背景:乳腺癌是全球女性死亡的十大原因之一。约 20% 的患者被误诊,导致早期转移、治疗耐药和复发。许多临床和基因表达谱已成功用于将乳腺肿瘤分为 5 种主要类型,这些类型具有不同的预后和对特定治疗的敏感性。不幸的是,这些谱未能将乳腺肿瘤细分为更多亚型,以提高诊断率和存活率。可变剪接正在成为一种新的高度特异性生物标志物来源,用于将肿瘤分为不同等级。利用乳腺癌细胞系 (CCLE) 和乳腺癌肿瘤 (TCGA) 中的大量公共转录组学数据集,我们已经解决了可变剪接变体对高度侵袭性乳腺癌进行细分的能力。
Parul Singh,Manish Bakshi和Anmol doi:https://doi.org/10.33545/26174693.2024.v8.i7d.1471摘要摘要全球可持续农业方法的扩展需求促进了对传统工厂增长调节器的基于工厂的替代方案的研究。传统的PGR虽然有效,但由于其合成成分以及残留污染的可能性,可以提供环境和健康危害。因此,将天然植物提取物作为一种对环境有益且环保的替代方案的好奇心增加。从各种植物来源产生的植物提取物包含各种生物活性化学物质,例如植物激素,酚类,类黄酮和生物碱,这些化学物质会影响植物的生长和发育。从海藻,辣木和印em等植物中提取的提取物在提高发芽率,提高根系结构和增加压力抗性方面表现出了希望。这些提取物是通过模仿或改变天然激素(如生长素,gibberellins,cytokinin和bubscisic Acid)的作用来起作用的。此外,它们还提供了其他好处,例如抗菌能力,可以降低植物疾病的发生和抗氧化活性,从而提高植物对环境压力源的耐受性。植物提取物作为合成PGR的天然替代品具有巨大的希望,为提高植物的生长和生产力提供了可持续的解决方案。由于其具有遗传均匀性的父植物克隆的能力而受到高度重视(Abhinav等,2016)[2]。,2013年)[20]。尽管在标准化和大规模应用方面仍然存在挑战,但持续的研究和创新可以释放其全部潜力,从而有助于更可持续的农业实践并改善环境健康。关键词:生物活性化学物质,环保化学物质,植物提取物,海藻,可持续的耕作引入植物之间的茎切割传播是园艺和农业中最基本的方法之一,可快速增加父植物的数量。剪切很难在没有生长兴奋剂的帮助的情况下开发,并且通常需要大量的努力(Uddin等,2020)[49]。生长素可促进血管组织分化,抑制分支分化,并抑制叶片中脱落层的产生。生长素是用于加快不定根发展的茎插条中最关键的激素之一(Sahin and Uysal 2018)[45]。生长素会影响根部发育并增强切割生根百分比(Ahmed等,2017)[3]。年轻的植物芽和叶子会产生天然的生长素,但是,插曲的成功生根需要合成生长素的应用,例如萘 - 乙酸(NAA)和吲哚-3-丁酸(IAA)(Galavi等人 然而,尽管合成生根激素的使用对环境,人类健康和经济限制的影响很高,但它们的使用却引起了许多问题(Dunsin等,2014)[11]。 ,而天然根刺激剂是生根园艺作物的安全且具有成本效益的方法。 它们对环保,可以替代合成植物生长激素。然而,尽管合成生根激素的使用对环境,人类健康和经济限制的影响很高,但它们的使用却引起了许多问题(Dunsin等,2014)[11]。,而天然根刺激剂是生根园艺作物的安全且具有成本效益的方法。它们对环保,可以替代合成植物生长激素。因此,植物提取物的使用被认为是一种避免使用合成激素的园艺作物的重要非化学方法(Rajan and Singh 2021)[39]。一些天然植物提取物是芦荟,椰子水,大蒜,柳叶提取物,海藻提取物,莫林加叶提取物,肉桂粉,姜和甘草(Khalid and Ahmed 2022; Aryan等,2023)[27,6]。它们含有生根激素,例如生长素,gibberellins,cytokinin,许多复杂成分,包括多糖,糖蛋白,酚类化合物,酚类,乙烯,脱甲酸,水杨酸,
在抗肿瘤治疗中,挑战之一是根据每位患者的需求调整治疗方案,并降低传统抗肿瘤策略引起的毒性。研究表明,具有抗肿瘤特性的天然产物的毒性小于化疗和放疗。此外,使用已开发的药物可以开发出比传统药物开发成本低得多的新疗法。建议重新定位药物的候选分子包括 4-甲基伞形酮 (4-MU),这是一种口服的营养产品,是香豆素的衍生物,主要存在于伞形科或伞形科植物中。4-MU 特别抑制糖胺聚糖透明质酸 (HA) 的合成,这是其主要作用机制。该药物降低了 HA 底物的可用性并抑制了不同 HA 合酶的活性。然而,也观察到了独立于 HA 合成的效应。4-MU 可作为不同类型癌症中肿瘤生长的抑制剂。具体而言,4-MU 作用于肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力,抑制癌症干细胞的进展和耐药性的产生。此外,4-MU 的作用不仅影响肿瘤细胞,还影响肿瘤微环境的其他成分。具体而言,4-MU 可能作用于免疫细胞、成纤维细胞和内皮细胞以及血管生成等促肿瘤过程。这些影响中的大多数与 HA 在肿瘤进展过程中的功能改变一致,并且可以通过 4-MU 的作用来中断。虽然 4-MU 作为癌症治疗的辅助手段具有潜在优势,可以提高治疗效果并降低其他抗肿瘤药物的毒性,但最大的挑战是缺乏支持其批准的科学证据。因此,尚未进行关键的人体临床研究来满足这一需求。在这里,我们讨论并回顾了 4-MU 作为辅助手段在癌症治疗中的可能应用
