蜡状芽孢杆菌是一种常见的食源性病原体,是人类食物中毒的重要原因。蜡状芽孢杆菌引起的疾病通常表现出两种主要症状,即呕吐或腹泻,具体取决于产生的毒素。据推测,在摄入受污染的蔬菜或加工食品后,产肠毒素的蜡状芽孢杆菌孢子会到达肠道,在那里发芽并产生导致食物中毒的肠毒素。在我们的研究中,我们观察到,孢子形成是蜡状芽孢杆菌在叶子中生存所必需的,但在即食蔬菜(如菊苣)中是可有可无的。我们证明,最初在孢子形成方面受损但在生物膜形成方面没有受损的蜡状芽孢杆菌营养细胞能够到达肠道并在小鼠模型中引起严重疾病。此外,我们的研究结果
1 日本大阪大学微生物疾病研究所实验基因组研究系,2 日本大阪大学医学研究生院,3 美国德克萨斯州休斯顿贝勒医学院药物发现中心,4 美国德克萨斯州休斯顿贝勒医学院病理学和免疫学系,5 日本大阪大学药学研究生院,6 日本名古屋名古屋市立大学医学研究生院比较与实验医学系,7 日本茨城县筑波市筑波大学医学院解剖学与胚胎学系,8 美国德克萨斯州休斯顿休斯顿大学克利尔莱克分校生物与生物技术系,9 日本东京大学医学科学研究所
由于“可有可无”行业(如酒店、快餐和零售)因体验不佳而面临更严重的财务后果,因此这些品牌往往在客户体验方面投入更多,而负面互动更少(9%),而“必需品”行业(如银行、互联网提供商和公用事业)则为 14%。这导致“可有可无”品牌全面提升客户期望,包括“必需品”企业——这些企业不再能免受体验不佳的影响,需要改进,否则将面临越来越大的失去客户支出的风险(7%)。
我们之前表明,诱导一种高度保守的脑富集 lncRNA(称为 Fos 下游转录本 (FosDT, MRAK159688))可通过与 REST(RE1 沉默转录因子)相关染色质修饰蛋白相互作用促进缺血性脑损伤。2,11 FosDT 基因与 Fos 基因同源,Fos 基因是细胞应激的标志物。12 FosDT 和 Fos 基因位于大鼠 6 号染色体(人类为 14 号染色体)上约 240 000 个核苷酸的基因沙漠内。11 我们目前使用通过 CRISPR-Cas9 基因组编辑开发的 FosDT −/− 大鼠评估了 FosDT 在大脑发育和缺血后结果中的功能意义。我们还通过分析另一个实验室的 FosDT 在缺血性脑损伤中的作用来评估我们数据的可重复性。我们进一步对短暂性局部缺血后的 FosDT −/− 和 FosDT +/+ 大鼠进行了 RNA 测序分析,以了解 FosDT 在缺血性脑中的机制含义。
发育基因通常由多种具有重叠活性的元件调控。然而,在大多数情况下,这些元件的相对功能及其对内源基因表达的贡献仍未得到很好的表征。这种现象的一个例子是,已经提出了不同的增强子组来指导肢体顶端外胚层脊和中脑-后脑边界中的 Fgf8。利用体内 CRISPR/Cas9 基因组工程,我们从功能上剖析了这个复杂的调控集合,并展示了两种不同的调控逻辑。在顶端外胚层脊中,Fgf8 表达的控制似乎分布在不同的增强子之间。相反,我们发现在中脑-后脑边界中,三个活性增强子中的一个是必需的,而另外两个是可有可无的。我们进一步剖析了必需的中脑-后脑边界增强子,揭示它也是由必需和可有可无的模块混合组成的。该增强子的跨物种转基因分析表明,其组成可能发生在脊椎动物谱系中。
现在来谈谈第二个问题:封锁措施是否发挥了作用。大脑健康的核心支柱之一是“社交认知”:大脑与他人进行社交互动的能力。它已经在我们的大脑中存在了 150 万年。它不是可有可无的附加功能。它至关重要。干扰它可能会导致毁灭性的健康后果,尤其是对于依赖社交互动进行正常认知发展的青少年而言。
在当今的全球格局中,地缘政治紧张、环境危机和技术中断是主要特征,“多重危机”一词准确地描述了这些问题的关联性和系统性。对于组织而言,克服这种复杂性已成为首要责任。根据世界经济论坛的《全球风险报告》(2023-24 年),只有 16% 的领导者预计近期将保持稳定,而 54% 的领导者预测会出现中等程度的不稳定,30% 的领导者预计会出现高度不确定性。1 这一严峻现实凸显了为什么韧性不再是可有可无的——它是企业的当务之急。
睡眠不是可有可无的!人类已经进化到在 24 小时内睡眠 7 到 9 小时时,身体机能最佳。但是,您一生中所需的睡眠量会发生变化。例如,婴儿和青少年通常需要最多的睡眠,年龄越大,所需的睡眠越少。睡眠的目的对人类健康极为重要。睡眠不仅有助于记忆储存,还能让您的身心重新充电,让您醒来时精神焕发、警觉。健康的睡眠有助于身体保持健康并预防疾病。睡眠不足,大脑就无法正常运作。研究表明,尝试解决睡眠问题的第一步应该是遵循行为矫正和睡眠卫生指南。 保持规律的睡眠时间——每天在同一时间睡觉和起床(+/- 20 分钟)
人员和设备 十年前,办公室可能只有几台台式电脑、VoIP 电话和低带宽无线设备……即使所有设备都打开,一个千兆以太网也足以满足大多数典型要求。主干网中的 10Gbps 带宽通常支持流量。如今,高清视频、无线设备、楼宇控制和自动化系统的普及推动了带宽需求。这些系统越来越多地与云端的物联网应用集成在网络中。此外,PoE 正变得越来越普及,并为大型设备提供越来越高的功率水平。这不再是一个“可有可无”的额外功能,而是越来越多系统的标准组成部分,需要从一开始就加以考虑。