新技术不可避免地越来越多地融入到机构和人们的活动中,这一事实对可持续性提出了挑战,因为充分利用进步将使发展更加尊重环境。考虑到上述情况,这项工作的目的是调查与人工智能、清洁生产和可持续绩效相对应的研究趋势。为此,在科学数据库 Scopus 和 Web of science 中对 110 篇论文进行了文献计量分析。为了进行统一、清理和图形可视化过程,使用了技术工具 Vantage Point、R 中的 Biblioshiny 和 VoSviewer。结果展示了近年来该主题在科学领域的当前趋势。对各国的分析表明,亚洲大陆处于世界领先地位。另一方面,关键词的研究强调了研究的三大基本支柱的重要性,可能存在非实证关系。结果表明,人工智能、清洁生产和可持续性之间的接近性。
磷兰班(PLB)是一种跨膜小肽,可调节心脏肌肉中的肌质网Ca 2+ -ATPase(SERCA),但这种调节的物理机制仍然很熟悉。PLB降低了活性SERCA的Ca 2+敏感性,从而增加了泵循环所需的Ca 2+浓度。然而,当不存在ATP时,PLB不会降低Ca 2+与SERCA的结合,这表明PLB不会抑制SERCA Ca 2+ afintient。对这些看似冲突的结果的主要解释是,PLB在与Ca 2+结合相关的SERCA酶促循环中的转变减慢了转运Ca 2+的依赖性,而不会实际影响Ca 2+协调位点的等电数。在这里,我们考虑了另一个假设,即在没有ATP的情况下,Ca 2+结合的测量可忽略核苷酸结合的重要变构效应,从而增加了SERCA Ca 2+结合效果。我们推测PLB通过逆转这种同义来抑制SERCA。为了测试这一点,我们使用了荧光的SERCA生物传感器来量化非循环SERCA的Ca 2+在存在和不存在不可用的ATP-ANALOG AMPPCP的情况下。核苷酸激活增加了SERCA Ca 2+的原性,并且通过PLB的共表达逆转了这种效果。有趣的是,在没有核苷酸的情况下,PLB对Ca 2+的原性没有影响。这些结果调解了先前的ATPase分析与Ca 2+结合测定的冲突观察结果。此外,SERCA的结构分析揭示了连接ATP和Ca 2+结合位点的新型变构途径。我们提出的这一途径被PLB结合所破坏。因此,PLB通过通过ATP中断泵的变构激活而降低了SERCA的平衡Ca 2+。因此,PLB通过通过ATP中断泵的变构激活而降低了SERCA的平衡Ca 2+。
这是发表的贡献的公认手稿版本,该贡献是:Espinoza Miranda,S.S。,Abbaszade,G.,G.,Hess,W.R. (2025):在细菌多细胞种群中解决时空动力学:方法和挑战微生物。mol。生物。修订版,E00138-24发布者的版本可在以下网址获得:https://doi.org/10.1128/mmbr.00138-24
网络科学同行社区 doi:https://doi.org/10.24072/pci.networksci.100002 摘要 虽然集体决策(例如投票系统)是人类社会的基础,但正如过去的气候政策所表明的那样,它可能会导致效率低下的决策。当前的系统因其考虑选民需求和知识的方式而受到严厉批评。集体决策是人类社会的核心,但也发生在动物群体中,主要是当动物需要选择何时何地移动时。在这些社会中,动物在群体成员的需求和自身需求之间取得平衡,并依赖每个人的(部分)知识。我们认为,非人类动物和人类有着相似的集体决策过程,其中包括议程设置、审议和投票。人工智能领域最近的研究试图改善人类群体的决策,有时受到动物决策系统的启发。我们在这里讨论了我们的社会如何从动物行为学和人工智能的最新进展中受益,以改善我们的集体决策系统。关键词:集体决策、投票、民主、代表性、机器学习
atxn3是一种泛素水解酶(或去泛素酶,DUB),ATXN3基因的产物,在包括周围和神经元组织在内的各种细胞类型中表达,并参与多种细胞途径。重要的是,ATXN3基因内CAG三核苷酸的扩展导致编码蛋白中的聚谷氨酰胺结构域扩展,该蛋白质已与脊椎小脑共济失调的3型发作相关,这也是Joseph病 - 也称为Machado - Joseph Disease,是最常见的Joseph疾病,是最常见的占主导地位的共生性共济失因Worldwordiide Worldword Worldweldiide。ATXN3几十年来一直在进行密集调查中。在这篇综述中,我们总结了ATXN3在蛋白质,DNA修复和转录调节中的主要功能,以及在调节染色质结构中的新兴作用。在病理扩展的ATXN3形式的背景下,还审查了提到的ATXN3的分子函数。
瑞士巴塞尔董事董事会 - 2024年7月17日 - 来自巴塞尔IOB的创新性纺纱Rhygaze自豪地宣布,它已成功筹集了1000万瑞士法郎的种子回合。这一轮由荷兰风险投资公司的生物生物通用风险投资(BGV)和诺华风险基金(NVF)共同领导。Rhygaze Ag正在开创一种使用锥质遗传学的变革性方法,该方法有可能为患有失明的患者彻底改变视力恢复。锥是负责高敏视视觉的视网膜细胞,并且可能在各种疾病中失去对光的敏感性。Rhygaze的基因疗法溶液提供了一种新的光传感器基因,专门针对失去光敏度的锥细胞,修复其检测光的能力。种子资金将用于将基因治疗转变为第三方制造组织,并进行必要的研究以开始人类的临床试验。Rhygaze的名字向莱茵河(或“ Rhy”)的巴塞尔 - 德国单词致敬,他很荣幸能为巴塞尔地区生物技术生态系统做出贡献。IOB联合导演查尔斯·古布斯(Charles Gubser)说:“ IOB很高兴这项技术多年来将有可能吸引盲人患者,我们希望,我们希望恢复他们的愿景。IOB联合导演查尔斯·古布斯(Charles Gubser)说:“ IOB很高兴这项技术多年来将有可能吸引盲人患者,我们希望,我们希望恢复他们的愿景。iob有信心在其经验丰富的投资者的大力支持下,在巴塞尔生态系统中运作,将有最大的成功机会。” BGV总合伙人兼Rhygaze董事会成员Daniela Couto说:“在BGV,我们一直在密切监视新型的光遗传学方法,并评估该领域的众多投资机会。我们对Rhygaze的兴趣是由其创新的作用机理,专门针对锥细胞的,及其在各种遗传背景上治疗盲人患者的潜力。”
