微生物群落的特性从微生物之间的相互作用以及微生物及其环境之间的相互作用出现。在生物体的规模上,微生物相互作用是由细胞或细胞 - 资源相遇引发的多步骤过程。微生物相互作用的定量和合理设计需要量化相遇率。通常可以通过相遇内核来量化遇到的率 - 捕获相遇率对细胞表型的依赖性的数学公式,例如细胞大小,形状,密度或运动性以及环境条件,例如湍流强度或粘度。虽然已经研究了一个多世纪的遭遇内核,但通常在微生物种群的描述中没有足够的意见。此外,仅在少数典型的遭遇场景中才知道内核公式。然而,遇到内核可以通过阐明遭遇率如何取决于关键表型和环境变量来指导实验努力来控制微生物相互作用。遭遇内核还提供了在微生物种群生态模型中使用的参数的物理基础估计。我们通过审查传统和最近确定的内核来描述微生物相互作用的这种面向相互作用的观点,这些内核描述了微生物之间的相遇以及水生系统中的微生物和资源之间的相遇。
。CC-BY-ND 4.0 国际许可下可用(未经同行评审认证)是作者/资助者,他已授予 bioRxiv 永久展示预印本的许可。它是此预印本的版权持有者此版本于 2023 年 3 月 6 日发布。;https://doi.org/10.1101/2023.03.03.531059 doi:bioRxiv 预印本
Herivelton Araujo 1 Marcos Vinicius Carraro Ramos 2总结了新的冠状病毒中传播引起的大流行不仅影响了人们的健康,而且影响了世界经济。由于新的冠状病毒大流行,危机的所有这些方面都在整个供应链中引起了很大的突破。给定上述文章旨在进行书目审查,以讨论药品供应物流和链中Covid-19的变化。在大流行时期,由于经济方案更加稳定,对服务的需求不断增长,行业经历了供应和物流链的发展时期。随着2020年冠状病毒大流行的蔓延,供应链必须重组以满足客户所需的需求。制药行业必须重新发明:采取严格的预防措施来确保员工的产品质量和健康状况,同时不让它对药物的供应链产生负面影响。现在大流行后,制药行业将寻求更具适应能力来调整并预测可能的未来问题。关键字:物流,供应链,制药行业,Covid-19,大流行。
在2023年期间,将与扎拉戈萨的Miguel Servet医院合作进行与睡眠,轻度认知障碍,痴呆症和阿尔茨海默氏症有关的临床试验。扎拉戈萨大学医学和精神病学系的精神病学教授和阿拉贡卫生研究所(IISAragón)的神经科学计划的协调员安东尼奥·洛博(Antonio Lobo),安东尼奥·洛博(Antonio Lobo)某个点是诊断的基本步骤,并指出可能的治疗方法。透明根据沃尔夫(Wolf)的说法,“大脑活动的注册可以帮助诊断认知障碍和痴呆症,以及预防和治疗。是具有公共卫生维度的问题,并且已成为研究的优先事项。 “他补充说:“即使在患者的家中,也可以大大促进该技术的可用性并允许更多人的使用。”
。CC-BY 4.0 国际许可证永久有效。它是在预印本(未经同行评审认证)下提供的,作者/资助者已授予 bioRxiv 许可,可以在该版本中显示预印本。版权所有者于 2022 年 12 月 22 日发布了此版本。;https://doi.org/10.1101/2022.12.21.521522 doi:bioRxiv 预印本
引物编辑器 (PE) 可以在不造成供体 DNA 或双链断裂的情况下安装所需的碱基编辑,已用于植物,原则上可以加速作物改良和育种。然而,它们在植物中的编辑效率通常较低。通过基于熔化温度设计序列来优化引物编辑向导 RNA (pegRNA)、使用双 pegRNA 和工程 PE 均已被证明可以提高 PE 效率。此外,基于水稻引物编辑实验数据开发了一个自动化 pegRNA 设计平台 PlantPegDesigner。在本方案中,我们介绍了使用 PlantPegDesigner 设计和优化 pegRNA、构建具有增强编辑效率的工程植物 PE 载体进行引物编辑、使用报告系统评估引物编辑效率以及通过深度扩增子测序比较 PE 的有效性和副产物的详细方案。利用该方案,研究人员可以在4 – 7天内构建优化的用于引物编辑的pegRNA,并在3个月内获得引物编辑的水稻或小麦植物。
