帕金森氏病(PD)是最常见的退化性疾病之一。最常见的特征是神经元死亡,在lewis植入术中刘易斯夹杂物积累后,在黑质区域的多巴胺能神经元中,其临床症状如运动迟缓,自主神经功能障碍和dionstonia痉挛等临床症状。迄今尚未揭示其发病机理的确切分子机制。并且缺乏对PD的有效治疗方法,这给患者,家庭和社会带来了负担。CRISPR CAS9是一项强大的技术,可以通过快速发展来修改目标基因组序列。越来越多的科学家利用这种技术来进行研究相关的神经退行性疾病,包括PD。但是,涉及的复杂性使组织和总结现有发现以促进更清晰的理解变得迫切。在这篇评论中,我们描述了CRISPR CAS9技术的开发和最新的衍生基因编辑系统。然后,我们专注于CRISPR CAS9技术在PD研究中的应用,总结了新型与PD相关的医学模型的构建,包括细胞模型,小动物模型,大型哺乳动物模型。我们还讨论了与上述模型中使用CRISPR CAS9进行PD处理有关的新方向和目标分子。最后,我们提出了关于CRISPR CAS9技术系统开发和优化的方向的观点,以及将来它应用于PD和基因治疗。所有这些结果为研究PD提供了有价值的参考和增强的理解。
生物海洋资源 (LMR) 计划 FY23 环境需求招标编号 N3943023S2503 发布于 2022 年 10 月 20 日 SAM.gov 上的“合同机会”下 - https://sam.gov 描述:此公告根据 FAR 6.102(d)(2) 和 35.106 构成海军设施工程和远征作战中心 (NEXWC) 的广泛机构公告 (BAA)。不会发布有关此公告的正式提案征求书 (RFP)、其他招标或其他信息。FAR 第 35 部分将此类 BAA 的使用限制为获取基础和应用研究以及与特定系统或硬件采购开发无关的那部分先进技术开发。根据 BAA 签订的合同用于科学研究和实验,旨在推进最先进技术并增加知识或理解。此公告不用于收购技术、工程或其他类型的支持服务。海军设施工程和远征作战中心正在通过海洋生物资源 (LMR) 计划征集与下面列出的需求主题相关的工作的预提案。需求主题 LMR-N-0279-23:自动检测海洋哺乳动物以避免无人水面舰艇撞击背景根据《海洋哺乳动物保护法》 (MMPA) 和《濒危物种法》 (ESA),美国海军需要减轻海军舰艇对大型鲸鱼的任何潜在撞击。主要的缓解手段是使用瞭望台目视检测水面上的海洋哺乳动物,以指挥舰艇避免撞击动物。随着海军不断开发中型和大型排水量无人水面舰艇等新型舰艇技术,对新的海洋哺乳动物目视检测方法的需求日益增加。海军已审查了各种从移动船只探测海洋哺乳动物的技术,并主要对红外摄像系统感兴趣。红外摄像系统有可能在所有光照条件下(低光或夜间)观察水面上的海洋哺乳动物。红外系统通常由红外摄像机、用于船上操作的摄像机万向节稳定器和检测算法组成。红外摄像机技术已在悬崖上的观察点和船只上进行了演示,并且该系统在探测鲸鱼喷水和水面身体方面的性能已与人类视觉观察者进行了比较(Zitterbart 等人 2013 年、Zitterbart 等人 2020 年、Baille 和 Zitterbart 2021 年)。已经开发了基于代理的模型来探索基于水面的鲸鱼检测方法对缓解船只撞击的有效性。但是,这种技术尚未在无人船上进行演示,无法确定如何将其用作自主海洋哺乳动物检测的主要手段。Need LMR 正在寻求预提案,以演示为海军无人水面舰艇平台上的鲸鱼探测而开发的现有红外系统。这项工作的初步目标是建立海军无人水面舰艇上的红外系统性能标准,并确定集成和应用要求,以便红外系统的输出可用于指导无人水面舰艇导航并避免撞到鲸鱼。在初步规划和开发阶段之后,该项目的主要目标是:改进红外系统的硬件和软件组件以用于特定的海军无人水面舰艇应用,在海军无人水面舰艇平台上测试红外系统性能,
REGULATORY REVIEW Committee oversight activities will assist in the collection of relevant information to support the Committee's legislative agenda, monitor the implementation of public policy, and ensure the government's performance in subject matters within the Committee's jurisdiction.因此,委员会将研究自然资源法的有效性。的监督重点还将提供关于法律,例如《国家环境政策法》,《濒危物种法》,《荒野法》,《联邦土地政策和管理法》,《海洋哺乳动物保护法》(MMPA),《国家历史保护法》,《国家历史保护法》以及其他可能超出其对美国对美国税收征收的昂贵诉讼和其他不利影响的监管目的。道德和透明度委员会将在其管辖权下对联邦部门和机构进行彻底监督道德规范的遵守情况。委员会将审查部门道德办公室,道德培训,指导和利益遵守冲突的运作,以及其他考虑因素,以确保对违反道德规范和法律的行政官员和雇员负责。科学完整性和授予责任制需要确保委员会管辖范围内机构和机构的科学完整性,包括对各种政府资助接收者的监督。委员会将监督其管辖范围内机构和局授予的联邦赠款,以确保授予效率,公平和透明的赠款程序。能源和矿产资源
