我们先前发现,通过麦芽糖加入A和A-葡萄糖苷酶抑制剂Miglitol(麦芽糖/Miglitol)通过glut2抑制剂抑制剂phloretin抑制小鼠中的A--葡萄糖苷酶抑制剂Miglitol(麦芽糖/Miglitol)。此外,麦芽糖/miglitol抑制了葡萄糖依赖性胰岛素多肽(GIP)通过涉及小型脂肪酸(SCFA)的机制隔离,该机制由微生物组产生。然而,未知是否通过调节SCFA来抑制GLP-1分泌。在这项研究中,我们检查了腓果素对体外和体内微生物组释放的影响。在大肠杆菌中,当用麦芽糖/米格列醇培养时,乙酸盐释放到培养基中。在小鼠中,菲洛莱汀抑制麦芽糖/米格列醇诱导的SCFA在门静脉中增加。此外,与二氯化津在小鼠中共同施用时,α-甲基-D-葡萄糖(MDG)是GLUT2的较差的GLP-1分泌,这显着增加了GLP-1分泌,这表明GLUT2对于葡萄糖/菲洛兹蛋白诱导的GLP-1分泌不是必不可少的。MDG提高了门户网站SCFA水平,从而增加了GLP-1分泌并抑制小鼠的GIP分泌,这表明MDG是可代谢的,而不是哺乳动物,而是微生物群。总而言之,建议通过抑制微生物组产生的SCFA抑制麦芽糖/米格列醇诱导的GLP-1分泌。©2022 Elsevier Inc.保留所有权利。
哈罗德·罗杰斯 (肯塔基州) 罗伯特·B·阿德霍尔特 (阿拉巴马州) 迈克尔·K·辛普森 (爱达荷州) 约翰·R·卡特 (德克萨斯州) 肯·卡尔弗特 (加利福尼亚州) 汤姆·科尔 (俄克拉荷马州) 马里奥·迪亚兹-巴尔特 (佛罗里达州) 史蒂夫·沃马克 (阿肯色州) 查尔斯·J·“查克”·弗莱施曼 (田纳西州) 大卫·P·乔伊斯 (俄亥俄州) 安迪·哈里斯 (马里兰州) 马克·E·阿莫迪 (内华达州) 大卫·G·瓦拉道 (加利福尼亚州) 丹·纽豪斯 (华盛顿州) 约翰·R·莫伦纳尔 (密歇根州) 约翰·H·卢瑟福 (佛罗里达州) 本·克莱恩 (弗吉尼亚州) 盖伊·雷申特哈勒 (宾夕法尼亚州) 迈克·加西亚 (加利福尼亚州) 阿什利·辛森 (爱荷华州) 托尼·冈萨雷斯 (德克萨斯州) 朱莉娅·莱特洛 (路易斯安那州) 迈克尔·克劳德 (德克萨斯州)迈克尔·盖斯特,密西西比州 瑞安·K·津克,蒙大拿州 安德鲁·S·克莱德,乔治亚州 杰克·拉·特纳,堪萨斯州 杰瑞·L·卡尔,阿拉巴马州 斯蒂芬妮·I·比斯,俄克拉荷马州 斯科特·富兰克林,佛罗里达州 杰克·埃尔泽,德克萨斯州 胡安·西斯科马尼,亚利桑那州 查克·爱德华兹,北卡罗来纳州
Konstantin Ciołkowski 和 Ary Sternfeld 为多级火箭的建造和航天器轨道的计算奠定了理论基础。Mieczysław Bekker、Werner Kirchner、Eugeniusz Lachocki、Woj- ciech Rostafiński、Stanisław Stankiewicz 和 Kazimierz Piwoński 参与了美国阿波罗计划。40 多年来,波兰科学院空间研究中心一直在实施机载卫星设备和行星际探测器项目。波兰参与苏联太空计划的顶峰是米罗斯瓦夫·赫尔马舍夫斯基的轨道飞行,波兰移民的后代卡罗尔·博布科、斯科特·帕拉津斯基、詹姆斯·帕维尔奇克、乔治·扎姆卡和克里斯托弗·弗格森作为宇航员参加了美国航天飞机飞行计划。在过去的半个世纪里,波兰科学家和工程师设计和建造了 80 多种用于太空任务的仪器,例如卡西尼-惠更斯号、火星快车号、罗塞塔号、火星好奇号探测器、火星洞察号、金星快车号、赫歇尔号、火卫一-土壤号、贝皮哥伦布号、太阳轨道器,或计划中的 Proba-3、欧几里得号、Juice、Arcus、Gamov、IMAP、雅典娜等。
巴赫蒂津 A.R.- 经济学博士、教授、俄罗斯科学院通讯院士、俄罗斯科学院中央经济与数学研究所所长(莫斯科); Eliseeva I.I.- 经济学博士、教授、俄罗斯科学院通讯院士、俄罗斯联邦荣誉科学家(圣彼得堡);叶列梅耶夫 S.G.- 经济学博士、教授、列宁格勒国立大学校长。普希金娜,俄罗斯政治学家学会(圣彼得堡)联合主席;科马洛夫斯基 V.S.- 哲学博士、教授、俄罗斯总统国民经济与公共管理学院和地区公共服务学院政治学系教育和方法学协会理事会主席(莫斯科);马卡洛夫 V.L.- 物理和数学科学博士、教授、俄罗斯科学院院士、俄罗斯科学院中央经济与数学研究所(莫斯科)科学主任;梅热维奇·N.M.- 经济学博士、圣彼得堡国立大学教授、俄罗斯波罗的海研究协会(圣彼得堡)主席;斯米尔诺夫 V.A.- 政治学候选人(莫斯科);斯莫尔古诺夫 L.V.- 圣彼得堡国立大学(圣彼得堡)哲学博士、教授、政治管理系主任; Subetto A.I.- 哲学博士、经济学博士、教授、俄罗斯联邦荣誉科学家、Noosphere公共科学院院长、质量问题研究院圣彼得堡分院副院长、主席团成员彼得罗夫斯基科学与艺术学院(圣彼得堡)
