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瑞士贝林佐纳肿瘤学研究所主任Andrea Alimonti教授是意大利 - 斯威特大学,苏黎世和帕多瓦大学的完整教授。Andrea是ERC,J。Steiner癌症研究授予临床研究科学家。 Alimonti教授的研究的主要科学贡献包括鉴定癌症启动中“准固定能力”的相关性,髓样衍生的抑制细胞的发现以及一种基于免疫疗法的癌症治疗的新型促成促疾病方法。 Alimoti教授的总体视野是为受癌症影响的患者开发最新的创新治疗方法。 目前,Alimonti教授目前在诊所对其中一些治疗进行了测试。 Alimonti教授获得了罗马大学“ La Sapienza”大学的医学博士学位,并获得了罗马国家癌症研究所的医学和肿瘤学培训。 Alimonti教授在纽约的纪念Sloan-Kettering癌症中心,然后在波士顿的哈佛医学院完成了PP Pandolfinfirator的癌症生物学博士后研究金。 2010年,他加入了瑞士的肿瘤学研究所,担任分子肿瘤学集团负责人。 Alimonti教授赢得了几项著名的奖项和赠款,例如瑞士桥奖,J Steiner Cancer Research Award,Embo YIP和欧洲研究委员会(ERC)的开始,合并者和高级赠款。 他是主要科学期刊上许多临床和基础研究出版物的作者(例如, 自然,科学,细胞,Nat。 gen等)。 荣誉Andrea是ERC,J。Steiner癌症研究授予临床研究科学家。Alimonti教授的研究的主要科学贡献包括鉴定癌症启动中“准固定能力”的相关性,髓样衍生的抑制细胞的发现以及一种基于免疫疗法的癌症治疗的新型促成促疾病方法。Alimoti教授的总体视野是为受癌症影响的患者开发最新的创新治疗方法。 目前,Alimonti教授目前在诊所对其中一些治疗进行了测试。 Alimonti教授获得了罗马大学“ La Sapienza”大学的医学博士学位,并获得了罗马国家癌症研究所的医学和肿瘤学培训。 Alimonti教授在纽约的纪念Sloan-Kettering癌症中心,然后在波士顿的哈佛医学院完成了PP Pandolfinfirator的癌症生物学博士后研究金。 2010年,他加入了瑞士的肿瘤学研究所,担任分子肿瘤学集团负责人。 Alimonti教授赢得了几项著名的奖项和赠款,例如瑞士桥奖,J Steiner Cancer Research Award,Embo YIP和欧洲研究委员会(ERC)的开始,合并者和高级赠款。 他是主要科学期刊上许多临床和基础研究出版物的作者(例如, 自然,科学,细胞,Nat。 gen等)。 荣誉Alimoti教授的总体视野是为受癌症影响的患者开发最新的创新治疗方法。目前,Alimonti教授目前在诊所对其中一些治疗进行了测试。Alimonti教授获得了罗马大学“ La Sapienza”大学的医学博士学位,并获得了罗马国家癌症研究所的医学和肿瘤学培训。 Alimonti教授在纽约的纪念Sloan-Kettering癌症中心,然后在波士顿的哈佛医学院完成了PP Pandolfinfirator的癌症生物学博士后研究金。 2010年,他加入了瑞士的肿瘤学研究所,担任分子肿瘤学集团负责人。 Alimonti教授赢得了几项著名的奖项和赠款,例如瑞士桥奖,J Steiner Cancer Research Award,Embo YIP和欧洲研究委员会(ERC)的开始,合并者和高级赠款。 他是主要科学期刊上许多临床和基础研究出版物的作者(例如, 自然,科学,细胞,Nat。 gen等)。 荣誉Alimonti教授获得了罗马大学“ La Sapienza”大学的医学博士学位,并获得了罗马国家癌症研究所的医学和肿瘤学培训。Alimonti教授在纽约的纪念Sloan-Kettering癌症中心,然后在波士顿的哈佛医学院完成了PP Pandolfinfirator的癌症生物学博士后研究金。2010年,他加入了瑞士的肿瘤学研究所,担任分子肿瘤学集团负责人。Alimonti教授赢得了几项著名的奖项和赠款,例如瑞士桥奖,J Steiner Cancer Research Award,Embo YIP和欧洲研究委员会(ERC)的开始,合并者和高级赠款。 他是主要科学期刊上许多临床和基础研究出版物的作者(例如, 自然,科学,细胞,Nat。 gen等)。 荣誉Alimonti教授赢得了几项著名的奖项和赠款,例如瑞士桥奖,J Steiner Cancer Research Award,Embo YIP和欧洲研究委员会(ERC)的开始,合并者和高级赠款。他是主要科学期刊上许多临床和基础研究出版物的作者(例如,自然,科学,细胞,Nat。gen等)。荣誉
这项研究表明,由于柠檬提取物的含量,柠檬提取物可以帮助降低小鼠的血糖水平,例如抗坏血酸(维生素C)和类黄酮。维生素C在结构上类似于葡萄糖,是细胞进入的葡萄糖竞争者,从而减少了体内蛋白质糖基化[16]。此作用可以降低糖化的血红蛋白水平,降低血糖并减少该过程产生的氧化应激。此外,类黄酮对于减少氧化应激和ROS至关重要,有助于β细胞再生。先前的研究表明,关于柠檬提取物在降低老鼠血糖水平中的作用的结果相似[10]。值得注意的是,与Alloxan诱导的未经治疗的基团相比,这些组施用的柠檬提取物14天显示血糖水平显着降低,后者的空腹血糖水平升高。