nyungwe是非洲最古老的雨林之一,也是卢旺达最大的森林景观,覆盖了1,019公里的茂密的Afromontane森林,竹制覆盖的山坡,草原和湿地。它位于世界两条河流和尼罗河世界两条河流的分水岭鸿沟上,提供了该国淡水的很大一部分。nyungwe是一个区域生物多样性热点,位于艾伯丁裂谷生物多样性热点内,具有令人难以置信的高物种多样性和植物,鸟类和哺乳动物的道德。超过1,068种记录的植物物种,320种鸟类和75种已知的哺乳动物,包括13种非洲灵长类动物 - 尤其是黑猩猩和难以捉摸的Hamlyn's和L'Hoest's Monkeys,Nyungwe的Rich Fauna和Fllaa和Flla and Floola又暴露于猖po式的销售,非法的矿业和农作物,其独特的是其独特的侵害。承认与卢旺达发展委员会(RDB)的成功伙伴关系,该委员会看到了阿卡格拉国家公园的生态和经济复兴,卢旺达政府邀请非洲公园在2020年签署了20年的协议,以管理公园,并确保其对野生动植物和社区的保护。Nyungwe国家公园是完整的森林和泥炭沼泽,沼泽,灌木丛和草地的所在地,为高度多样化的动植物提供了栖息地,也被国际上被认为是保护的优先地点,并且由于其最近的自然UNESCO World Endiaction Inters而言,其重要的分水岭是重要的。
本谅解备忘录执行了 43 USC §§ 3001-3005,Pub. L. No. 116-260(2020 年 12 月 27 日)中的指示,以下简称“2020 年能源法案”。根据 2020 年能源法案,部长在 BLM 总部内设立了一个国家可再生能源协调办公室 (National RECO),并在西部各州设立了五个 RECO,负责实施一项计划,以改善符合条件项目的联邦许可协调。为实施该计划,参与机构决心建立机构间协调小组,其中包括具备特定主题专业知识的合格人员,并在资金可用的情况下,促进环境审查、协商、协调和文件编制,以加速对覆盖土地上符合条件的项目进行可再生能源决策,并协调所有必要的环境和其他机构审查,以便根据 FLPMA、FRRRPA 和地热蒸汽法案(30 USC §§ 1001 et seq .)(GSA)对符合条件的项目进行规划、选址和授权(如适用),包括遵守白头鹰和金鹰保护法案(BGEPA)、清洁空气法案(CAA)、清洁水法案(CWA)、沿海区管理法案(CZMA)、濒危物种法案(ESA)、马格努森·史蒂文斯渔业养护和管理法案(MSFCMA)、海洋哺乳动物保护法案(MMPA)、国家海洋保护区法案(NMSA)、鱼类和野生动物协调法案(FWCA)、候鸟条约所需的协调和审查法案(MBTA)、河流和港口法案(RHA)、国家环境政策法案(NEPA)以及国家历史保护法案(NHPA),如第 IV 部分所述。
- Alastair Chisholm,特许水资源和环境管理机构 - Alastair Driver,英国野化组织 - Andrew Kerr,可持续鳗鱼集团 - Archie Ruggles-Brise,西班牙大厅庄园 - Ben McCarthy 和 Stewart Clarke,国家信托 - * Caroline Drummond,环境与农业联系(无法支持提案) - Chris Price,稀有品种生存信托 - David Gasca-Tucker,阿特金斯 - * Denise Ashton,野生鳟鱼信托(无法支持提案) - Duncan Halley,挪威自然研究所 (NINA) - Duncan Pepper,钓鱼指南 - * Helen Senn 和 Helen Taylor,苏格兰皇家动物学会(外部支持者/咨询人) - Helena Soteriou、Becky Elliott 和 Rosemary Waugh,泰晤士水务公司 - James Nairne,苏格兰野生海狸集团 - James Robinson,野禽和湿地信托 - Jan Stannard,Heal再野化 - Jeremy Biggs,淡水栖息地信托 - * Kate Rice,南方水务公司(目前无法回应) - * Mark Lloyd 和 Arlin Rickard,河流信托公司(无法支持提案) - Martin Lines,自然友好型农业网络 - * Nick Phillips,林地信托公司(无法支持提案,需要更多时间) - * Richard Benwell 和 Jodie Le Marquand,野生动物和乡村联络处(无法支持所有提案) - Richard Young,达雷尔野生动物保护信托公司和 IUCN SSC 小型哺乳动物专家组 - Rosie Woodroffe 和 Alison Debney,伦敦动物学会 (ZSL) - Sara Lom,树木委员会 - Toby Aykroyd,欧洲自然信托公司和野生欧洲