Konstantin Ciołkowski 和 Ary Sternfeld 为多级火箭的建造和航天器轨道的计算奠定了理论基础。 Mieczysław Bekker、Werner Kirchner、Eugeniusz Lachocki、Wojciech Rostafiński、Stanisław Stankiewicz 和 Kazimierz Piwoński 参与了美国阿波罗计划。 40 多年来,PAN 空间研究中心 (Centrum Badań Kosmicznych PAN) 一直致力于实施卫星和行星际空间探测器机载设施项目。波兰参与苏联国际宇宙计划的巅峰是米罗斯瓦夫·赫尔马舍夫斯基的轨道飞行,而波兰移民的后裔卡罗尔·博布科、斯科特·帕拉津斯基、詹姆斯·帕维尔奇克、乔治·扎姆卡和克里斯托弗·弗格森则作为宇航员参加了美国航天飞机计划。在过去的半个世纪里,波兰科学家和工程师设计和建造了八十多种用于太空任务的仪器,例如卡西尼-惠更斯号、火星快车号、罗塞塔号、火星好奇号探测器、火星洞察号、金星快车号、赫歇尔号、火卫一-土壤号、贝皮哥伦布号、太阳轨道器,以及计划中的 Proba-3、欧几里得号、Juice、Arcus、Gamov、IMAP、雅典娜号等。
教育 博士学位,2019 年,机身动力装置维护,埃斯基谢希尔技术大学,土耳其 理学硕士。,2015 年,科学研究生院,机身动力装置维护系,安纳多鲁大学,土耳其 理学学士。,2012 年,机械工程,乌鲁达大学,土耳其 机型培训,2022 年,Cat.B1,空客 A318/A319/A320/A321(IAE V2500) 理论与实践要素,土耳其航空技术公司。 简历 Gorkem Yalin 博士已获得埃斯基谢希尔技术大学的博士学位。他之前曾在安纳多鲁大学航空航天学院(第 147 部分批准的学校)担任研究助理。他曾担任埃尔津詹比纳利耶尔德勒姆大学民航学院第 147 部分认可学校的创始教员和副主任。目前,他是阿布扎比理工学院艾因校区飞机维修技术系的助理教授。他的研究兴趣是燃料电池和氢技术在航空应用、可持续能源、飞机系统、热力学和能源系统方面的应用。他审阅过出版物并完成了研究项目。他在民航学院拥有 10 多年的教学经验。此外,他还拥有多项航空证书,例如:航空法规培训(初级,兼容 Module10)、低能见度操作培训(初级)、油箱安全第 2 阶段培训(初级)、Shy-M/EASA part-M 培训(初级)、Shy-145/EASA part-145 培训(初级)、培训维护人员的人为因素(初级,兼容 Module 9)、安全管理系统培训(初级)、GCAA 自愿报告系统。
赫卢特科夫 AD- 俄罗斯联邦总统国民经济与公共管理学院西北管理研究所所长,经济学博士(圣彼得堡),编委会主席;巴赫季津 A.R.- 经济学博士、教授、俄罗斯科学院通讯院士、俄罗斯科学院中央经济与数学研究所所长(莫斯科); Eliseeva I.I.- 经济学博士、教授、俄罗斯科学院通讯院士、俄罗斯联邦荣誉科学家(圣彼得堡);叶列梅耶夫 S.G.- 经济学博士、教授、列宁格勒国立大学校长。普希金娜,俄罗斯政治学家学会(圣彼得堡)联合主席;科马洛夫斯基 V.S.- 哲学博士、教授、俄罗斯总统国民经济与公共管理学院和地区公共服务学院政治学系教育和方法学协会理事会主席(莫斯科);马卡洛夫 V.L.- 物理和数学科学博士、教授、俄罗斯科学院院士、俄罗斯科学院中央经济与数学研究所(莫斯科)科学主任;梅热维奇·N.M.- 经济学博士、圣彼得堡国立大学教授、俄罗斯波罗的海研究协会(圣彼得堡)主席;斯米尔诺夫 V.A.- 政治学候选人(莫斯科);斯莫尔古诺夫 L.V.- 圣彼得堡国立大学(圣彼得堡)哲学博士、教授、政治管理系主任; Subetto A.I.- 哲学博士、经济学博士、教授、俄罗斯联邦荣誉科学家、Noosphere公共科学院院长、质量问题研究院圣彼得堡分院副院长、主席团成员彼得罗夫斯基科学与艺术学院(圣彼得堡)
Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor Assistant President Goto Naomasa Vice President Akaji Kenichi Pharmaceutical Chemistry Furuta Takumi Kobayashi Yusuke Hamada Shohei Pharmaceutical Manufacturing Yamashita Masayuki Kojima Naoto Iwasaki Hiroki Pharmaceutical Chemistry Oishi Shinya Kobayashi Kazuya Herbal Medicine Nakamura Masahiro Pharmaceutical Analysis Takekami Shigehiko Konishi Atsuko Metabolic Analysis Yasui Hiroyuki Kimura Hiroyuki Naito Yukiyoshi Pharmaceutical Physical Chemistry Saito Hiroyuki Nagao Kojiro Ogita Takashi Takayama Takaya Morito Katsuya Public Health Watanabe Tetsushi Matsumoto Takahiro Microbiology and Infection Control Yahiro Kinnosuke Kamoshida Tsuyoshi Cell Biology Fujimuro Masahiro Sekine Yuichi Biochemistry Nakayama Yuji Saito Yohei Yuki Ryuzaburo Pathophysiology Ashihara Eiji Hosoki Masayuki Toda Yuki Pathobiochemistry Akiba Satoshi Ishihara Keiichi Kawashita Eri Pharmacology Kato Shinichi Matsumoto Kenjiro Yasuda Hiroyuki Clinical pharmacology Nakata Tetsuo Ohara Yuki Toba Yue Pharmacology Tanaka Tomoyuki Fujii Masanori Tamura Yuho Clinical oncology Nakata Shinshin Ii Hiromi山原药理学MASARU KATSUMI EIMASA MORISHITA MASATERU药理学EITA tomoyuki Ito ito Yukako Kawabuchi Kawabuchi Shinji临床药理学Westguchi koji koji tsujimoto Sciences Nagasawa Yoshinori Tanahashi Takaichiro Physics Arimoto Shigeru Mathematics Ueno Yoshio General Education Sato Takeshi Imai Chiju Iwasaki Daisuke Asahina Yuko Mimikawa Mariko Sakamoto Naoshi Kishino Ryoji Nozaki Akiko Pharmaceutical Education Research Center Hosoi Nobuzo Kai Akihiro Yoshimura Noriko临床药物教育研究中心Kusumoto Masaaki Tsushima Miyuki Imanishi takashi takasaki chizaki yugo yugo hashizume tsutomu tsutomu nakamura nakamura nobuhiko nobuhiko yano yano yano yano yano yano yano yano yano yano yano matsumura matsumura chikaka chikako chikako intraption trienlation triping sesight inij issey CENTERIOD教育研究中心。中心(Fujiwara Yoichi)Kimura Toru Kinseong Kaoru Tokuyama Yuki Yuki kono kono kyoko takao takao ikuko tokada tetsuya hirayama hirayama eetsuko图书馆(西exit exit koji koji koji koji) Kawashima Hidekazu生物科学研究中心(Kato Shinichi)Saito Michiko Pharmaceutical Science Frontier Research Center(Yamashita Masayuki)联合设备中心(Furuta Takumi)
