最严重的弱势集中在偏远社区和一些偏远地区。长期失业率最高的五个地区占全国所有长期失业人口的 12%,尽管这五个地区的劳动年龄人口仅占 5%。内陆地区——昆士兰州的失业率是全国最高的——约为全国平均水平的 3 倍(表 6.1)。该地区的长期失业率(1.1%)也是最高的地区之一,劳动年龄人口就业比例(65.0%)最低,弱势率也是最高的地区之一(以地区社会经济指数或 SEIFA 衡量)。同样,昆士兰州偏远地区的 Wide Bay、维多利亚州的 Latrobe - Gippsland 地区和新南威尔士州的 Coffs Harbour - Grafton 地区也面临着糟糕的劳动力市场结果,包括高失业率和长期失业。
5.1.1。 项目合作伙伴,合作者和贡献者………………………………..47 5.1.2。 程序概述……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 项目目标………………………………………………………………………………………52 5.1.4。 项目方法……………………………………………………………………………………………………………………………………5.1.5。 项目位置和目标比率………………………………………………..54 5.2。 分析中小型企业中的变化抗性因素………………………………………………55 5.3。 对中小企业采用技术采用障碍的识别和分析………………..58 5.4。 评估现有变更管理策略和的有效性5.1.1。项目合作伙伴,合作者和贡献者………………………………..47 5.1.2。程序概述………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………项目目标………………………………………………………………………………………52 5.1.4。项目方法……………………………………………………………………………………………………………………………………5.1.5。项目位置和目标比率………………………………………………..54 5.2。分析中小型企业中的变化抗性因素………………………………………………55 5.3。对中小企业采用技术采用障碍的识别和分析………………..58 5.4。评估现有变更管理策略和
尽管 2023 年是第一种转基因植物诞生 40 周年,但大多数植物基因型的常规转化仍然难以实现。需要快速系统来过度表达、干扰或敲除基因(本报告中统称为“转化和编辑技术”)来了解植物基因功能。反过来,这种理解对于有效开发新的、可持续的、高产的和气候适应性强的作物以满足对食品、饲料、纤维和燃料日益增长的需求至关重要。特别是,将转化和编辑技术应用于生物能源作物的能力在很大程度上仍未实现。为了抓住这一机遇,美国能源部 (DOE) 生物和环境研究计划于 2023 年 9 月 18 日至 20 日召开了一个研讨会,以确定针对生物能源作物的转化和编辑需求和障碍。主要结论总结如下。
ITF 讨论文件向研究人员和从业人员提供由 ITF 委托或内部进行的经济研究。它们描述了作者的初步结果或正在进行的研究,并发布以促进对 ITF 工作的广泛问题的讨论。本文表达的任何发现、解释和结论均为作者的观点,并不一定反映国际运输论坛或 OECD 的观点。OECD、ITF 和作者均不保证本出版物中包含的任何数据或其他信息的准确性,也不对使用它们造成的任何后果承担任何责任。本文件及其中包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权、国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。欢迎对讨论文件发表评论。
芯片实验室 (LoC) 设备实验室程序的小型化以及向单细胞分析或器官芯片 (OoC) 系统等各种平台的转变正在彻底改变生命科学和生物医学领域。因此,微流体正在成为提高关键过程质量和灵敏度的可行技术。然而,尚未建立标准测试方法来验证微流体设备的基本制造步骤、性能和安全性。微流体技术的成功开发和广泛使用在很大程度上取决于社区在建立广泛支持的测试协议方面的成功。需要共识指南的一个关键领域是泄漏测试。由于微流体系统尺寸小、表面积与体积比高、流速低、体积有限以及短距离内压差相对较高,因此在防止和检测微流体系统中的泄漏方面面临着独特的挑战。此外,微流体设备通常采用异构组件,包括独特的连接器和流体接触材料,这可能使它们更容易受到机械完整性故障的影响。微流体系统与传统宏观技术之间的差异可能会加剧泄漏对微尺度性能和安全性的影响。为了支持微流体社区在产品开发和商业化方面的努力,确定微流体设备泄漏的共同方面并标准化相应的安全和性能指标至关重要。需要定量指标来在制造过程期间或之后提供质量保证。还需要实施特定于应用的测试方法来有效表征微流体系统中的泄漏。本综述讨论了评估微流体泄漏的不同方法、使用不同测试介质和材料的好处以及在整个产品生命周期中进行泄漏测试的效用。本文还讨论了可用于表征微流体设备泄漏的当前泄漏测试协议和标准测试方法以及潜在的分类策略。我们希望这篇评论文章能够激发学术界围绕气体和液体泄漏测试标准发展的更多讨论
致癌作用是由致癌基因 Kirsten Ra Sarcoma (kras) 的驱动突变和肿瘤抑制基因(如 tp53、细胞周期蛋白依赖性蛋白激酶 (cdkn2a)、抗 decapentaplegic 同源物 (smad)-3 和 − 4 的缺失突变逐渐积累引起的 [3] 。乳腺癌 A2 (brca2) 和 A1 (brca1)、brca2 的伴侣和定位器 (palb2)、毛细血管扩张性共济失调突变 (atm)、mutL 同源物 1 (mlh1)、mutS 同源物 2 (msh2) 和 6 (msh6) 中的种系突变也与胰腺癌易感性有关,在 4 – 19 % 的遗传性 PDAC 中发现 [4] 。这些基因改变伴随着胰腺导管细胞内的组织学变化,导致癌前病变(称为胰腺上皮内瘤变 (PanIN))的等级不断提高。
全球对栗子的需求超过了除椰子和花生外的所有其他坚果。栗子是一种独特的温带坚果作物,具有淀粉状而不是油性质地,它们可以用作主食食物,并可以替代加工食品和工业应用中的玉米。这些特性结合了栗子Ge Nome和繁殖工作中数千年所做的遗传多样性,使栗子成为每一个恩尼尔作物的弹性,能够快速缩放。mod ern栗子品种相对较早,每年产生坚果,而营养成分与玉米和米饭的浓度非常匹配。栗子中的蛋白质是高质量的,含有类似于牛奶或鸡蛋的AMI酸平衡。全球栗子市场为54亿美元,预计在未来五年内每年增加2.2%。增长是由全球中期阶级不断扩大的驱动,并增加了对健康饮食和无麸质谷物替代品的兴趣。
摘要:结核分枝杆菌是导致结核病的细菌,是全球性的健康问题,影响着全球数百万人。这种细菌因其耐多药性而被称为强大对手,可以抵抗多种抗生素。结核分枝杆菌产生这种耐药性归因于先天和后天机制。过去,利福平被认为是治疗结核病感染的有效药物。然而,这种细菌对这种药物的快速耐药性凸显了对新治疗药物的迫切需求。幸运的是,市场上已经有几种以前被忽视的用于治疗结核病的其他药物。此外,几种创新药物正在进行临床研究,为更有效的治疗带来了希望。为了提高这些药物的有效性,建议研究人员在药物开发过程中集中精力识别细菌内独特的靶位。这种策略可能会规避分枝杆菌耐药性带来的问题。本综述主要关注结核分枝杆菌新型耐药机制的特点。它还讨论了可能被重新定位或来自新来源的药物。本综述的最终目标是发现有效的结核病治疗方法,以成功克服结核分枝杆菌耐药性带来的障碍。