Microtus Fortis(M。Fortis)是中国唯一对Japonicum(S. japonicum)感染具有本质上抗性的哺乳动物。尽管如此,富氏杆菌对血吸虫的潜在抵抗机制仍不清楚。在这项研究中,我们使用液相色谱 - 质谱法(LC -MS)检测并比较了富氏菌和ICR小鼠之间的结肠水性提取物和血清代谢特征。We identified 232 specific colon aqueous extract metabolites and 79 specific serum metabolites of M. fortis infected with or without S. japonicum at two weeks compared with those of ICR mice, which might be closely correlated with the time-course of schistosomiasis progression and could also be used as indicators for the M. fortis against S. japonicum , for example, nonadecanoic acid, hesperetin, glycocholic酸,2-氨基苯甲酸,6-羟基二氮蛋白酶和精子定。和富集的途径得到了进一步的识别,我们的发现表明,japonicum链球菌感染诱导了各种代谢途径中涉及的代谢变化,包括氨基酸代谢,脂质代谢,ABC转运蛋白,中央碳代谢中的癌症和胆汁分泌。这些结果表明,在Japonicum S. japonicum感染前后,结肠水提取物和血清代谢特征在M. fortis和ICR小鼠之间显着差异,并将为fortis M. fortis抗性链球菌感染的潜在抗性机制提供新的见解,并确定有希望使用药物抗结杆菌的候选者。
摘要 - 了解动物社会系统的动态需要研究接触和相互作用的变化,这受环境条件,资源可用性和捕食风险以及其他因素以及其他因素的影响。传统(直接)观察方法有局限性,但是传感器技术和数据分析的进步为研究这些复杂系统在自然主义环境中研究这些复杂系统提供了前所未有的机会。接近日志记录和跟踪设备,捕获运动,温度和社交互动,提供了无创的手段来量化行为并开发动物社交网络的经验模型。然而,挑战仍然在整合不同的数据类型,结合更多的传感器模式以及解决后勤约束。为了解决这些差距,我们开发了一个具有新功能的无线可穿戴传感器系统(称为“ juxta”),包括模块化电池组,用于组合数据类型的内存管理,可重新配置的部署模式以及用于数据收集的智能手机应用程序。我们介绍了一项有关草原田鼠(Microtus ochrogaster)的试点研究的数据,该研究表现出相对复杂的社会行为。我们证明了juxta的潜力增加了我们对自由生活动物的社交网络和行为的理解。此外,我们提出了一个框架,以指导将来的研究融合时间,空间和事件驱动数据。通过利用无线技术,电池效率和智能传感方式,我们的可穿戴生态系统为动物社交网络研究中的实时,高分辨率的数据捕获和分析提供了可扩展的解决方案,为探索跨物种和环境的复杂社会动态开辟了新的途径。
生态系统对气候变化的反应很复杂。为了预测生态系统动力学,我们需要有关过去物种丰度变化的高质量数据,这些数据可以为基于过程的模型提供信息。沉积古代DNA(SED ADNA)已彻底改变了我们记录过去Ecosyss-Tems动态的能力。与微化石(花粉,孢子)相比,它提供了增加分类学分辨率的时间序列,并且通常可以提供物种水平的信息,尤其是对于过去的血管植物和哺乳动物丰度。时间序列的信息比当代空间分布信息更丰富,这些信息传统上被用来训练模型来预测生物多样性和生态系统对气候变化的反应。在这里,我们概述了SED ADNA对预测生态系统变化的潜在贡献。我们展示了如何量化生物系统动力学中生物相互作用的效果的物种级时序列,并在可用的地点密集网络可用时用于估计分散率。通过结合古时间系列,基于过程的模型和逆模型,我们可以恢复生态系统动力学基础的生物和非生物过程,这些过程传统上非常具有挑战性。由SED ADNA告知的动态模型可以进一步用于推断超出当前动态,并提供对未来气候变化的生态系统响应的强大预测。本文是主题问题的一部分,“生态新颖性和行星管理:转化生物圈中的生物多样性动态”。
ACHP 历史保护咨询委员会 ADLS 飞机探测照明系统 AOC 关注区域 BiOp 生物学意见 BOEM 海洋能源管理局 BSEE 安全与环境执法局 CEQ 环境质量委员会 COP 建设与运营计划 CR 保护建议 CSE 科学编辑委员会 CWA 清洁水法案 DOI 美国内政部 ECC 出口电缆走廊 EIS 环境影响声明 EMF 电磁频率 ESA 濒危物种法案 ESP 环境研究计划 ESPIS 环境研究计划信息系统 GBS 重力结构 HAPCs 特别关注的栖息地区域 HRG 高分辨率地球物理 ITR 偶然捕获条例 ITS 偶然捕获声明 km 公里 KOP 关键观察点 kV 千伏 LEDPA 对环境破坏最小的可行替代方案 LOA 授权书 LSZ 景观相似区 MA CZM 马萨诸塞州沿海区管理局 MEC 值得关注的弹药和爆炸物 MMPA 海洋哺乳动物保护法 MOA 备忘录 MPRSA 海洋保护、研究和保护区法 MW 兆瓦 NARW 北大西洋露脊鲸 NEPA 国家环境政策法 NHPA 国家历史保护法 NMFS 国家海洋渔业局 nmi 海里 NOI 意向通知 NOAA 国家海洋与大气管理局