自 1982 年以来,人口增长、房屋变大、电视变大、空调变多和电脑变多导致电力峰值需求每年增长近 25%,而电力传输量增长却超过电力传输量。然而,研发支出(创新和更新的第一步)却是所有行业中最低的。
摘要 rRNA、tRNA、mRNA和非编码RNA等不同类型RNA的转录后调控广泛参与生理和疾病的发生发展。mRNA作为基因与蛋白质之间的中间产物,其可变剪接、可变多聚腺苷酸化和修饰等转录后调控影响其编码蛋白的表达和功能。然而,由于缺乏合适的RNA工程平台,RNA转录后调控的功能意义和治疗潜力尚未得到充分研究。2015年一种特异性靶向RNA模板的新型CRISPR-Cas系统CRISPR-Cas13的发现,赋予了CRISPR以高特异性靶向和编辑RNA的新作用,在一定程度上开启了RNA操作的新时代。本综述将总结催化无活性的CRISPR-Cas13系统(CRISPR-dCas13)在mRNA工程中的新兴应用,并强调CRISPR-dCas13系统在其他RNA修饰调控中的前景及其治疗潜力。
神经解码和神经调节技术在处理功能性脑网络的下一代疗法中治疗情绪和其他脑部疾病具有巨大的希望。在这里,我们执行了一种新颖的因果网络分析,以解码灵长类动物情绪处理网络中的多区域通信,并确定神经调节,短期爆发的四烷微刺激(SBTETM)如何改变多区域网络通信。因果网络分析揭示了网络兴奋性的机制,该机制调节发件人刺激站点与接收器站点进行通信时。在调制器站点的神经活动中解码网络兴奋性预测了发送者接收器的通信,而SBTETMS神经调节暂时破坏了发送者接收器的通信。这些结果揭示了多区域通信的特定网络机制,并提出了新一代的脑疗法,它们结合了神经解码,以预测多区域通信与神经调节以破坏多区域通信。
小麦是全球粮食安全的重要贡献者,为了养活不断增长的人口,小麦需要进一步改良。功能遗传学和基因组学工具可以帮助我们了解不同基因的功能并设计有益的变化。在这项研究中,我们使用启动子捕获分析对四倍体小麦品种 Kronos 的 1,513 株诱变植物中所有高置信度注释基因上游 2 kb 区域进行测序。我们鉴定了 430 万个诱发突变,准确率为 99.8%,突变密度为每 kb 41.9 个突变。我们还将 Kronos 外显子组捕获读数重新映射到 Chinese Spring RefSeq v1.1,鉴定了 470 万个突变,并预测了它们对注释基因的影响。使用这些预测,我们鉴定出的非同义替换比原始研究多 59%,截断突变多 49%。为了展示启动子数据集的生物学价值,我们选择了 VRN - A1 春化基因启动子内的两个突变。这两个突变都位于转录因子结合位点内,显著改变了 VRN - A1 的表达,一个突变减少了每个穗的小穗数量。这些公开可用的测序突变数据集提供了快速且廉价的途径,可以获取大多数小麦基因启动子和编码区中诱导的变异。这些突变可用于了解和调节基因表达和表型,用于基础和商业应用,有限的政府监管可以促进部署。这些突变集合与基因编辑一起,为加速这种经济重要作物的功能遗传研究提供了宝贵的工具。
文章信息 摘要背景:理论框架的运用在健康促进研究中至关重要,尤其是在努力改变健康行为时。本系统评价旨在通过使用第四代健康行为改变多理论模型 (MTM) 进行的研究来评估和综合证据,以了解其有效性。方法:在 MEDLINE、CINAHL 和 Academic Search Premier 中进行了全面的文章搜索。搜索重点关注 2016 年至 2023 年 12 月期间使用 MTM 的研究,遵循 PRISMA 系统评价指南。结果:通过筛选标题、摘要和全文,初步筛选出 7583 篇文章。共有 69 篇文章符合纳入标准。这些研究涵盖了全球范围内不同的目标群体和健康行为,分为定性研究、横断面研究或实验研究。六项定性研究揭示了不同健康行为的 MTM 主题。五十六项横断面研究表明,MTM 结构可以有效预测行为变化,尽管统计意义各不相同。七项实验证明了 MTM 在启动和维持变化方面的作用。对于由 49 项研究实施的启动模型,平均调整后的 R 2 为 38.4%(SD = 16.4%)。对于由 45 项研究实施的维持模型,平均调整后的 R 2 为 38.9%(SD = 15.5%)。结论:本系统评价证实 MTM 是理解、预测和促进健康行为改变的有力框架。其普遍适用性和有效性凸显了该模型作为设计未来健康促进战略和干预措施的基础工具的潜力,这些战略和干预措施旨在实现积极和持久的行为改变。