孤立的C.腺体毛状体的光显微镜图像(1 mm比例尺)。b Spearman相关矩阵RNA-Seq和chip-seq数据的H3K4me3,H3K56AC,H3K27ME3和H2A.Z在腺体trichomes中。c C. sativa核型,带有腺体毛状体数据密度图(i)所有基因(ii)转录基因(iii)H3K4ME3峰(IV)H3K56AC峰(v)未转录的基因(VI)H3K27ME3域H3K27ME3域和(VII)D H2A.Z,H3K27ME3,H3K56AC和H3K4ME3峰值注释。e尺度区域基因图和腺体毛状体H3K4me3,H3K56AC,H3K27ME3和H2A.Z的相关热图读取分布在跨腺毛状体转录基因和未转录的基因上的分布。
Black cumin ( Nigella sativa ), also referred to as black cumin, is a versatile herbal treatment that has recently grown in popularity, it contains antimicrobial, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, antiparasitic, antihistamine, antihypertensive, antitumor, anticancer, antidiabetic, and anti- asthmatic性质只是黑茴香中活性成分(例如胸腺醌和其他化合物)的少数阳性和药理作用。这项研究旨在评估黑茴香活性,可根据孕酮水平和胎儿发育来缓解怀孕大鼠的有机磷酸盐毒性。在这项研究中,将怀孕的白化病大鼠分为五个治疗组,即(k-)安慰剂; (K+)处理了有机磷酸盐;以(P1)200 mg/kg BW,(P2)400 mg/kg BW和(P3)600 mg/kg BW处理有机磷酸盐和黑茴香提取物。使用ANOVA随后是火鸡评估并计算了孕酮水平的血清和胎儿发育。结果表明,与K+和P1组相比,P2和P3组的孕激素水平显着升高。胎儿还报道了尾椎骨生长的增加。总而言之,黑茴香的400 mg/kg BW可以改善孕激素毒性的怀孕大鼠的孕酮水平和胎儿发育。
摘要。本文通过播种大麻(大麻sativa L.)进行了定量评估碳沉积的结果。在Khabibrakhmanov农民企业(Bashkortostan共和国)进行了现场研究,植物生物量中的碳含量由CN 802分析仪确定。发现在生长季节结束时,大麻作物形成7.87 t/ha地上生物量,包括茎 - 6.40 t/ha(占地上质量的81.3%),花序 - 0.77 t/ha(0.77 t/ha(9.8%的地上质量),种子-0.70 t/ha(8.70 t/ha(8.70 t/ha)(8.9%的地上质量)和质量/质量。保留了8.19吨/公顷。播种从大气中捕获了相对较大的二氧化碳(14.78 t/ha),因此,碳(4.03 t/ha)。大麻在脱碳方面的有效性主要包括在长期进入长期产物并进入土壤中长期储存大量的累积碳(91%)。建议在碳农场种植大麻,以减少碳足迹并出售碳单元。
哥伦比亚农业研究所(ICA)(2023)宣布,根据司法和法律部的数据,直到2023年,直到2023年,直到2023年的非精神活性大麻种植和19.4公顷的精神活性大麻种植,也有19.4公顷的精神活性大麻种植。 div>大麻是一种具有高药物潜力的植物。 div>由于新法规,它允许阐明其不同的非精神活性成分,以创建新药物并发现重要的受体来治疗人类和动物医学中的不同病理学。 div>该植物有助于改善个人生活质量。 div>为此,它提供放松,减轻疼痛,焦虑和炎症,控制致癌治疗中的癫痫发作和行为。 div>大麻素及其在小动物健康中的应用带来了多种益处。 div>像人类一样,宠物存在于1型1型(CB1)的大麻素受体中,因此,犬类对大麻植物化学主义者的敏感性更高,因为这些代谢物的作用机理在CNS中给出(Galiazzo等人,2018年)。 div>
全球超过一半的人口取决于大米作为主要的粮食作物。大米(Oryza sativa L.)容易受到非生物挑战的攻击,包括干旱,寒冷和盐度,因为它在半偏生,热带或亚热带环境中生长。非生物应激性抗性已繁殖到水稻植物中。在发现基因组之前,使用正向遗传学方法鉴定了非生物应激相关的基因,并且使用传统的育种方法开发了耐非生物应激的线条。动态转录组表达表示在其生长和发育中特定点的单个生物体的特定细胞,组织或器官中的基因表达程度。转录组学可以在整个转录水平的压力条件下在整个基因组水平上揭示表达,这可以有助于理解与植物的胁迫耐受性和适应性有关的复杂的调节网络。水稻(Oryza sativa L.)基因家族使用其他植物物种的参考基因组序列相对发现,从而允许全基因组鉴定。通过基因表达填充的转录组学,最近由RNA-Seq统治了基因组技术。 所有这些基因组和转录组技术使参与水稻反应的众多重要QTL,S基因,启动子元素,转录因子和miRNA都成为可能。 在本综述中讨论了使用几种基因组和转录组方法来理解水稻(Oryza sativa,L。)承受非生物压力的能力通过基因表达填充的转录组学,最近由RNA-Seq统治了基因组技术。所有这些基因组和转录组技术使参与水稻反应的众多重要QTL,S基因,启动子元素,转录因子和miRNA都成为可能。在本综述中讨论了使用几种基因组和转录组方法来理解水稻(Oryza sativa,L。)承受非生物压力的能力
