泡菜是韩国文化中常见的标志性食物,被全球公认为健康食品(Surya 和 Nugroho,2023 年)。2013 年,联合国教科文组织将泡菜制作工艺(kimjang)列入人类非物质文化遗产名录。韩国人均泡菜消费量超过大米消费量(Cha 等人,2023 年)。在韩国文化中,发酵食品起着重要作用,传统发酵是冬季储存蔬菜的主要食品加工技术之一。泡菜富含抗氧化剂、维生素、消化酶和矿物质,具有抗癌、抗糖尿病和抗炎特性(Lee 等人,2016 年)。萝卜 ( Raphanus sativus ) 可用于制作不同形式的泡菜,例如 kkakdugi 泡菜(韩国消费量第二大的泡菜)、chonggak 泡菜和 dongchimi 泡菜(Song 等人,2021 年;Surya 和 Nugroho,2023 年)。萝卜占韩国蔬菜种植总面积的 10%(https://kostat.go.kr)。韩国泡菜在全球的流行度日益提高,也增加了对韩国萝卜的需求。对萝卜可持续种植的需求正在增长。像韩国这样面积较小的国家无法增加农业面积。相反,可以借助育种科学技术培育新的植物性状来提高作物产量。随着测序等技术的发展和完善,基因组时代的育种变得更加复杂。基因组测序和组装成本持续下降的趋势加速了数字化育种方法的采用,以揭示遗传关联(Marks 等人,2021 年;Jeon 等人,2023 年)。已经开发出蔬菜作物品种来抵抗各种环境压力并满足市场对味道、香气和大小等表型的需求。在传统的育种实践中,育种者通过人工表型评估从自然界中随机选择理想的性状。所选品种的单一表型有详尽的记录,但育种者对生物特征谱(如生物和非生物胁迫抗性)的抽象与品种/性状选择并不同时进行。相反,育种者会让选定的品种经历各种交叉事件,以根据种子市场的供求开发新品种。这种方法繁琐且耗时,可以通过快速育种技术(Wanga 等人,2021 年)和基因组选择(Budhlakoti 等人,2022 年)进行改进。具体而言,通过基因组选择进行育种相对有效,而单个作物具有泛基因组,其中包括异质基因组。测序成本的降低正在鼓励植物育种
高等教育格局正在发生变化。机构还是要以高峰效率运作并提供差异化的学生服务。随着从基于入学率的基于结果的资金转变,大学和大学正在重新审视他们开展业务以节省成本的方式,同时确保学生满意度,能力和对自己选择的职业的准备。
针对包括癌症在内的各种疾病的广义治疗策略是耗尽或灭活有害蛋白质靶标。各种形式的蛋白质或基因沉默分子,例如,小分子抑制剂,RNA干扰(RNAI)和microRNA(miRNA)已用于可药物测定靶标。在过去几年中,已开发出靶向蛋白质降解(TPD)方法来直接降解候选蛋白质。在TPD方法中,靶向嵌合体(Protac)的蛋白水解已成为通过泛素 - 蛋白酶体系统选择性消除蛋白质的最有希望的方法之一。protacs以外,具有潜在治疗用途的TPD方法包括内部介导的蛋白质敲低和三方基序21(TRIM-21)介导的Trim-Awa。在这篇综述中,总结了蛋白质敲低的方法,它们的作用方式以及它们比常规基因敲低方法的优势。在癌症中,与疾病相关的蛋白质功能通常通过特定的翻译后修饰(PTM)执行。 在靶蛋白的PTM形式的直接敲低中突出了修剪的作用。 此外,还讨论了各种疾病中TPD方法的应用挑战和前瞻性临床使用。在癌症中,与疾病相关的蛋白质功能通常通过特定的翻译后修饰(PTM)执行。在靶蛋白的PTM形式的直接敲低中突出了修剪的作用。此外,还讨论了各种疾病中TPD方法的应用挑战和前瞻性临床使用。
研究了相位像差及其对激光诱导击穿引起的流场发展的影响。使用可变形镜将相位像差施加到波长为 1064nm 的高能激光脉冲上。设计了一个实验装置来捕捉激光诱导击穿引起的流场运动,该装置着重于捕捉流场的横向轮廓和同轴轮廓。结果显示,由于非平面相的存在,火花吸收的激光脉冲能量 (181mJ) 显著降低,这是由于在通常发生击穿的焦平面中扩散所致。在收集的数据中,研究了 Zernike 0 ◦ 散光、Zernike Y-彗形像差和 Zernike 球面像差的单个实例。著名的 Horn-Schunck 光流法用于分析阴影图像,产生运动的密集光流场表示。结果表明,所研究的每种像差都会产生独特的流场,显示出超特定局部流规范的潜力,并进一步讨论了其含义。