摘要:我们评估了一组模型中的中尺度搅拌的表示,以根据北大西洋示踪剂释放实验(Natre)收集的微结构数据得出的估计值。我们从法拉利和波尔津的大约温度差异预算框架中大量汲取灵感。该框架假设温度差异的两个来源远离边界:首先,大规模平均垂直梯度通过小规模的湍流垂直搅拌;其次,中尺度涡流对大规模平均层梯度的横向搅拌。温度差异被转化,并以微观结构观测值估算的速率x进行平均转移量表以在微观尺度上进行最终耗散。海洋模型通过垂直混合参数化代表这些途径,以及沿等副侧面混合参数化(如果需要的话)。我们评估后者作为Natre数据集的残差的差异速率,并在一组模型模拟中与参数化表示形式进行比较。我们发现,由于在平行的海洋程序2(POP2)1/10 8模拟中,横向搅拌引起的变量产生很好地同意,并且在估计的误差栏内,并根据NATRE估计推断出来。在其他扩散率估计值中不存在这种元素值,这表明在解释ECCOV4R4调整后的侧向扩散率时需要补偿错误和谨慎。pop2 1 8模拟以及估计海洋版本4版本4(ECCOV4R4)模拟的循环和气候模拟似乎通过应用横向扩散率来消散数量级过大的差异,与NATRE估计相比,尤其是低于1250 m。 ECCOV4R4-调整后的横向扩散率升高,而微观结构表明X升高来自中尺度搅拌。
Blood-brain barrier-penetrative fluorescent anticancer agents triggering paraptosis and ferroptosis for glioblastoma therapy Jiefei Wang 1,2 , Mingyue Cao 3 , Lulu Han 2 , Ping Shangguan 2 , Yisheng Liu 2 , Yong Zhong 5 , Chaoyue Chen 6 , Gaoyang Wang 5 , Xiaoyu Chen 2 , Ming Lin 2 , Mengya Lu 2,Zhengqun Luo 2,Mu He 2,Herman H. Y.sung 6,guangle niu 1,3, *,Jacky W. Y. Lam 6,Bingyang Shi 2, * *&Ben Zhong Tang 4,6,6, * 1北京技术学院,北京技术研究所,北京技术研究所,100081,P。R。R. R. R.中国2.大学,亨南大学,亨南475004,P。R.中国3个国家主要实验室,山东大学,Jinan 250100,P。R.中国4号,深圳科学与工程学院,总体科学与技术研究所,香港中国大学中国大学,康津大学中国大学(CUHK-SHENZHEN)的材料(Cuhk-Shenzhen),518172,P。Requiate Henan University, Kaifeng 475004, P. R. China 6 Department of Chemistry, Hong Kong Branch of Chinese National Engineering Research Center for Tissue Restoration and Reconstruction, State Key Laboratory of Molecular Neuroscience, Division of Life Science, Department of Chemical and Biological Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Kowloon, Hong Kong 999077, P. R. China *Corresponding authors: niugl@bit.edu.cn(G。 niu); bs@henu.edu.cn(B。shi); tangbenz@cuhk.edu.cn(B。Z. Tang)
