马耳他大学马耳他大学校长的SEA-EU联盟协调小组青年,研究与创新的秘书长是SEA-eu会议组织委员会成员是SEA-eu会议科学委员会成员的合着者,所有摘要中所有摘要的摘要列出了所有摘要的摘要的摘要。 马耳他大学的会议和活动部门'马耳他图书委员会'um校长的SEA-eu 1.0联盟代表丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士,所有的被提名人和所有的被提名人在各自的沿海地区及其所有参与者进行了“两者及其参与者”的参与者,这是两位operuties of of'' (OSBE)以及关于移民与人权(OMHR)以及SEA -eu的“公平促进专家小组”这款抽象小册子的艺术设计背后的大脑 - David Ramirez Montano和Stefania Zdral Zdral Zdral Zdral的协调和管理“是Sea -Eu”会议的所有物流方面 - 是Sea -Eu of Sea -eu''Be sea -Eu''sea -ebabella biance guiralana guirala giraldo zman, Micallef和Be Sea-eu会议的召集人Alan Deidun教授玛丽亚·格里玛·卡莱贾(Maria Grima Calleja)(现任校长的代表在UM for Sea-eu)。马耳他大学马耳他大学校长的SEA-EU联盟协调小组青年,研究与创新的秘书长是SEA-eu会议组织委员会成员是SEA-eu会议科学委员会成员的合着者,所有摘要中所有摘要的摘要列出了所有摘要的摘要的摘要。马耳他大学的会议和活动部门'马耳他图书委员会'um校长的SEA-eu 1.0联盟代表丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士,所有的被提名人和所有的被提名人在各自的沿海地区及其所有参与者进行了“两者及其参与者”的参与者,这是两位operuties of of'' (OSBE)以及关于移民与人权(OMHR)以及SEA -eu的“公平促进专家小组”这款抽象小册子的艺术设计背后的大脑 - David Ramirez Montano和Stefania Zdral Zdral Zdral Zdral的协调和管理“是Sea -Eu”会议的所有物流方面 - 是Sea -Eu of Sea -eu''Be sea -Eu''sea -ebabella biance guiralana guirala giraldo zman, Micallef和Be Sea-eu会议的召集人Alan Deidun教授玛丽亚·格里玛·卡莱贾(Maria Grima Calleja)(现任校长的代表在UM for Sea-eu)。马耳他大学的会议和活动部门'马耳他图书委员会'um校长的SEA-eu 1.0联盟代表丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士,所有的被提名人和所有的被提名人在各自的沿海地区及其所有参与者进行了“两者及其参与者”的参与者,这是两位operuties of of'' (OSBE)以及关于移民与人权(OMHR)以及SEA -eu的“公平促进专家小组”这款抽象小册子的艺术设计背后的大脑 - David Ramirez Montano和Stefania Zdral Zdral Zdral Zdral的协调和管理“是Sea -Eu”会议的所有物流方面 - 是Sea -Eu of Sea -eu''Be sea -Eu''sea -ebabella biance guiralana guirala giraldo zman, Micallef和Be Sea-eu会议的召集人Alan Deidun教授玛丽亚·格里玛·卡莱贾(Maria Grima Calleja)(现任校长的代表在UM for Sea-eu)。'马耳他图书委员会'um校长的SEA-eu 1.0联盟代表丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士丽莎·丽莎(Lisa Pace)博士,所有的被提名人和所有的被提名人在各自的沿海地区及其所有参与者进行了“两者及其参与者”的参与者,这是两位operuties of of'' (OSBE)以及关于移民与人权(OMHR)以及SEA -eu的“公平促进专家小组”这款抽象小册子的艺术设计背后的大脑 - David Ramirez Montano和Stefania Zdral Zdral Zdral Zdral的协调和管理“是Sea -Eu”会议的所有物流方面 - 是Sea -Eu of Sea -eu''Be sea -Eu''sea -ebabella biance guiralana guirala giraldo zman, Micallef和Be Sea-eu会议的召集人Alan Deidun教授玛丽亚·格里玛·卡莱贾(Maria Grima Calleja)(现任校长的代表在UM for Sea-eu)。