布鲁塞尔,2022年11月10日:Prime Batteries Technology是锂离子电池和定制存储系统的突破性开发商,制造商和分销商,今天已与EIT InnoEnergy签署了一项投资协议,EIT InnoEnergy,这是欧洲创新与技术研究所(EIT)的可持续能源创新引擎(EIT)的可持续能源(EIT)。投资将EIT InnoEnergy形式化为Prime Townies Technology的股东,该技术将支持该公司实现其将年生产产出扩展到8GWH的雄心,吸引和获取人才,并为其成为欧洲电池价值链的成功案例之一。Prime电池技术在生产电池和量身定制的存储解决方案方面具有长期的经验,包括汽车,海洋,工业和材料处理以及能源存储。该公司对客户需求的深入了解已婚,其价值链解决方案的广泛覆盖范围与来自英国,德国,德国,挪威,西班牙,意大利,波兰,克罗地亚,斯洛文尼亚和Turkey的大型DSO,EPC和可再生能源生产商的成功合作。随着未来四年的增加,随着锂离子电池的需求迅速增长,全球电池市场的价值 - 以及在欧洲的需求迅速增长,这种需求超过了生产 - 动态增长和增强大陆供应链的增长至关重要。到2025年,它正在成为仅次于中国的第二大电池生产商,这项投资是专业知识和资源合作的一个例子,以使市场中的主要参与者快速地缩放能力。eit innoenergy在全球范围内排名最活跃的可持续能源投资者,是欧洲电池联盟(EBA)的推动力,并被公认为是其他成功的电池Gigafactory Ventures的主要早期投资者。这些范围从瑞典Northvolt(最近关闭了2,75亿美元的融资)到法国Verkor(闭合了250欧元的成立,并与雷诺建立了战略合作伙伴关系)。“我们正在向各种国际客户提供高级存储解决方案,并且我们已经确保了2023年和2024年的大多数订单。我们的产品的质量和性能得到了一个事实证实,我们80%的销售额用于返回客户。由于需求不断增长,我们需要提高生产能力。我们的野心是在2024年到2026年将年度生产产出扩大到2GWH。我们将通过进一步开发我们的智能工厂来做到这一点,同时使我们能够
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在较高的真核生物中,线粒体在能量生产,信号传导和生物合成中起多种作用。线粒体具有多个线粒体DNA(mtDNA)的副本,该线粒体DNA(mtDNA)编码了37个对于线粒体和细胞功能必不可少的基因。当mtDNA受到内在和外源性因素和外源性因素的挑战时,MTDNA经历修复,降解和补偿性合成。mtDNA降解是mtDNA损伤响应和维持中的新兴途径。涉及的关键因素是人线性基因组维持外切酶1(MGME1)。尽管以前的生化和功能研究,但关于MGME1介导的DNA裂解的极性存在争议。此外,DNA序列如何影响MGME1的活性仍然难以捉摸。这种信息不仅是对MGME1的理解的基础,而且对于决定mtDNA降解机制至关重要。在此,我们使用定量测定来检查底物结构和序列对MGME1的DNA结合和酶促活性的影响。我们证明了MGME1与单链DNA底物的5 0端结合并切割,尤其是在5 0-磷酸盐存在下,在DNA结合和MGME1的最佳裂解中起重要作用。此外,MGME1在末端耐受某些修饰,例如在基础切除修复中形成的5 0-脱氧核糖磷酸磷酸盐中间体。我们表明,MGME1通过不同的效率处理不同的序列,而DT和DC序列分别是最多,有效地消化的序列。我们的结果提供了对MGME1的酶促特性的见解,以及MGME1与MTDNA降解中DNA聚合酶γ的3 0 - 5 0外核酸酶活性的配位基本原理。
COVID-19 大流行期间金融服务和银行业中人工智能、物联网和云计算的前后变化 Kodukula Venkata Lakshmi Priyadarshini LLM 公司商业法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM 电子邮件:kodukulapriyadarsini17@gmail.com Aranya Nath LLM IPR &网络法 GITAM 法学院 VISHAKHAPATNAM电子邮件:subhamitanath002@gmail.com Usha Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件:ushasaha991@gmail.com Sonak Saha LLM 知识产权与网络法学院,GITAM 大学,维扎格,印度 电子邮件: sonaksaha111@gmail.com Gautami Chakravarty BA LLB IPR KIIT 法学院布巴内斯瓦尔电子邮件: gautamichakravarty21@gmail.com Debarati Mukherjee BSc.LLB IPR KIIT 法学院 布巴内斯瓦尔 电子邮件: mukherjee.debarati124@gmail.comv 摘要 --- 当 COVID-19 疫情于 2 月袭击我们国家时,印度南部地区与如此新型病毒的治疗暴露,我们的总理于2020年3月24日批准宵禁,并宣布全国封锁。结果,我国的经济和经济增长陷入了深刻的危机。因此,人工智能、云计算和物联网应运而生,以克服这种危机。人工智能和物联网有助于将传统的银行和金融机构体系重塑为技术进步。我们都知道,云在当今经济中至关重要,因为它高度重视安全性和保密性。要想获得收益,金融行业必须融入云计算。银行必须锻炼