人类是印度自然界的一部分,而不是印度自然界的一部分,许多社区的家都具有自然和文化的多样性。整个地区居住的社区都有精致和无数的文化,传统和实践。这些社区中的每个社区都以自己的方式都是独一无二的,因此,重要的是要了解其基本方面,保护和保护其文化遗产。多样化的文化实践始终是生物多样性管理的核心。土著文化的作用及其知识在保护生物多样性中的应用始终至关重要,并且是适应局部环境(或利基形成)的例子,并有助于保护生物多样性。存在文化系统与环境之间的相互反馈。自然始终提供了一种文化过程,活动和信念系统发展的环境。文化实践取决于生物多样性的特定要素的存在和表达。最终,保护多样性必须是最重要的,毫无疑问是一种关心的行为。指的是所有生物体,它们的遗传物质以及它们的生态系统的一部分都支持人类和社会需求,包括食品和营养安全,能源和生活,这共同基于身体健康。它还支持经济机会,以及有助于整体健康的休闲活动。但是,需要一种整体方法来共同扭转生物多样性侵蚀和文化多样性削弱的当前趋势。它发生在3个不同的层面上,即物种多样性,遗传多样性和生态系统多样性。一种与生物多样性和文化多样性有关的国际法律文书已经存在。正如联合国教科文组织所说,促进多样性的联合方法将加强文化和生物多样性之间的融合,相互依存和积极关系。文化多样性的丧失(包括语言)和土著社区及其文化的传统知识与生物多样性的丧失无关。这种关系是如此内在,以至于它不言语。有证据表明,暴露于自然对身心健康有积极影响。这就是为什么神圣的树林所证明的非人类性质经常被认为是神圣的原因,并且反映在对生物区域主义的日益兴趣中。国际对生物多样性与文化多样性之间联系的认识反映在IUCNC/EESP和UNESCO的工作计划中,以及UNEP(2007)的旗舰报告《全球环境展望》。这将生物多样性描述为包括“人类文化多样性,可能受到与生物多样性相同的驱动因素的影响,并且对基因,其他物种和生态系统的多样性产生了影响”(UNEP,2007年)。因此,一种联合方法将加强文化和生物学多样性之间的融合,相互依存和积极关系。在科学家在批判性思维中的相互作用与在北东印度的背景下的文化多样性的积极对话之间进行了平行,在本次研讨会上,将提供一些有关生物多样性的基本信息,以了解为什么在塑造任何领域的文化环境中,尤其是在全球变化的时间中应赋予其核心作用。同时将印度东北地区视为一个单一的同质领土,仅突出了该地区的身份和边缘性的复杂性。重要的是要注意,不同的文化以不同的方式与自然互动,并与本地环境建立了不同的关系。利用多学科的方法,这项努力不仅涉及人类学的见解,而且还涉及人类生物学,地理学,社会学,政治学,政治学,经济学,文学,历史,历史和其他学科,以揭示众多因素的分层动态,例如种族,性别,宗教,宗教,宗教和社会经济学的杂物,并撰写,并撰写了构成的界定,并撰写了构成界限,并撰写了界定的界定,并撰写了界定的界定,并撰写了撰写的范围。该地区普遍的生物多样性。
摘要泄露数据的主要原因之一是人类错误,企业可以大大降低这些错误,以使其交易更加坚不可摧,并且不易窃听。区块链正在与基本的公司流程合并,并且正成为全球每个垂直部门的代名词。区块链技术是完全分散的,并使用基于分类帐的方法连接到网络的几台计算机记录了数据和处理交易。能够将任何数字资产添加到链条并开始交易的能力是区块链最好的事情。与传统的银行系统相比,不会有任何中间商,而且数据将永远是安全的。区块链是一个分布式分类帐,在“块”中收集数据,并向所有正在验证的参与者广播交易。这种分布式分类帐是一个块网络,被称为“区块链”技术,因为分类帐是由离散但链接的块组成的。由于网络上的每台计算机都有区块链的副本,因此用户可以快速确认交易并停止欺诈。本文分析了区块链技术的技术方面,以及它如何影响社会和金融体系。根据这项工作的研究,进一步开发了使用区块链技术保护支付数据的方法。
天然抗糖尿病药物已被探索作为广泛使用药物的替代品,特别是因为它们的副作用发生率较低。蒲公英传统上被用于治疗糖尿病患者。本报告描述了使用生物测定引导的分离方法从蒲公英 70% 乙醇提取物中分离黄酮苷杨梅苷。使用径向色谱法分离选定的级分。基于核磁共振光谱数据对分离化合物进行结构解析。杨梅苷的体外测试表明,通过抑制 α-葡萄糖苷酶的机制,杨梅苷具有很高的抗糖尿病活性,IC 50 值为 46.03 ± 0.25 μg/mL,与阿卡波糖相当,后者的 IC 50 值为 45.84 ± 0.27 μg/mL。分子对接结果显示,杨梅苷的 ΔG 为 -3.89 kcal/mol,而阿卡波糖的 ΔG 为 -4.41 kcal/mol。杨梅苷通过与 His626、Asp469、Met470、Asp357、Arg552、Asp630 和 Asp568 形成氢键,与 Ala234、Trp329、Trp432 和 Ala628 形成四种疏水相互作用,与 Asp568 形成电子键,与 α-葡萄糖苷酶相互作用。这种结合特性表明杨梅苷和阿卡波糖之间存在相似性。本研究报告了从 S. cumini var. album 中分离的杨梅苷的发现,显示出开发为通过抑制酶 α-葡萄糖苷酶起作用的糖尿病药物的良好结果。
