一:EB-0(苯甲酸雌二醇,D0 使用 EB,人工授精时不使用 GnRH),EB-G(D0 使用 EB,人工授精时使用 GnRH),G-0(D0 使用 GnRH,人工授精时不使用 GnRH)或 GG(D0 和人工授精时使用 GnRH)。在 D0,小母牛接受阴道内 P4 植入物(0.5 克)7 天,并接受 EB(1.5 毫克)或 GnRH(16.8 毫克)。在第 7 天,撤回 P4 植入物,小母牛接受氯前列醇 (PGF;0.5 mg) 和环戊丙酸雌二醇 (EC,0.5 mg) 治疗。G 组的小母牛在第 6 天也接受 PGF 和 eCG (200 IU) 治疗,而 EB 小母牛在第 7 天接受 eCG 治疗。在第 9 天的 FTAI 中,只有 EB-G 和 GG 组接受 GnRH (8.4 mg)。在实验 2 中,Nelore 奶牛 (n = 804) 接受相同的治疗 (EB-0、EB-G、G-0 或 GG),使用 1.0 g P4 植入物、2.0 mg EB 和 300 IU eCG。当 P 0.05 时,效果被认为显著。治疗后,D0 时,G 组小母牛排卵数多于 EB 组(60.3 [287/ 476] vs. 12.7% [63/497])和母牛排卵数多于 EB 组(73.7 [83/112] vs. 24.4% [28/113])。D0 后,EB 组小母牛黄体溶解多于 G 组(39.2 [159/406] vs. 20.0% [77/385])和母牛排卵数多于 G 组(25.5 [14/55] vs. 1.6% [1/64])。G 组小母牛在 D7(10.3 ± 0.2 vs. 9.2 ± 0.2)和 AI(11.9 ± 0.2 vs. 11.3 ± 0.2)时卵泡(mm)大于 EB 组。母牛在 D7 时 G 阶段的卵泡比 EB 阶段大(11.0 ± 0.3 vs. 9.9 ± 0.3),但在 AI 阶段则不然。小母牛(80.3 [382/476] vs. 69.6% [346/497])和母牛(67.6 [270/400] vs. 56.2% [227/404])在 G 阶段的发情率高于 EB 阶段。D0 和 D9 处理对小母牛每 AI 妊娠率 (P/AI) 没有相互作用(EB-0:56.7 [139/245]、EB-G:53.6 [135/252]、G-0:52.6 [127/241] 和 GG:57.5% [135/235])。然而,EB-G 母牛的 P/AI 高于 EB-0(69.5 [142/204] vs. 60.2% [120/200]),而 G-0 的 P/AI(62.7% [127/203])与 GG(60.9% [120/197])相似。在小母牛中,GnRH 在 AI 与发情期没有相互作用,但是,如果在 AI 时接受 GnRH,未出现发情的母牛的 P/AI 会更高(GnRH ¼ 59.1 [91/ 154] vs. 未接受 GnRH ¼ 48.2% [78/162])。因此,对 Bos indicus 小母牛和母牛使用 EB 或 GnRH 的方案具有不同的卵巢动力学,但总体生育力相似,因此可用于生殖管理计划。在 AI 期间使用 GnRH 治疗在某些情况下可以提高 Bos indicus 奶牛的生育能力,但对小母牛则没有影响。© 2020 Elsevier Inc. 保留所有权利。
dyfyniad o'r fersewn a Gyhoeddwyd / for出版版本(APA)的引用:Baumgärtner,S.,Creer,S.,Jones,C.,James,J。,James,J。,&Ellison,A.。(2024)。芽孢杆菌和枯草芽孢杆菌作为Cyprioni水产养殖物种中合成astaxantin的替代健康和着色启动子。水产养殖,578,第740016条。https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2023.74016 2023.7
医院,加尔各答,从2016年7月到2018年6月,作为独立研究员的研究经验•西孟加拉邦研究员Adamas University和India University,West Bengal Research凸显了当前的研究兴趣涉及环境革兰氏阴性细菌的耐药性。这项研究主要关注环境样品中多种药物抗性细菌和抗生素抗性基因的多样性和分布,抗药性机制以及人为活性在这种患病率上的作用。我的研究的另一个方面涉及研究与抗菌抗性有关的细菌群落结构的不同方面。• DST-SERB National Post-Doctoral Fellow NICED ICMR VIRUS Laboratory, ID & BG Hospital, Kolkata, 2016-2018 Immunomodulatory role of Mycobacterium indicus pranii (MIP) against cervical cancer caused by Human Papilloma virus (HPV) Research Highlights Mycobacterium indicus pranii (MIP), previously known as Mycobacterium W,是一种可腐蚀的可栽培分枝杆菌,与结核分枝杆菌共有多种抗原。已发现它有效抵抗麻风病,HIV感染,结核病,利什曼病和肺癌。最近,它已被证明对人类乳头瘤病毒(HPV)引起的疣胜过。HPV根据其致癌潜力分类为低风险或高风险类型。低风险类型引起常见的生殖器疣,而具有高风险类型的感染已与人类的一系列上皮癌有关。,但最有力的证据证明了它们参与肿瘤的发生是子宫颈癌,宫颈癌的癌。女性死亡的主要原因在包括印度在内的几个发展中国家,