枢纽一直支持才华横溢的企业家和决策者,将突破性的工程创新转变为破坏性的纺纱,初创企业和规模。我们通过350多名研究人员,近期毕业生和中小型企业领导者支持卓越的工程。这些枢纽成员创造了近6,000个工作岗位,并筹集了超过1.3B的额外资金。枢纽提供了智能,灵活的培训,可访问高度才华横溢的工程师和业务领导者的独特指导能力。我们在整个英国都有专门的区域存在,将培训嵌入到当地的生态系统中。企业中心的使命是确定和支持大胆的IP富裕创新,这些创新可以帮助应对一些最复杂的环境,经济和社会挑战。它为大学旋转提供了独特的见解和独立的声音。我们的工作植根于实践,我们在支持的公司中不占有任何股份。这个立场使我们能够通过不同的机制提供有关大学拥有的IP商业化的全国讨论的意见,以强调解决英国企业家生态系统障碍所需的变化。Spotlight of Spinouts 2024是英国政府最近致力于加强旋转管道的承诺,以继续将英国的学术卓越转化为高增长公司,以及成为“科学和技术超级大国”的雄心。
spinosads是用于控制虫害的杀虫剂,尤其是在有限的害虫管理工具有限的有机农业中。然而,耐药性已发展为经济上重要的害虫中的脊柱,包括科罗拉多州马铃薯甲虫(CPB),Leptinotarsa decemlineata。在这项研究中,我们使用生物测定来确定CPB的两个田间人群的刺激性敏感性,一个来自一个专门暴露于Spinosad的有机农场,另一个来自暴露于各种杀虫剂的常规农场,以及参考杀虫剂NA的人群。我们发现现场种群表现出与敏感人群相比的显着抗性水平。然后,我们比较了两个场群之间的转录组轮廓,以鉴定主要与脊柱抗性抗性相关的基因,并在独家公开的旋罗斯AD型公认的种群中上调了细胞色素P450,CYP9E2和长的非编码RNA基因LNCRNA-2。使用RNA干扰(RNAI)同时在甲虫暴露群体的甲虫中敲破这两个基因(RNAI)在基因敲除基因敲低的情况下暴露于spinosad暴露时导致死亡率显着增加,而每个基因产生了较小的效应。另外,lncRNA-2基因的敲除导致CYP9E2转录物的显着降低。Finally, in silico analysis using an RNA-RNA interaction tool revealed that CYP9E2 mRNA contains multiple binding sites for the lncRNA-2 tran- script.我们的结果表明,CYP9E2和LNCRNA-2共同促进CPB中的SpinoSAD耐药性,而LNCRNA-2参与了CYP9E2表达的调节。这些结果证明了由CYP和LNCRNA基因过表达驱动的代谢性抗性的证据,有助于CPB中的Spinosad抗性。
压力与行为,圣彼得堡,2015年5月15日至19日,伊斯坦布尔,2016年6月28日至30日,2016年,梅德尔特尔尼神经科学学会(MNS),马耳他,2017年6月12日至15日,2017年6月12日至15日,欧洲神经心理药理学学院(哥伦比亚省),2019年9月7日,哥伦比亚省(哥伦比亚省),贝斯特(Genhagen),贝斯特(Genhagen),贝斯特(Genhagen),贝斯特(Genhagen),贝斯特(Gen),贝斯特(Gen),贝斯特(Gen)。 The European Chemoreception Research Organization (ECRO), Dresden, 17-18 September 2020 Meditternean Neuroscience Society (MNS), Dubrovnik, 29 May- 2 June, 2022 Italian Society of Biological Psychiatry Society (SIPB), Naples, 24-27 Octaber, 2023 Organized Symposium: Italian Society of Neuroscience (SINS), Rome 3-5 Octaber 2013媒体神经科学学会(MNS),普拉,2015年6月12日至15日意大利神经科学学会(罪恶),卡利亚里(Cagliari),卡利亚里(Cagliari)8-11 Octaber 2015年意大利神经科学学会(罪恶),罪恶),布雷斯西亚(Brescia),布雷斯基亚(Brescia),9月9日至12日,9月9日至122日
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