饮食蛋白缺乏症是全球最严重的健康问题之一;优化植物性食品蛋白质生产率的能力对世界健康和可持续性产生了极大的影响。作物工厂必须整合来自环境的信号,并优先考虑在整个生长季节中可能单独/同时发生的压力的反应。压力反应会对植物的生长和质量特征(例如蛋白质和淀粉)产生不利影响。植物疾病每年造成主要损失作物的产量。拟南芥种类的拟南芥物种在拟南芥中与核因子y亚基C4(NF-YC4)结合拟南芥及其在作物中的同源物。 QQS或NF-YC4的过表达以碳水化合物为代价增加叶子和种子的蛋白质含量。过表达QQS或NF-YC4的突变体也显着提高了对植物病原体和害虫的耐药性。我们检测到了几个被预测的保守基序,该基序被稻米和大豆NF-YC4基因的启动子中的阻遏物约束。使用CRISPR/CAS9编辑大米和大豆NF-YC4基因的启动子,我们删除了具有阻遏物结合基序的启动子片段。这些缺失导致抑制剂结合减少,NF-YC4表达增加,蛋白质增加和碳水化合物降低。基因编辑的植物表现出高达48%的叶蛋白和15%的种子蛋白。此外,我们说明了通过靶向基因组缺失上调基因表达的一般方法。
Ling He,医学博士,博士 标题和系副教授,儿科专业领域的葡萄糖和脂质的肝脏代谢,通过AMPK激活,胰岛素抵抗和肝脂肪变性,肥胖和II型糖尿病摘要的胰岛素耐药性和肝脂肪变性通过 他的研究重点是肝脏代谢,特别是葡萄糖和脂质代谢以及线粒体动力学的参与。 目前,他的实验室正在研究NIH资助的项目,以定义二甲双胍对线粒体动力学影响和通过AMPK激活的呼吸的分子机制。 他还有另一个由NIH资助的项目,用于研究导致肥胖症和2型糖尿病中胰岛素抵抗和肝脂肪变性的矛盾同意的机制。 此外,他的实验室正在研究负责新生儿线粒体扩张的机制。 出版物 - 阻断AMPKαS496磷酸化可改善中的线粒体动力学和高血糖Ling He,医学博士,博士标题和系副教授,儿科专业领域的葡萄糖和脂质的肝脏代谢,通过AMPK激活,胰岛素抵抗和肝脂肪变性,肥胖和II型糖尿病摘要的胰岛素耐药性和肝脂肪变性通过他的研究重点是肝脏代谢,特别是葡萄糖和脂质代谢以及线粒体动力学的参与。目前,他的实验室正在研究NIH资助的项目,以定义二甲双胍对线粒体动力学影响和通过AMPK激活的呼吸的分子机制。他还有另一个由NIH资助的项目,用于研究导致肥胖症和2型糖尿病中胰岛素抵抗和肝脂肪变性的矛盾同意的机制。此外,他的实验室正在研究负责新生儿线粒体扩张的机制。出版物 - 阻断AMPKαS496磷酸化可改善
IMCH患者的(图3),仅此病例E)在急性,ALT升高阶段(19天)接受了弓形虫,并实现了完全分辨率。 病例f),g)和h)在ALT降低到16、67和94 U/L(发病后85-917天)后接受毒珠,并且在ALP/GGT方面没有一致的改善。 案例f)持续了1088天,拒绝活检,仅在四剂tociliuzumab停止后才证明了边缘改善。 案例H)在活检中显示出轻度的持续iMch,然后在12周时接受第二剂托曲珠单抗,并有温和的改善。 病例G)还接受了他克莫司,并在死亡癌症进展之前服用了中药。(图3),仅此病例E)在急性,ALT升高阶段(19天)接受了弓形虫,并实现了完全分辨率。病例f),g)和h)在ALT降低到16、67和94 U/L(发病后85-917天)后接受毒珠,并且在ALP/GGT方面没有一致的改善。案例f)持续了1088天,拒绝活检,仅在四剂tociliuzumab停止后才证明了边缘改善。案例H)在活检中显示出轻度的持续iMch,然后在12周时接受第二剂托曲珠单抗,并有温和的改善。病例G)还接受了他克莫司,并在死亡癌症进展之前服用了中药。
在新加坡国立大学工作了13年后,他于2005年加入NTU新加坡,担任物理与数学科学学院(SPMS)数学科学系的创始负责人。他以前曾担任新加坡NTU科学学院的SPM和院长。自2022年8月以来,他还曾担任新加坡国家研究基金会的首席科学顾问。
内部研发部门 为了不断改进我们的产品并提供我们著名的高品质,SEAC® 设有内部研发部门。我们的设计师拥有丰富的行业专业知识,并使用一些现有的最先进的设计和开发系统。我们的员工在专家顾问的帮助下支持我们工业设计的每个阶段,这些顾问在潜水领域也拥有丰富的经验。产品的质量最好,因为制造它们所用的材料同样出色。这就是为什么我们公司使用橡胶、液态硅胶和技术聚合物等材料生产我们产品的组件。此外,我们的脚蹼、面罩和呼吸管都是在具有长期经验的员工的精心监督下在现代化的设施中制造的。
与代谢相关的脂肪性肝炎肝病(MASLD)相关的肝细胞癌(HCC)的发生率增加,要求改善监测方法。超声监视的标准建议面临该人群的局限性。血清生物标志物(包括GAAD和ASAP评分在内的年龄和性别)最近提出了HCC监视。但是,在该人群中检测HCC时,其比较性能的数据有限。