锦鲤鱼类生产的发展增加了,因此促使锦鲤养殖者发展其耕种业务。随着锦鲤养殖活动的发展,当然必须有许多问题会干扰培养过程,其中一种是由病毒引起的疾病。经常感染锦鲤鱼类(Cyprinus rubrofucus)的病毒是锦鲤疱疹病毒(KHV),会造成相当大的损失。因此,有必要检查锦鲤鱼中的KHV,以防止KHV扩散。这项活动是在2023年6月26日至8月25日在East Java的Surabaya I鱼检疫,质量控制和渔业产品安全中心(FQIA)进行的。这项研究活动的目的是找出KHV检查程序和在FQIA Surabaya I.的检查过程中KHV检查的结果。本研究活动中使用的工作方法是一种描述性方法,其中包含数据收集的数据和辅助数据。数据收集是通过访谈,观察,积极参与和文献研究完成的。khv检查在FQIA Surabaya I上使用的常规PCR方法,这些方法包括DNA提取,DNA扩增,电泳和结果的可视化。根据研究活动期间的检查结果,在研究的48个样品中,锦鲤鱼(C. rubrofuscus)中有2个阳性样品。
菲尔·巴兰(Phil Baran)于1977年出生于新泽西州丹维尔(Denville)。他获得了学士学位1997年纽约大学化学的博士学位 Scripps研究所于2001年,从2001年至2003年,他是哈佛大学的NIH-Postdoctoral研究员。 他的独立生涯始于2003年夏季。 Phil已发表了250篇科学文章,几项专利,并获得了多项ACS奖项,例如Corey(2015),Pure Chemistry(2010),Fresenius(2006)和诺贝尔奖获得者Signature(2003),以及几个国际奖项,以及Hirata Gold Meedal和Mukaiyama奖(日本),《合成奖》(Juncor),《合成奖》,RR RRR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R. (以色列)和詹森奖(比利时)。 2013年,他被任命为麦克阿瑟基金会研究员,2015年他当选为美国艺术与科学学院,2016年,他被授予Blavatnik国家奖,并于2017年当选为美国国家科学院。 他在世界各地进行了数百场演讲,并向诸如Bristol Myers Squibb和Gilead等众多公司咨询。 他目前是Eisai,Alkermes,Hutcracker,Quanta和Asymchem的科学顾问委员会成员。2016 - 2020年,他曾担任《美国化学学会杂志》的副编辑。 他共同创立了Sirenas Marine Discovery(2012),Vividion Therapeutics(2016),Elsie Biotechnologies(2021)和Elima Therapeutics(2022)。 在2013年,他与他人合着了这位便携式化学家的顾问,该顾问与他在iBooks商店上发表的互动书以及他的杂环化学研究生班(在YouTube上可见)。1997年纽约大学化学的博士学位Scripps研究所于2001年,从2001年至2003年,他是哈佛大学的NIH-Postdoctoral研究员。他的独立生涯始于2003年夏季。Phil已发表了250篇科学文章,几项专利,并获得了多项ACS奖项,例如Corey(2015),Pure Chemistry(2010),Fresenius(2006)和诺贝尔奖获得者Signature(2003),以及几个国际奖项,以及Hirata Gold Meedal和Mukaiyama奖(日本),《合成奖》(Juncor),《合成奖》,RR RRR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR R. (以色列)和詹森奖(比利时)。