为了证明开发的D-PCLIP的有用性,我们创建了DNA适体酶复合物作为DNA蛋白复合物的模型。具体而言,我们认识到人类血红蛋白(HB),这是DNA适体的疾病标志物之一,旨在使用葡萄糖氧化酶(GOX)使用化学发光来检测它。使用制备的DNA适体配合物检测到Hb,并在缓冲液和血清中确认高线性范围为6.3-50 nm(图2)。这表明可以测量临床所需的检测范围。此外,已经证实,该系统在电化学检测中的应用(可以在较短的时间内进行测量)也可以测量临床所需的检测范围。此外,为了验证D-PCLIP的多功能性,使用三种类型的DNA适体和两种酶创建了总共四种类型的DNA适体 - 酶复合物,并进行了功能评估。结果,已经证实,这两个配合物都保留了两者的功能。未来的发展:在这项研究中,我们开发了一个D-PCLIP,它可以不可逆地复杂DNA和蛋白质一对一。络合反应仅通过在4°C下进行混合而进行,从而易于生产保持这两种功能的DNA蛋白质复合物。此外,由于UDGX的DNA结合反应在DNA的乌拉西尔组中特别进展,因此可以通过调整乌拉西尔基团的位置来轻松设计蛋白质的融合位置。 D-PCLIP可以自由地更改DNA和蛋白质的组合,因此预计将在各种未来的应用中使用。例如,通过在抗体和DNA之间创建复合物,可以将其应用于诊断技术,例如免疫PCR或药物,以递送细胞特异性DNA。
1。囊性纤维化中心,综合大学医院维罗纳,史蒂芬尼广场,1,37126意大利维罗纳; 2。维罗纳大学医学系,斯特拉达·勒·格拉西(Strada Le Grazie)一般病理学系8,37134意大利维罗纳(Verona); 3。Department of Pharmaceutical Sciences, University of Milan, Via G. Colombo 71, Milan, 20133, Italy Authors' e-mail: davide.treggio@univr.it, glory.tridello@oovr.veneto.it, marina.bertini@alice.it, arianna.fedrigo@univr.it, Emily.pintani@aovr.veneto.it, patrizia.iansa@aovr.veneto.it,karina。kleinfelderfonanesi@univr.it, antonella.casiraghi@unimi.it, paola.minghetti@unimi.it, Marco.cipalli@aovr.veneto.it, claudio.sorio@univr.it, paola.melotti@aovr.veneto.it Corpsontding Author: Paola.melotti@aovr.veneto.it, cystic, cystic.纤维化中心,综合大学医院维罗纳,史蒂芬尼广场,1,37126意大利维罗纳
1 植物生理学和分子生物学实验室,农业工业研究所,农业科学与自然资源系,农业科学与环境学院及植物、土壤相互作用和自然资源生物技术中心,科学和技术生物资源中心,拉弗龙特拉大学,特木科 1145,智利; h.gajardo01@ufromai.cl(HAG); olmang03@gmail.com (OG-E.) 2 哥斯达黎加理工学院生物学院生物技术研究中心,卡塔戈 30101,哥斯达黎加 3 巴西圣保罗大学路易斯德凯罗斯农业学院 (ESALQ) 生物科学系,皮拉西卡巴 13418-900; boscarolfp@gmail.com (PBF); hecarrer@usp.br (HC) * 通信地址:leon.bravo@ufrontera.cl † 这些作者对这项工作做出了同等贡献。
卢森堡系统生物医学中心(LCSB),卢森堡大学,埃斯堡大学,卢森堡B卢森堡神经病系,卢森堡市中心(CHL)技术与医学,卢森堡大学,卢森堡卢森堡大学,卢森堡阿德罗阿特斯,卢森堡卢森堡中心,卢森堡·德拉西斯,卢森堡,2010年,卢森堡,卢森堡,卢森堡,卢森堡,2014年。 i第一高心理学系,迈思法里克·卡斯特(Maithric Caster),格堡(Gerburg),迪亚克堡大学(University of Diyacburg)或安特曼大学(University of Diyacburg)或安特曼(University ofteman)