1生物,农业和林业系统创新部(DIBAF),托斯西亚大学,意大利Viterbo 01100; mroma@unitus.it 2生物学实验室,伊斯蒂托托中央餐厅(ICR),文化遗产和活动与旅游部(Mibact),意大利罗马00153; marco.bartolini@beniculturali.it(m.b。); giulia.galotta@beniculturali.it(G.G.); sandra.ricci@beniculturali.it(s.r。)3肝细胞癌的表观遗传学和表观基因组学,U1052,里昂癌症研究中心(CRCL),69424 Lyon Cedex 03,法国; Marie-laure.plissonnier@inserm.fr 4蜂窝,计算和综合生物学系,Trento大学,意大利特伦托38123; alfonso.esposito@unitn.it(A.E。); silvano.piazza@icgeb.org(s.p。)5个水下考古行动部门,伊斯蒂托图中央餐厅(ICR),文化遗产和活动与旅游部(Mibact),意大利罗马00153; barbara.davidde@beniculturali.it 6恢复有机发掘材料,ISTITUTO CENTRALE每IL餐厅(ICR),文化遗产和活动和旅游部(MIBACT),意大利00153,意大利00153; cristianpedone95@hotmail.com(C.P.); antonella.digiovanni@beniculturali.it(a.d.g。)7计算生物学,国际基因工程与生物技术中心,意大利三角,34149 *通信:fedantonelli@gmail.com(F.A.); francesca.guerrieri@inserm.fr(F.G.)†作者同等贡献。
范围请注意,融资水的圆桌会议是融资水的圆桌会议是由经合组织,荷兰政府,世界自来水委员会和世界银行建立的全球公私平台。它借鉴了政治领导和技术专长,雄心勃勃地促进了投资的增加,这些投资有助于水安全以及可持续性和包容性的增长。它汇集了财务和水社区,以分享有关共同利益的最新发展和未来发展的信息。特别是圆桌会议的目的是:•在国际政治议程和投资社区内提高融合水的资料; •确定并克服对水安全和增长进一步投资的障碍; •突破传统思维的界限; •促进融合与水相关的投资的有影响力的方式。
建模原子坐标为目标冷冻电子显微镜图是结构确定的关键步骤。尽管最近进步,但具有多个功能状态的蛋白质仍然是一个挑战 - 尤其是当某些状态无法使用合适的分子模板时,地图分辨率不足以构建从头模型。这是一种常见的情况,例如,在药理学相关的膜结合受体和转运蛋白中。在这里,我们介绍了一种改进方法,其中i)几个初始模型是通过Alphafold2中多个序列比对(MSA)空间的随机次采样生成的,ii)将对基于结构的聚类进行基于结构的群集,iii)密度引导的分子动力学模拟从中心结构和IV中进行了模型,并在模型中进行了模型。与三种膜蛋白(降钙素受体样受体,L型氨基酸转运蛋白和丙氨酸 - 二孢菌碱转运蛋白)相比,这种方法提高了拟合精度。我们的结果表明,使用生成AI和基于模拟的精炼结合使用的集合结构有助于在几种膜蛋白家族中建立替代状态。
建模原子坐标为目标冷冻电子显微镜图是结构确定的关键步骤。尽管最近进步,但具有多个功能状态的蛋白质仍然是一个挑战 - 尤其是当某些状态无法使用合适的分子模板时,地图分辨率不足以构建从头模型。这是一种常见的情况,例如,在药理学相关的膜结合受体和转运蛋白中。在这里,我们介绍了一种改进方法,其中i)几个初始模型是通过Alphafold2中多个序列比对(MSA)空间的随机次采样生成的,ii)将对基于结构的聚类进行基于结构的群集,iii)密度引导的分子动力学模拟从中心结构和IV中进行了模型,并在模型中进行了模型。与三种膜蛋白(降钙素受体样受体,L型氨基酸转运蛋白和丙氨酸 - 二孢菌碱转运蛋白)相比,这种方法提高了拟合精度。我们的结果表明,使用生成AI和基于模拟的精炼结合使用的集合结构有助于在几种膜蛋白家族中建立替代状态。
饲养牲畜是发展中国家特别是撒哈拉以南非洲 (SSA) 地区的常见生计来源,对经济增长贡献巨大 [1]。SSA 畜牧业面临诸多挑战,其中之一就是抗菌素耐药性 (AMR),它的出现引发了全球的广泛关注。AMR 的激增归因于动物生产中出于治疗或非治疗目的不加区分地使用抗菌素 (AM) [2]。并且将农场动物考虑到人类的食物来源,不加区分地使用 AM 可能会因其在食物中的残留而对健康产生负面影响,例如当动物源性食品中的 AM 含量过量时。然而,从牲畜和健康的角度来看,使用危害相对较小或被认为无害但有益的植物素可能更有保障。
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为了进一步减少船舶的温室气体排放,国际航运领域正在陆续出台促进使用零排放和低排放燃料的法规。国际海事组织目前正在讨论新的中期措施监管框架,目标是在2027年实施。在欧洲,欧盟排放交易体系(EU-ETS)这一碳定价机制自2024年起已扩大到包括海运业。2025年,FuelEU Maritime将推出,以推动航运燃料的脱碳。随着这些法规的实施,船舶的温室气体排放将成为成本因素,因此,战略性地减少船舶的温室气体排放对于海运业务的未来至关重要。