复合物(尘土飞扬)等离子体是等离子体系统,它们用纳米计的凝结物颗粒播种至微米大小,通常在低温低压等离子体放电中设计。[1]这些颗粒嵌入在等离子体中时,会通过不断收集和发射血浆颗粒和辐射来充电。[2]复杂的等离子体有两个理论方面,这是充电过程的两种后果,它们都广泛吸引。(a)固定在灰尘表面上的基本电荷对于微米大小的谷物为千的阶。因此,通过控制等离子体条件和灰尘参数(密度,大小),平均灰尘 - 固定相互作用能可以变得异常高,这意味着尘埃成分的耦合参数可以超过统一性。[3]
摘要:柠檬烯是柑橘精油的主要组成部分,可以达到高达96%的浓度。以其对人体的潜在治疗作用而闻名,其中包括其针对各种病原体的广泛抗菌活性。因此,本研究的目的是基于书目计量研究和文献综述,与牙科感兴趣的微生物相比,解决柠檬烯的抗菌和抗真菌性质。分析了以下数据库:PubMed,Google Scholar,Scielo和Science Direct,从2011年至2021年之间发表了十篇文章。大多数结果表明,除了提供有关影响口腔的疾病的创新治疗方式外,还提供了有关适应症和临床使用的重要数据和观点,例如牙齿衰减,牙周疾病和念珠药。关键字:limonene;反感染;牙科;植物治疗;药用植物恢复:El Limoneno es El Componente主要De Los Aceites Esencialescítricos,Y Puede Alcanzar una una una una una unacompentacióndehasta el hasta el 96%。Purpurmente conocido por sus potenciales efectosterapéuticosen el有机体,entre ellos se destacan su Amplia actividad antimicrobiana antimicrobiana frente a diverseos tiposdepatógenos。por lo tanto,El objetivo de este estudio fue abordar las提出了抗微生物,anantifúngicasdel limoneno encomplociociónconmicroenermososososososososososososososos de in laodontología帕拉布拉斯·克拉夫(Palabras Clave):limoneno;抗侵蚀; Odontología; fitoterapia; Plantas Medicinals分析了以下数据库:PubMed,Google Scholar,Scielo和Science Direct,其中选择了2011年至2021年之间发表的十篇文章。 div>大多数结果表明,除了提供有关影响口腔疾病的疾病(例如龋齿,牙周疾病和念珠菌病)的疾病,除了提供有关适应症和临床用途的重要数据和观点外,令人满意的抗菌潜力。 div>
在西孟加拉邦的12个地区进行了一项调查,以识别精英柠檬基因型,从而鉴定了52个加入的鉴定,这些加入进一步通过使用22个定量特征进行描述性分析,层次群集分析,鉴别分析,相关性分析和主要成分分析和主要成分分析和Biplot分析和Biplot和Biplot分析。在12个定量字符中观察到了广泛的变化,即果实体重,果皮厚度,果汁重量,果汁量,果汁百分比,每种水果的种子数量,种子重量,种子长度,种子宽度,TSS:酸比,总糖和非还原糖导致层次聚类分析这些集群分析到20个集群。通过规范判别分析负责这种聚类的主要特征是水果长度,果汁量,果汁百分比,种子长度和TSS:酸。主成分分析(PCA)解释了七个组件,累积方差为77.432%。然而,双层分析揭示了评分图不同象限中存在的基因型具有较高的定量特征值,保留在相应的载荷图中。从这项研究中可以得出结论,可以利用柠檬基因型中发现的可变性,以选择精英材料,以进一步保守,详细的评估和作物改进计划中的利用率。
萜类化合物是一大类具有商业用途的天然产物。微生物生产萜类化合物被认为是稳定供应这些复杂碳氢化合物的可行方法。蓝藻是一种光合原核生物,是可持续生物生产的有吸引力的宿主,因为这些自养生物只需要光和二氧化碳就能生长。尽管蓝藻已被改造成生产各种化合物,但它们的萜类化合物生产率通常较低。需要进一步研究以确定提高蓝藻萜类化合物产量的瓶颈反应。在这项研究中,我们对快速生长的蓝藻 Synechococcus elongatus UTEX 2973 进行了改造,使其生产一种商业用途的萜类化合物柠檬烯。我们在编码香叶基香叶基焦磷酸合酶 crtE 的基因中发现了一个有益的突变,导致柠檬烯产量增加了 2.5 倍。工程菌株以每天 8.2 mg L 1 的速率生产了 16.4 mg L 1 的柠檬烯,比之前报道的其他蓝藻物种的柠檬烯产量高出 8 倍。此外,我们采用了组合代谢工程方法来优化参与柠檬烯生物合成上游途径的基因。通过调节编码 MEP 途径中的酶和香叶基焦磷酸合酶的基因的表达,我们表明优化表达水平对于提高蓝藻中的柠檬烯产量至关重要。