髓质圆形:包含感官(上升)和电动机(降)。心血管中心调节心跳和血管直径。髓质节奏区域(与PON一起)调节呼吸。包含格拉西核,cuncate核,味觉核,耳蜗核,和前庭核(脑感觉途径的成分)。下橄榄核提供了指令,小脑在学习新运动技能时用来调整肌肉活动。其他核坐标呕吐。吞咽,打喷嚏,咳嗽和打ic。包含颅神经VIII,IX,X,XI和XI的起源核。网状形成(也在庞斯中。中脑和双脑功能在意识和唤醒中起作用。
1巴西圣保罗大学肿瘤学系2巴西圣保罗联邦大学甲状腺分子科学实验室生物科学系,巴西圣保罗联邦大学,巴西3,圣保罗系,巴西公共卫生学院,圣保罗教职员工,布拉西,蜂窝状学和开发学院。巴西圣保罗5号圣保罗大学生物化学系,巴西圣保罗大学化学研究所,6统计和应用系,巴西福特莱萨联邦大学,巴西Fortaleza联邦大学,肿瘤生物学生物学和癌基因遗传学医院实验室,巴西Araujo Jorge,巴西,巴西,医学院,医学院。生物医学和药品,巴西Goiânia
Carassius Gibelio(普鲁士鲤鱼)是加拿大新鲜水域的最新入侵者,有报道称其在艾伯塔省和萨斯喀彻温省。与引入的Auratus(金鱼)和推出的(但可能被误认为)C。Carassius(Crucian Carp)的形态相似性使得在没有仔细检查的情况下很难区分这些物种。线粒体细胞色素C氧化酶I(COI)基因的DNA条形码是一种潜在的工具,可以识别Carassius个体,但公开序列的不正确注释可能会混淆物种鉴定的尝试。在这里,我们使用形态和DNA条形码来识别从艾伯塔省的两个地点收集的假定的C. gibelio标本,这些标本构成了该省的新记录。在形态上,标本与C. gibelio一致,但在C. gibelio和C. auratus的范围内。从遗传上讲,我们的样品无法鉴定为物种水平,与多种卡拉西修斯物种相匹配。单倍型网络与统计分析一致,支持艾伯塔鲤鱼为C. gibelio的识别。此外,艾伯塔省的单倍型与海鲜贸易报道的一条鱼有分享,这可能是进入艾伯塔省的可能来源。因此,尽管大胆的算法表明COI基因不是对Carassius物种物种水平鉴定的有力候选者,但单倍型网络方法和对单倍型之间可变性的统计检查可以用于对物种认同做出合理的推论。由于其在加拿大的生态影响预计,对卡拉西乌斯物种的早期发现和管理至关重要; DNA条形码是物种识别的重要工具,尤其是当标本在预期的多种物种的表型范围内时。
与从脑震荡,语言病理学家杰西卡·哈拉西姆(Jessica Harasym)恢复的年轻客户,'03 BSC(SPEC),'05 MSLP,'23博士学位,发现他们已经为产生的沟通障碍而开发了解决方法。“当单词不足时,客户通常会带来图纸或期刊,”她说。这促使她研究了年轻人在脑震荡之后如何导航变化。意识到关于该主题的现有文献很少,因此她将其作为博士学位的重点。通过她的客户,Harasym发现,尽管沟通变化使他们感到不确定,孤立和孤独,但他们适应了挑战,并希望分享他们的经验来帮助他人。“我希望我的工作能够开始识别,挑战和重新误解脑震荡和沟通,以便青年感到被理解和支持。” –Jennifer Fitzgerald
在科学预测中迫切需要在全球变化下经济必不可少的森林物种的分布模式变化,大规模的空间建模是至关重要的工具。使用通过地理信息系统(GIS)获得的多样性模式指标和其他数据以及从已发表数据获得的莫拉西种类的空间数据,我们定量研究了中国Moraceae中属的空间多样性模式。结果表明,具有多种物种的斑块的丰富度,多样性指数和总形状指数明显高于单型属的斑块。单型属没有空间多样性,在空间多样性模式中没有分布。Maclura的空间分布最集中,并且是中国羊毛科中最低的分布面积。斑块的数量和总面积最小,而最重要的贴片指数最高。Maclura没有空间多样性。s treblus的斑块丰度最高。streblus的斑块数量最少,分布的总面积,最低的空间分布和较小的总形状指数,表明其浓缩分布。香农多样性指数(SHDI)和辛普森多样性指数(SIDI)的值最高,空间分布是物种较少的属中最多样化的。Streblus的贴片类型的值比其他属的值更大,但是斑块的数量很少,总形状索引较低。这些地区大多数都是山区。streblus主要分布在云南,广西西部,海南和中部的南部和广东南部。温度随升高而降低,为狭窄的属属提供了不同的环境条件。在中国的莫拉西(Moraceae)中,ficus的空间分布是最多样化的,斑块,斑块类型,总形状指数,SHDI和SIDI值的数量最多。五花体的空间多样性可以用作中国羊毛科的保护区。