Challice Bonifant,医学博士,博士标题和系肿瘤学助理教授,儿科专业区助理教授设计了用于治疗急性髓性白血病,癌症免疫疗法,恶性血液学的细胞免疫疗法。研究与工作摘要Bonifant研究兴趣是癌症和恶性血液学的免疫疗法领域。目前,她的研究着重于免疫疗法的设计和开发作为对较差的预知癌的一种治疗,包括开发工程的细胞免疫疗法来治疗急性髓样白血病NK细胞,CAR-T
收到:06-02-2022修订:07-19-2022接受:07-30-2022引用:L,Chen和S. Su,“基于区块链加上供应链网络上的信托传播的优化”,J。IntellManag。decis。,卷。1,否。1,pp。17-27,2022。https://doi.org/10.56578/jimd010103。©2022作者。香港许可证学院出版服务有限公司。可以免费下载本文,并用4.0许可证的CC使用引用原始发布版本的引用和引用。摘要:区块链技术的权力下放大大改善了供应链网络中的信任关系。鉴于供应链网络中缺乏信任,不确定性和不对称性,本文集成了区块链技术,以构建信任表示,计算和传播的网络动态模型,并探讨区块链如何影响供应链网络。 结果表明,在区块链信任框架被部署在农业供应链中后,网络量表增加了115.89%,网络连接增加了60.31%,最短路径的平均路径减少了4.95%。 同时,网络拓扑性能(例如学位分布和平均聚类系数)在不同程度上进行了优化。 以农业供应链为例,拓扑变化的实际意义得到了解释。 总体而言,区块链信任机制通过影响节点之间的信任关系来改善供应链网络的拓扑。 简介鉴于供应链网络中缺乏信任,不确定性和不对称性,本文集成了区块链技术,以构建信任表示,计算和传播的网络动态模型,并探讨区块链如何影响供应链网络。结果表明,在区块链信任框架被部署在农业供应链中后,网络量表增加了115.89%,网络连接增加了60.31%,最短路径的平均路径减少了4.95%。同时,网络拓扑性能(例如学位分布和平均聚类系数)在不同程度上进行了优化。以农业供应链为例,拓扑变化的实际意义得到了解释。总体而言,区块链信任机制通过影响节点之间的信任关系来改善供应链网络的拓扑。简介关键字:信任;区块链;供应链网络;复杂网络1。
使用SWOT分析方法Muhammad Rizki 1 *,Afdal Ghifari 2,Wang Ling Hui 3,Ekie Gilang Permata 4,MHD确定LPP TVRI RIAU的营销策略。dany Siregar 5,Muhammad Isnaini Hadiyul Umam 6,Harpito 7 Univeritas Islam Negeri Sultan Sultan Syarif Kasim Riau 1,4,5,6,7,Hochschule Bremen 2,National Bremen 2,National Taiwan Science Assical Assical Assience Ardience Andecents 3 Muhammad.rizki.rizki@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin@uin.ack.acka.incka.incka.incka.idca.idca.idecka.ind.ind.idca。 aghifari@stud.hs-bremen.de 2 , m10101203@mail.ntust.edu.tw 3 , ekiegp@yahoo.com 4 , mhddanny@gmail.com 5 , muhammad.isnaini@uin-suska.ac.id 6 , harpito@uin-suska.ac.id 7 Received : 06 October 2021, Revised: 26 December 2021年,接受:2021年12月26日 * corespending作者摘要这项研究的目的是使用SWOT方法评估LPP TVRI RIAU的营销策略。这项研究的重点是在SWOT分析中找出内部和外部因素。这项研究使用了描述性定量方法。通过使用概率抽样方法进行采样,总共来自RIAU省的6,394,087名人群的400名受访者。问卷是通过确定重要性水平和评估当前条件的设计而设计的。根据SWOT汇编的结果,有5个优势,5个劣势,4个机会和5个威胁。此外,在IFAS和EFAS阶段还进行了加权,评分和分数,以在公司方面进行加权评估。公司的职位是在象限II中,这意味着公司具有更大的优势和威胁,因此公司应支持多元化战略政策。关键字:营销策略,SWOT分析,IFAS,EFAS。,可以进行SWOT矩阵映射以生成四个战略政策替代方案,即ST,WO,WT。1。简介
1。Gomila M.等。“基于基因组的基因组分类法和S.频率的建议nov。和S. de-Gradans sp。nov。并修改了S. perfectoma和氯替氏菌的描述”。微生物10.7(2022):1363。