2013年,他被任命为麦克阿瑟基金会研究员,2015年他当选为美国艺术与科学学院,2016年,他被授予Blavatnik国家奖,并于2017年当选为美国国家科学院。他在世界各地进行了数百场演讲,并向诸如Bristol Myers Squibb和Gilead等众多公司咨询。他目前是Eisai,Alkermes,Hutcracker,Quanta和Asymchem的科学顾问委员会成员。2016 - 2020年,他曾担任《美国化学学会杂志》的副编辑。他共同创立了Sirenas Marine Discovery(2012),Vividion Therapeutics(2016),Elsie Biotechnologies(2021)和Elima Therapeutics(2022)。 在2013年,他与他人合着了这位便携式化学家的顾问,该顾问与他在iBooks商店上发表的互动书以及他的杂环化学研究生班(在YouTube上可见)。他共同创立了Sirenas Marine Discovery(2012),Vividion Therapeutics(2016),Elsie Biotechnologies(2021)和Elima Therapeutics(2022)。在2013年,他与他人合着了这位便携式化学家的顾问,该顾问与他在iBooks商店上发表的互动书以及他的杂环化学研究生班(在YouTube上可见)。Baran实验室致力于确定化学合成区域,这些区域可能会对药物发现和发育率产生巨大影响。这是通过开发复杂天然产物(例如萜烯,生物碱,肽和寡核苷酸)的实际总合成以及通过发明可以显着简化反延伸合成的反应来实现的。
摘要。腐蚀是工业和社会世界中最大的驱逐舰之一。尽管不可避免地腐蚀,但腐蚀速率可以通过添加抑制剂来减慢其中一个。氨基酸是一种天然化合物,可以抑制腐蚀,其中一种含有氨基酸的天然成分之一是大豆。在这项研究中,使用大豆来增加大豆的使用价值。本研究旨在确定使用大豆提取物对腐蚀反应速率,抑制剂效率的百分比以及浸泡时间后知道ST37的钢表面的抑制浸入时间变化的影响。测试腐蚀速率是使用减肥方法进行的。对这种腐蚀速率的测试使用添加到ST37钢中的大豆提取物的抑制剂,其抑制作用时间为1、2、3和4天的变化,以涂上钢表面,然后浸泡在3%NaCl NACL腐蚀培养基中7天。这项研究的结果表明,浓度为100 mL的大豆提取物可以在3%NaCl腐蚀性培养基中降低ST37钢中的腐蚀速率,最佳涂层时间为4天,抑制效率为90.48%。ST37钢中形态分析的结果在ST37钢表面形成了淡黄色的保护层,并添加了大豆花生提取物的抑制剂。
抽象结核病(TB),欧洲的白瘟疫在包括巴基斯坦在内的世界许多地方仍然没有控制和致命。这是巴基斯坦人类和家畜发病率和死亡率的主要原因。在过去的二十年中,重组和DNA疫苗的一些令人鼓舞的结果是,在过去的一百年中没有开发新的疫苗。选择了五个特异性基因(RV0379,RV3914,RV3006,RV0432+SP和RV0432-SP)以开发DNA疫苗。使用裸DNA和Prime-Boost方法对小鼠进行了所有构建体。将45只BALB/C小鼠分为三个主要组; DNA疫苗组,BCG Prime Boost组和对照组。疫苗后(PV)和挑战后(PC)免疫反应。在血浆中也还检查了IFN-γ。 基于细胞因子ELISA PC免疫反应的在与BCG对照组相比(p <0.05)相比,基于裸DNA疫苗组(RV0379,RV3006和RV0432-SP)的TNF-α水平均显示出显着差异。 基于QRT PCR,IL-6,TNF-α,IFN-γ和IL-1β的DIV>在所有疫苗和BCG对照组之间没有显着差异(CT范围25-30)。 血浆中的IFN-γ水平分析了PC;两种疫苗RV3006/LPPZ和BCG PRIMED RV0432/SODC-SP(最高平均值1360.35 pg/ml)在63天时显示出显着的结果(截止值21pg/ml)。 与BCG和阴性对照组相比,所有疫苗构建体或组合中都具有显着的治疗作用。 亚洲J. Agric。 生物。在血浆中也还检查了IFN-γ。在与BCG对照组相比(p <0.05)相比,基于裸DNA疫苗组(RV0379,RV3006和RV0432-SP)的TNF-α水平均显示出显着差异。基于QRT PCR,IL-6,TNF-α,IFN-γ和IL-1β的DIV>在所有疫苗和BCG对照组之间没有显着差异(CT范围25-30)。