(未通过同行评审认证)是作者/资助者。保留所有权利。未经许可就不允许重复使用。此预印本版的版权持有人于2024年8月1日发布。 https://doi.org/10.1101/2024.08.01.606235 doi:biorxiv preprint
摘要在现代世界中,随着信息,科学和技术资源的发展,数据量正在迅速增加。云服务对于支持和优化大量数据的管理至关重要。随着技术的发展,有必要增强管理大量信息的方法。现代对效率和安全性的要求对业务部门构成了挑战,而云服务中流程的自动化正是实现高功能和保护的关键。在本文中,我们将探讨过程自动化在云服务中的重要性,这些技术如何贡献优化数据管理以及确保处理大量信息时的安全性。关键字1数据库,业务部门,云存储,安全性。1。简介
● 每年帮助 PK-5 年级学生确定希望和梦想; ● 确保 6-11 年级的每位学生制定和/或参与个人职业规划。希望和梦想将成为帮助学生进行与职业追求相符的学习的基础。(职业规划至少包括自我评估兴趣、职业探索(先决条件、工作技能、大学要求、潜在薪水)和个性化职业评估,旨在设定目标。● 为 PK-12 年级学生制定和实施范围和顺序职业课程。● 职业规划将作为协助与学生行为相关的恢复性讨论的工具。
摘要 本研究旨在利用网络药理学和分子对接方法探讨瓜蒌-当归-乳香-没药(TAFM)治疗乳腺癌的关键活性成分、潜在靶点及其分子机制。利用中药系统药理学数据库与分析平台(TCMSP)数据库获取TAFM的化学成分和相关靶点;利用GeneCards、OMIM、Drugbank和治疗靶点数据库(TTD)等数据库识别乳腺癌相关靶点;利用Cytoscape 3.9.1软件和STRING(Search Tool for the Retrieval of Interaction Gene/Proteins)数据库可视化药物成分-靶点-疾病和蛋白质相互作用网络,筛选核心成分和关键靶点。使用DAVID(Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery)数据库进行基因本体论(GO)和京都基因和基因组百科全书(KEGG)分析,使用AutoDock和PyMOL软件进行分子对接。发现TAFM在治疗乳腺癌中的关键活性成分包括β-谷甾醇、豆固醇、鞣花酸、天竺葵素和矮牵牛素,共鉴定出ESR1、VEGFA、PTGS2、HSP90AA1、CASP3等38个关键靶点和枢纽基因。分子对接结果证实豆固醇和胱天蛋白酶3(CASP3)是相关最密切的靶点。GO富集分析显示,参与的生物学过程主要包括药物反应、凋亡过程的正向调控和基因表达双向调控等。KEGG通路分析揭示了与癌症、炎症及感染相关疾病相关的通路的参与。研究结果提供了支持性证据,表明β-谷甾醇、豆固醇、鞣花酸、天竺葵素和矮牵牛素代表TAFM的关键生物活性成分,通过调节雌激素受体α(ESR1)、血管内皮生长因子A(VEGFA)、前列腺素-内过氧化物合酶2(PTGS2)、热休克蛋白90α(HSP90AA1)和CASP3在治疗乳腺癌中表现出抗乳腺癌活性。
紧急疏散计划 斯米尔纳高中体育场 斯米尔纳高中体育场可能发生的紧急情况(火灾、爆炸、炸弹威胁、化学品泄漏和恶劣天气)需要疏散工作人员、表演者、团队、官员和观众。该计划为工作人员、学生和观众的管理提供指导,并将生命和财产威胁降至最低。该计划将适用于体育赛事;但也可能适用于体育场举办的其他活动。 如果出于任何原因需要疏散体育场,新闻发布室扬声器系统将播放一条消息。该消息将通知观众移至最近的出口。工作人员将驻守在出口处协助指引方向。请冷静但迅速地前往出口 - 请耐心等待并礼貌对待周围的人。按照比赛日官员的指示,可能需要重新规划远离最近出口的路线。疏散期间,观众应将所有入口门用作出口门。女厕所旁边将开设一扇额外的大门。此出口通向主场看台后面的溢流停车场。在客场一侧,男厕所旁边也将开设一扇额外的大门。此出口通向体育馆后面的主停车场。离开体育场后,所有观众应继续远离体育场,以确保每个人都有足够的空间安全离开体育场。
化石燃料已在社会各个方面广泛使用。然而,近年来,由于世界化石能源在世界范围内的不足供应,太阳能的有效使用和新的储能材料的准备已成为全球问题。1 - 4全球经济发展和人口增长将导致持续的能源危机。太阳能是世界上最有希望的可再生能源之一,但其应用受到许多特征,例如间歇性和无法控制的特征。幸运的是,相变材料(PCM)可以通过改变相位状态来存储潜热,并在需要时释放能量,5,6和太阳能和PCM的组合创建了一个非常适合增加太阳能利用率的潜热存储系统。当温度达到PCM的熔点时,PCM可以融化以潜热的形式储存热量,当温度低于熔点以下时,PCM可以凝固以将潜热释放回热量存储层。既可以在白天和夜间之间降低热存储系统的最高温度差异,又可以增加太阳能热储存系统的热量存储能力。因此,已广泛研究了适合太阳能的相变材料。7 - 11