f.no。39(316)/2022-Admn Dated: 23.04.2024 NOTIFICATION Applications are invited from eligible candidates for recruitment of Research Associate (One Post), for the “ Development of indigenous shrimp (Indian white shrimp) Aquaculture: Genetic improvement program of Penaeus indicus , Phase - I ” under funded project of this institute.邮政名称研究助理(一个帖子)项目名称开发土著虾(印度白虾)水产养殖:Penaeus indionus的遗传改善计划,阶段-I持续时间至2025年3月,或关闭项目奖学金薪酬@ rs.55,000 / - rs.55,000 / - + HRA每月每月基本资格资格ph。d或与水产养殖,鱼类遗传学和育种专业化的生命科学学位,海洋生物学 /海洋生物技术。或三年的虾育种和虾孵化场管理,虾类养殖,虾托儿所和养育,养殖,设计和开发经验,以后,M.F.Sc., / M.Sc / M.Tech,至少有一份科学引文索引(SCI)的研究论文(SCI)杂志。关于虾育种和虾孵化场管理的理想工作知识,人工授精的技术技能,诱导Penaeid Shrimps的成熟,通过论文 /项目工作 /研究出版物或工作经验证书可以明显看出的虾农场管理。工作计划和执行虾育种和整体孵化场管理的性质,隔离单元的生物安全维护,核育种中心管理,全州印度白虾的农场级别展示,与其他项目工作人员协调,以进步该项目的工作和整体管理。年龄限制男性最大40岁,截至面试日期为45岁。根据规则,SC / ST / OBC候选人的年龄限制可放松。提交生物数据的最后日期2024年4月30日
• LSDV 具有高度的宿主特异性,仅导致牛 (Bos indicus 和 B. taurus) 和水牛 (Bubalus bubalis) 患病。埃塞俄比亚的一项研究表明,不同品种对 LSD 的易感性存在差异,与当地的瘤牛相比,荷斯坦牛或杂交牛因 LSD 而表现出更高的发病率和死亡率。• 在野生动物中,据报道纳米比亚的跳羚 (Antidorcas marsupialis) 和无症状大羚羊 (Taurotragus oryx) 中存在该病毒;南非的羚羊 (Oryx gazelle);沙特阿拉伯的阿拉伯羚羊 (Oryx leucoryx);以及 2021 年在泰国发现的瓜尔豆 (Bos gaurus)、美洲鬣羚 (Capricornis sumtraensis) 和野牛 (Bos javanicus)。野生和圈养野生反刍动物(例如动物园反刍动物)的易感性尚不清楚,它们在 LSD 流行病学中可能发挥的作用仍在研究中。• LSDV 不是人畜共患的,因此人类不会感染该疾病。• 尽管与牛近距离饲养,但没有关于绵羊和山羊感染 LSD 或与该疾病的流行病学关系的报道。
摘要亚洲tapiir tapirus inidencus是东南亚唯一的tapir物种。它在其范围内正在下降,并被归类为IUCN红色列表中的威胁。苏门答腊的森林对亚洲tapeir的保护至关重要,因为它们包含了该物种的最后剩余人群,但由于缺乏有关栖息地适合性的信息而阻碍了保护工作。,我们整理了来自苏门答腊雨林的九个景观的摄像头数据,以帮助预测岛上亚洲tapiir的适当栖息地。贝叶斯的预测模型的预测表明,tapiir的占用率是高海拔以下的森林,仅在地上生物量高的森林中。苏门答腊西部Barisan山脉周围的森林为该物种提供了最合适的栖息地。仅占最关键的栖息地的百分比(即 the的占用价值的百分位数,或以上),以正式保护tape tape,其余的大部分都在属于分水岭保护(%)或记录(%)的森林中发现。 我们the的占用价值的百分位数,或以上),以正式保护tape tape,其余的大部分都在属于分水岭保护(%)或记录(%)的森林中发现。我们
1李孔志自然历史博物馆,新加坡国立大学,新加坡117377;电子邮件:marcuschua@nus.edu.sg( *通讯作者)2乔治·梅森大学,弗吉尼亚州费尔法克斯,弗吉尼亚22030,美国3℅国家公园董事会,新加坡植物园,新加坡259569 4国家公园董事会,新加坡植物园,新加坡植物园,新加坡2595699959569推荐。Chua Mah,Thomas N,Teo RCH&Lim HC(2024)生物多样性记录:Pulau Ubin上的Malayan Tapir。新加坡的自然,17:e2024118。doi:10.26107/nis-2024-0118主题:马来亚tapir,tapirus indicus(哺乳动物:perissodactyla:tapiridae)。主题:Marcus A. H. Chua,Noel Thomas和Robert C. H. Teo。位置,日期和时间:普劳·乌宾(Pulau Ubin),岛上的各个森林地点; 5月27日至2024年8月12日(请参阅观测值)。栖息地:橡胶和水果果园的二级森林再生。观察者:从Marcus A. H. Chua和Noel Thomas设置的相机陷阱记录的图像中。观察:记录的五个相机陷阱站的多个记录 -
澳大利亚牛的tick虫,澳大利亚的rhipicephalus,属于R. microplus物种综合体的五个进化枝之一,对牛业造成了明显的财务损失,每年超过1.5亿美元(1)。在全球范围内,tick虫和tick虫疾病影响了80%的牛群,每年造成22-300亿美元的财务损失(2)。牛tick虫侵害的严重经济损失需要制定有效的控制策略来打击tick虫的侵扰。TICK控制已严重依赖于使用杀菌药物。然而,由于抵抗力以及经济,环境和消费者的关注,完全依赖抗磷酸剂并不是一项可持续战略(3,4)。在相同的环境条件下,不同品种的牛tick负担的差异与宿主抗性有关。例如,BOS indicus品种通常比金牛座品种更具耐药性。tick抗性通常在幼虫阶段表现出来,导致幼虫在感染后24小时内死亡,也称为幼虫排斥(5)。因此,使用主机对tick的天然抵抗可以为制定替代tick控制策略提供机会。