注意:卡罗尔营地巴士站 #12:电影院 #6:士兵营房门 1:1 号门沃克营地巴士站 #810:塔楼 #8:士兵支援中心 #12:4 号门
同时兼顾气候保护和经济效率的要求。第二停车场的上层将安装一个强大的光伏系统,每年可产生高达 100 千瓦峰值的气候中性电力。根据目前的规划状态,电动交通的使用已在空管中准备就绪。继向总承包商进行功能招标之后,BMVg 基础设施协调小组的又一加速项目顺利实施。联邦房地产机构(BImA)担任开发商。BImA – 弗莱堡理事会的 Cornelia Kessler 在演讲中强调了曼海姆联邦国防军财产取得的显著进展。由于房产可用空间有限,因此该建筑被指定为节省空间的错层系统。为了使由预制钢筋混凝土构件制成的停车场尽可能地融入周围环境,考虑到市中心的位置和边境的发展,采用了穿孔金属板的立面设计。精心设计的立面旨在让自然光进入室内,确保充足的通风,同时防止光线和声音向外泄漏。“时间、成本和质量——一切都得到遵守,”斯图加特德国联邦国防军建筑管理能力中心负责人 Reinhold Wismüller 强调道。BiZBw 总裁 Christoph Reifferscheidt 对停车场的竣工感到非常高兴:“我们的大多数学生和课程参与者每周都会往返于曼海姆,有时甚至来自德国各地,而且都需要使用汽车。因此,该停车场大大缓解了校园停车困难的问题,改善了服务。”他感谢参与该项目的每个人。2 号停车场的移交仅代表一个中间步骤,因为它是位于曼海姆的德国联邦国防军训练园区正在建造的两座新建筑(停车场)之一。819 个停车位和 5 个货车停车位的总建设成本约为 1,820 万美元欧元。目前,剩余 1 号停车场的施工现场正在设置。施工将于 2024 年 1 月开始。预计于 2024 年 11 月底完工。
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摘要:简介:Docosahexaenoic Acid(DHA)是n -3长链多不饱和脂肪酸,对于胎儿发育至关重要,胎盘通过胎盘从母亲传输到胎儿。含有2A(MFSD2A)的主要促进剂超级家族型溶血磷脂酰胆碱(LPC)转运蛋白位于人胎盘的合成型胞植物细胞的基础质膜中,人胎盘的胎盘膜细胞和MFSD2A表达与人类表达的人类表达与昏迷的corn lumbilical Corncly lppc-lpc-lpc-dha相关。我们假设孕妇小鼠中MFSD2A的胎盘特异性敲低会减少胎儿脑中的磷脂DHA的积累。方法:用表达EGFP的慢病毒(E3.5)的小鼠胚泡(E3.5),该慢病毒含有靶向MFSD2A或非编码序列(SCR)的shRNA,然后转移到假孕妇中。在E18.5时,称重胎儿,并收集其胎盘,大脑,肝脏和血浆。MFSD2A mRNA表达通过QPCR在大脑,肝脏和胎盘中测定,以及通过LC-MS/MS量化磷脂DHA。结果:与SCR对照相比,在E18.5(n = 45,p <0.008)时,靶向MFSD2A的shRNA在E18.5(n = 45,p <0.008)时将胎盘mRNA MFSD2A的表达降低了38%。MFSD2a在胎儿脑和肝脏中的表达不变。胎儿脑体重减少了13%(p = 0.006)。体重,胎盘和肝脏重量不受影响。胎儿脑磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺DHA含量较低,胎盘特异性MFSD2A敲低的胎儿含量较低。这些数据提供了机械证据,表明胎盘MFSD2A介导LPC-DHA的母体 - 饮食转移,这对于大脑生长至关重要。结论:LPC-DHA转运蛋白MFSD2A表达表达的胎盘特异性减少导致胎儿脑体重降低,胎儿大脑中磷脂DHA含量降低。
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