血浆中的IFN-γ水平分析了PC;两种疫苗RV3006/LPPZ和BCG PRIMED RV0432/SODC-SP(最高平均值1360.35 pg/ml)在63天时显示出显着的结果(截止值21pg/ml)。 与BCG和阴性对照组相比,所有疫苗构建体或组合中都具有显着的治疗作用。 亚洲J. Agric。 生物。血浆中的IFN-γ水平分析了PC;两种疫苗RV3006/LPPZ和BCG PRIMED RV0432/SODC-SP(最高平均值1360.35 pg/ml)在63天时显示出显着的结果(截止值21pg/ml)。与BCG和阴性对照组相比,所有疫苗构建体或组合中都具有显着的治疗作用。亚洲J. Agric。生物。关键词:结核分枝杆菌,DNA疫苗,肿瘤坏死因子 - alpha,Interleukin-6,Interleukin-6,Interferon-Gamma,Interleukion-1Beta,bacille Calmette-guérin(BCG)针对分枝杆菌特异性基因,并用BCG提升质量。2024(3):2023158。doi:https://doi.org/10.35495/ajab.2023.158这是根据Creative Commons Attribution 4.0许可条款分发的开放访问文章。(https://creativecommons.org/licenses/4.0),只要正确引用了原始工作,就可以在任何媒介中进行无限制的使用,分发和复制。引言结核病(TB)是由单个
抽象的脱氧核糖核酸(DNA)测序是一种揭示物种多样性的新兴方法,使物种鉴定成为可能。此技术是分类学,进化生物学和生物多样性研究的惊人且有用的工具。DNA序列可用作遗传“条形码”,可用于识别包括昆虫在内的所有动物。属于diptera顺序的True Flies是全球生态系统的广泛分布和至关重要的组成部分。尽管巴基斯坦具有丰富的生物多样性,但我们对各种昆虫群体的了解仍然有限。当前的研究于2017年6月至2018年5月在巴基斯坦奎达进行,使用DNA条形码技术来确定果蝇的多样性(从细胞色素氧化酶I的5'末端进行了658 bp序列)。我们的分析集中在细胞色素C氧化酶1(COI)基因的特定区域,称为条形码区域,该区域提供了推断进化关系和识别物种的宝贵信息。然后比较了2,195个飞行样本的序列,并与生命数据系统的条形码(BOLD)进行比较,该序列将样品分配到309个条形码索引号(BINS),该标本在BOLD数据库中作为对应物的运行。在确定的家族中,Muscidae是最主要的,有283个标本,其次是剖腹菌,带有184个标本,而Ceratopogonidae和164个标本。总共有82个物种,用Tricimba Huneralis鉴定出最大捕获物。亚洲J. Agric。生物。Keywords : Arthropod, BOLD, Barcode index number, Biodiversity, Cytochrome c oxidase I, DNA barcoding How to cite this: Ahmed HA, Ahmed N, Ahmed SS, Saddozai S, Rais A, Sani IA, Shahid D and Khan S. DNA barcoding reveals arthropod diversity and unveils seasonal patterns of variation in Quetta region,巴基斯坦。2024(3):2023333,doi:https://doi.org/10.35495/ajab.2023.333这是根据Creative Commons Attribution 4.0许可条款分发的开放访问文章。(https://creativecommons.org/licenses/4.0),只要正确引用了原始工作,就可以在任何媒介中进行无限制的使用,分发和复制。