大麻Sativa L.是一种古老的农作物,用于生产和种子的生产,尤其是其用于医学的大麻素含量和作为麻醉药。由于其中一种化合物,四氢大麻酚(THC)的迷幻作用,许多国家也对大麻生长的法规或乐队也作为纤维或种子作物。最近,随着这些法规中的许多规定越来越严格,对这种作物的许多用途的兴趣正在增加。大麻是富裕和高度异质的,使传统的繁殖昂贵且耗时。此外,在不改变大麻素的情况下引入新特征可能很难。使用新育种技术进行基因组编辑可能会解决这些问题。成功使用基因组编辑需要有关合适靶基因的序列信息,该靶基因是一种基因组编辑工具,可以引入植物组织中,并具有从转化的细胞中再生植物的能力。本综述总结了大麻育种的当前状态,在新的育种技术时代发现了大麻的潜力和挑战,并最终提出了未来的重点领域,这些焦点可能有助于提高我们对大麻的整体理解并实现植物的潜力。
皮脂腺卵泡中的炎症更具体地导致皮肤相关的疾病,即痤疮。引起此类疾病的细菌物种涉及痤疮疟原虫,表皮链球菌,金黄色葡萄球菌。这些微生物对痤疮粉刺的当前可用疗法产生了负面影响。在这项研究草药nigella sativa中,使用了achyranthes aspera种子,而不是在皮肤上使用任何基于化学的产品。本研究旨在使用nigella sativa,achyranthes aspera种子来开发新型的抗菌凝胶,以靶向引起真皮痤疮的病原体。要提取种子的抗菌特性,将它们分别浸入所需的化学物质中,然后使用旋转蒸发剂蒸发。提取后,使用琼脂凝胶井扩散法对痤疮和金黄色葡萄球菌进行筛分。从扩散方法中发现提取物中带有抗菌特性。现在,将萨氏乳杆菌和A. aspera种子的提取物进一步分为2种不同浓度的凝胶,并进行抗菌活性的稳定性评估。在这项研究中发现抗菌
摘要:大麻(Cannabis sativa L.)是最早栽培的作物之一,因其可生产多种用于药用的化合物以及作为食物和纤维的来源而受到重视。尽管大麻的基因组序列是可用的,但很少有研究探索病原体防御所涉及的分子机制,而且潜在的生物学途径在某些地方定义不明确。在这里,我们概述了大麻对常见病原体的防御反应,例如 Golovinomyces spp.、Fusarium spp.、Botrytis cinerea 和 Pythium spp。对于每种病原体,在总结其特征和症状后,我们探索了识别大麻抗性机制基因的研究。许多研究侧重于抗病基因的潜在参与,而其他研究则涉及其他植物,但其结果可能对大麻研究有用。重点介绍了允许识别候选防御基因的组学研究,并讨论了基于 CRISPR/Cas9 技术的产生抗性大麻物种的基因组编辑方法。根据新发现的结果,最终提出了一种大麻植物-病原体相互作用中包括免疫和防御机制的潜在防御模型。据我们所知,这是首次对大麻病原体抗性的分子机制进行综述。
摘要背景和目的:睡眠障碍是儿童期最常见的疾病之一。考虑到传统儿童睡眠障碍治疗方法在安全性和有效性方面的缺陷,并基于波斯医学文献和最近的动物和临床研究结果,本研究旨在评估外用莴苣籽油对这些患者的影响。方法:该研究是一项针对 3-6 岁睡眠障碍儿童的双盲随机对照试验。他们被随机分配接受外用安慰剂油和可乐定胶囊或莴苣籽油和安慰剂胶囊,持续三周。莴苣籽油采用冷榨法制备。干预前后使用波斯语版“BEARS”儿科睡眠问卷。使用 SPSS 软件(20 版)进行数据分析,p<0.05 被认为具有统计学意义。结果:研究结束时,72 名患者中有 67 名完成了研究。与对照组相似,干预组儿童在就寝时间问题(p<0.001)、白天过度嗜睡(p=0.003)、夜间觉醒(p=0.008)以及睡眠规律性和持续时间问题(p<0.001)方面有显著改善;然而,两组的打鼾情况无显著变化。结论:在儿童前额和颞区局部使用莴苣籽油可被视为一种安全有效的睡眠障碍治疗方法。然而,有必要进行样本量更大、随访时间更长、使用客观结果测量的进一步研究。关键词:草药;综合医学;莴苣;波斯医学;睡眠障碍引用:Ranjbar M、Afsharypuor S、Shakibaei F、Mazaheri M。局部使用莴苣(Lactuca sativa L.)籽油对儿童睡眠障碍的影响:一项随机双盲对照试验。Res J Pharmacogn。 2020;7(3): 47-54。
糖尿病是一种碳水化合物代谢疾病,其特征是人体对产生胰岛素的反应并保持合适的血糖水平。这是与许多功能和结构代谢并发症有关的主要健康问题。糖尿病并发症包括生酮发生,糖生成以及心脏病发作和中风的风险增加(Samoo等,2018)。根据国际糖尿病联合会的说法,2003年约有1.94亿人患有糖尿病,2025年将增加到3.33亿。有两种主要类型的糖尿病类型:类型1(TD1,胰岛素依赖性或少年糖尿病)和2型(TD2,非胰岛素依赖性糖尿病)。据估计,所有糖尿病患者中有90%以上患有T2D(Islam and Choi 2008)。糖尿病都存在于世界上发达和欠发达国家。在低收入国家和中等收入国家中,糖尿病患者的数量将从8400万增加到2.28亿,而这些人数将从高收入国家(HIC)(HIC)的2100万人增加到7200万。假定在2025年底,约有70%的糖尿病比属于HIC(Ashraf等,2011)。