DNA双链断裂(DSB)是可以通过多种DNA修复途径修复的剧毒病变。多个因素可能会影响修复对给定途径的选择和限制,以保证维持基因组完整性。在V(D)J重组期间,RAG诱导的DSB(几乎)是通过非同理端连接(NHEJ)途径仅修复的,以实现抗原受体基因多样性的益处。在这里,我们回顾了将RAG生成的DSB修复到NHEJ的各种参数,包括RAG核酸酶产生的DNA DSB末端的特殊性,裂解后突触复合物的建立和维护,以及DNA末端的DNA末端的末端抗切除和(Microtro)的人体学修复。在这种生理背景下,我们强调某些DSB的DNA修复途径选择有限。
猕猴的优质顶叶占据了海报中的partoftheparietallobeandplaysacracialrolein,这是信息源的整合(来自视觉,运动,运动和体感大脑区域),以实现高级COG固态功能的目的。该区域涵盖了室内沟和顶枕沟,其中包括Alsotheprecuneatecortecortecortecortexinthemesialsialsialsialsialsialfaceferefthehemisphere。它载有固定性的遗传性:PE,PEIP,PECI前后和PEC,MIP,PGM和V6A。最近研究的基于功能的mrihavesesgestdputativehumanhomologue of theareasoftheareasofthemacaquesuerparietallobule。在这里我们回顾了解剖学细分,猕猴上顶叶的皮质和丘脑皮质连接,与生理和病变状况的组织和组织中的人体学和组织相关联。猕猴大脑这一部分的知识可以帮助理解病理状况,这些病理状况使人类的正常行为行为融合了手臂的正常行为,并且可以激发大脑计算机界面进行与周围环境相互作用所需的ininmoreAccurateWaysworewaysorimotorimotortortransortation。
塞赫利亚西非研究人员概况博士学位 / R1:第一阶段研究员博士后 / R2:博士持有人研究人员,研究员,助理教授 /高级讲师 / R3:既定的研究人员教授,终身教授 / R4:研究人员研究领域1:生物学科学,计算机科学,计算机科学,计算机科学,计算机科学,计算机科学,计算机科学,计算机科学研究:流行病学,生物信息学,人工智能工作 /报价说明疟疾传播一直存在于萨赫里安西非,自2020年以来一直在重新介绍。< /div>疟原虫寄生虫的传播主要发生在7月至11月之间的潮湿季节,在干燥的炎热季节中很大程度上不存在。表征恶性疟原虫的遗传多样性是了解寄生虫传播动态并解决以下问题的关键:在干旱季节,哪个个人充当储层?谁传输寄生虫?人口运动如何影响传播?疟疾控制措施(例如床网和化学预防措施)对寄生虫种群有什么影响?答案对于消除该疾病至关重要。在这种情况下,我们于2021 - 2022年在塞内加尔的Kedougou区(4个村庄的600名参与者)以及马里的Kati和Timbuktu地区进行了为期一年的队列研究(每个村庄的300名参与者)。我们旨在表征在不同季节(旱季,发病季节和高传输季节的结束)中感染无症状参与者的寄生虫,并监测临床发作的发生。我们与Wellcome Sanger Institute的疟疾合作进行了条形码> 600个由HealthPosts或社区健康工作人员诊断的临床恶性恶性疟疾发作,并检测到952 P. Falciparum Incoteions QPCR,目前正在进行条形码。该项目旨在分析恶性疟原虫种群的遗传结构,以阐明以跨学科的方法来阐明当地规模(家庭,乡村)的个体间和社区传播,以整合遗传流行病学,地球性人体学和人工智能。主要目标是:(1)分析引起有症状的疟原虫基因型与