抽象提出了一种非常简单,准确,精确的重复程序,以估算药物中的抑制剂。对先前作品的评估表明,迄今为止,尚未描述尚未描述曲线技术下的紫外线分光光度法方案,以逐渐估算为曲线技术。因此,有必要计划采用不同的方法来分析采用溶剂形式的二甲基胺的药物。这种药物在紫外线范围内20至200 µg/ml的浓度范围内监测啤酒定律,尤其是在320至340 nm之间的区域的弯曲曲线,因为在选定的溶剂中发现最大吸收最大值为330 nm。恢复读数证明了所提供的技术的准确性,结果与国际协调委员会(ICH)参考有关。这些发现被认为是一致且令人愉快的。因此,该可选技术成功地用于在常规分析应用中定量地估算线胺。关键字:诸如曲线下的区域,估计,分析,紫外分光光度法。国际药物输送技术杂志(2024); doi:10.25258/ijddt.14.2.02如何引用本文:Karajgi SR,Kulkarni RV,Potadar SS,AnandI。在药物形式中对Repamipide的曲线定量UV分光光度分析,经过验证的区域。国际药物输送技术杂志。2024; 14(2):625-629。支持来源:零。利益冲突:无
•成功提交后,提交的作者将收到一封确认电子邮件,其中包含附加的摘要作为PDF文件。如果未收到,请检查垃圾或垃圾邮件文件夹。如果无法找到确认电子邮件,请联系aiac21@arinexgroup.com。•由于任何原因,不应重新提交摘要。•作者可以通过返回其Arinex一个帐户并选择“提交”来查看或编辑摘要。可以对摘要进行编辑,直到审查过程开始。•抽象提交的结果将在8月16日星期五通过电子邮件发送。
抽象糖尿病是一个实质性的医学问题,由于久坐的生活方式,不健康的饮食习惯和肥胖率的增加,全球正在增加。糖尿病与肥胖之间存在紧密的关系。几项流行病学研究表明,有80%的T2D患者肥胖或超重。的确,免疫系统攻击在自身免疫性疾病T1D中产生胰岛素的胰腺β细胞。当人体几乎不会产生胰岛素很少时,就会发生高血糖水平。经常与不健康的习惯有关,包括没有足够的运动,吃得不好和超重。心脏病,糖尿病神经病,肾脏问题,酮症酸中毒和神经损伤只是两种类型更常见的许多健康后果中的某些。抗糖尿病药(如二甲双胍)可用于降低血糖水平。磺酰脲,橄榄石和噻唑烷二酮是一些最常见的口服抗糖尿病(OADS),对于新分析的2型糖尿病,葡萄糖酶抑制剂是改善高血糖控制的成本效益策略。作为针对T2D的第二道防线,您可能会开处方酶抑制剂(DPP-4I),肾脏SGLT-2I的抑制剂或胰高血糖素样肽-1受体的激动剂。对口服抗糖尿病药物方案的依从性不佳与2型糖尿病患者的治疗衰竭和其他后果有关,这是一个集体的医疗问题。他们的工作是保持公众健康。关键词:抗糖尿病药物,CDSCO,OAD,组合治疗。国际药品保证杂志。acarbose,miglitol,alogliptin,sitagliptin,sitagliptin-二甲甲曲霉,tirzepatide,liraglutide,liraglutide,nateglinide,dateglinide,depagliflinide,dopaglifliflozin,empagliflifliflifliflozin-mettrenmin,empagliflozine-metizide-metigizide-metig-metig-metig----------- CDSCO已批准了吡格列酮 - 阿洛氏素和吡格列酮 - 甲基甲曲霉,以及其他抗糖尿病药物。全世界,监管机构负责确保药品安全,有效,并且在药物生命周期的每个阶段,从开发到制造到营销的每个阶段。国际药品保证杂志(2024); doi:10.25258/ijpqa.15.2.79如何引用本文:Tiwari A,Mishra B,MishraS。过去五年中新近CDSCO批准的抗疾病药物的科学数据的汇编:综述。2024; 15(2):1072-1080。支持来源:零。利益冲突:无
描述:气候破坏,城市化和其他人为因素正在改变全球的栖息地。从热带地区到杆子的水体受到人类活动的影响。除了温度升高,[O2]降低和pH值降低外,其他环境过程(例如浮动),海平面升高,紫外线发生率也对鱼类施加了新的生物学需求。在生理和行为上对这些变化的响应方式将确定哪种螺纹可以在这种人类冲击的情况下生存。这些变化中的许多变化已证明对人类所依赖的薄膜有害。矛盾的是,人类所做的变化可能会带来许多侵入性或不良物种。不同的方法已被用来分析这些问题,并为现在和未来的生物学生物学做出了无数的新启示,以及为什么某些物种对其他物种有益。该研讨会将以生理反应的分析对生物组织的所有级别的未来环境扰动进行分析。通过结合对最新环境变化的自然环境中的全动物的研究,预测未来环境的实验室实验与细胞和分子方法都集中在未来的世界上,希望对未来环境的能力以及对他们所做的机制的反应能力,从而将其从该精神响应。我们欢迎大家在本次研讨会上分享他们的发现,该研讨会自2010年以来一直是每个ICBF的一部分。