MAP3K15先前与2型糖尿病(T2D)的保护相关联,促使人们对MAP3K15抑制剂的发展感兴趣,这是糖尿病的潜在治疗选择。全面基因组跨基因组关联研究(GWAS)荟萃分析和功能丧失(LOF)负担测试方法,牵涉到与T2D的关联大大受益于大型样本量。直接面向消费者的基因测试公司23andMe,Inc。是世界上最大的研究同意基因数据库。我们利用各种遗传分析方法利用23andMe数据库进一步告知MAP3K15的代谢作用。我们发现,MAP3K15 LOF载体在高多基因风险的个体中的中位数诊断中表现出4.5岁的显着延迟,并发现了MAP3K15 LOF的新型负担关联与保护高胆固醇的负担。我们通过建立能力来扩大这些发现,以招募同意参与者的能力,因为他们未知的遗传学(特别是MAP3K15中的单个LOF变体,RS148312150),并获得了中位数胆固醇和LDL/HDL/HDL Rafier in Map3k15的临床实验室证据。我们的发现证明了23AndMe数据库的发现能力,包括同意参与者招聘以告知治疗发现和开发的可行性。
下一代软材料的共同创造核心,北海道大学跨越了七个系,包括科学,工程,农业,农业,渔业,医学,北海道大学医院和北部生物圈现场科学中心。共同创造核心使用从农业,林业和渔业资源中提取和精制的天然聚合物对软材料进行基础和应用研究。该呼吁寻求一个专门任命的成员来进行提取,纯化,化学组成和结构分析的研究,并评估农业,林业和渔业资源或其副产品的天然聚合物的物理性质。也有望使用天然聚合物开发新的软材料。任命者将主要在主要行业应用部门和天然聚合物银行预备组织中工作,同时与软材料合成部门合作,物理属性信息和测量部以及医疗应用部门,以推进天然聚合物的采样,其化学组成和结构分析,评估其物理物业,并使用新的柔软材料来评估其物理性能。我们正在寻找对天然聚合物感兴趣的研究人员(例如多糖,蛋白质,DNA,木质素等)和聚合物材料科学与工程。此外,我们正在寻找一个有动力学习和进行融合研究的候选人,超越了他/她的专业领域,并热衷于促进与海外研究机构的积极合作研究。
在北海道大学共同创造核心的下一代软材料核心,我们对新型软材料进行基本和应用研究,以利用从农业,林业和渔业资源中提取和纯化的自然聚合物的独特特性。我们的研究包括七个部门,包括科学,工程,医学,农业,渔业,北海道大学医院和北部生物圈野外科学中心。我们目前正在寻求一名专门任命的教职员工,以研究和开发从农业和渔业资源中提取和纯化的天然聚合物的新软材料进行研究和开发。该教职员工将主要基于软材料综合部门和物理性质和测量部,与医疗应用部,主要行业应用部和天然聚合物银行预备组织合作。该研究将重点介绍基于天然聚合物的软材料的开发及其结构性质体相关性的分析以及医学和环境领域的潜在应用。
下一代软材料的共同创造核心,北海道大学跨越了七个部门,包括科学,工程,医学,农业,农业,渔业,北海道大学医院和北部生物圈现场科学中心。共同创造核心对从农业,林业和渔业资源提取并精制的天然聚合物进行的软材料进行了基础和应用研究。该呼吁寻求专门任命的成员,以使用软材料进行肌肉骨骼组织重建和再生医学的基础和临床研究。任命者将主要在医疗应用部门工作,并与软材料合成部,物理性质信息和测量部以及天然聚合物库预备组织合作,以推动新型天然聚合物软材料的基础和临床应用。研究活动还将涉及与北海道大学医院的合作。候选人有望在其专业知识之外积极从事跨学科研究,并促进基于软材料的医疗材料的实际应用。
人们普遍认为,微型网格是弥合撒哈拉以南非洲(SSA)高电力访问不足(SSA)的新途径,但很少有研究评估了SSA中现有的法规和关税政策如何影响其潜在的潜力,以吸引扩大扩展部署所需的私人投资数量。私人投资者的参与对于满足SSA的120美元Billons的年度电气化投资需求特别重要。我们研究坦桑尼亚迷你网格的监管框架,关税结构和补贴方案。此外,使用优化技术,我们从私人投资的角度评估了坦桑尼亚的微型电气化项目的盈利能力。我们发现已批准的标准化小功率Pro-
背景和目标招募海洋鱼类受到各种过程的影响,在早期生命阶段的喂养条件通常扮演着至关重要的角色。尤其是幼虫阶段对海洋生态系统(包括气候变化)的任何自然或人为变化敏感。最近由于其幼虫条件不利而招募了北海的几种非常重要的鱼类。受影响的鱼类之一是北海鲱鱼,在英国海岸和北海南部的秋季和冬季产卵。像大多数鱼幼虫一样,鲱鱼幼虫在浮游生物上供出。但是,关于秋冬期间浮游生物动态的知识差距很大,即在布卢姆时期之外。该项目阈值的目的是在北海鲱鱼的产卵场上调查浮游生物的丰度和社区组成,评估年轻鲱鱼幼虫的喂养条件,并在生命的第一个月中估算其成长和生存,这是象征成功的时期。
环境,城市化和气候变化部已从世界银行获得了公共和市政可再生能源效率项目(PUMREP)的成本,并打算将部分收益用于咨询服务。实施期限将于2028年7月31日结束。由财政部和金融部之间签署的贷款协议收益资助,该项目的预算为5.49亿美元IBRD贷款,300万美元的能源部门管理援助计划(ESMAP)赠款。该项目的总体目标是通过公共设施中的自我生成来增加对可再生能源(RE)的使用。
摘要 基于 CRISPR-dCas9 的靶向表观基因组编辑工具可实现对各种基因组修饰的精确操作和功能研究。然而,这些工具通常表现出相当大的上下文依赖性,靶基因和细胞类型之间的功效差异很大,这可能是由于染色质修饰的潜在差异造成的。虽然同时招募多个不同的“效应子”染色质调节剂可以提高功效,但这些系统通常无法控制哪些效应子结合及其空间组织。为了克服这个问题,我们创建了一个新的模块化组合表观基因组编辑平台,称为 SSSavi。该系统充当与 dCas9 融合的可互换和可重新配置的对接平台,可同时招募多达四种不同的效应子,从而可以精确控制和重新配置效应子组成及其结合的空间顺序。我们展示了 SSSavi 系统的活性和特异性,并将其与现有的多效应子靶向系统进行比较,以确定其功效。此外,通过改变效应子募集的空间顺序,在多个靶基因和细胞系中,我们证明了效应子募集顺序对于有效转录调控的重要性。总之,该系统提供了探索效应子共同募集到特定位点的能力,从而可能增强对之前对靶向表观基因组编辑有抵抗力的染色质环境的操纵。
关于农业研究所,Visva-Bharati Visva-Bharati是由诺贝尔奖获得者Rabindranath Tagore于1921年创立的,Visva-Bharati被宣布为一所中学,是由1951年的Parlia的一种民族重要性。印度总统是大学的帕里达萨卡(访客),西孟加拉邦州长是普拉达纳(校长),印度总理是阿查里亚(校长)。农业研究所(Palli Siksha Bhavana)于1963年9月1日在Sriniketan成立。它提供UG/PG以及博士学位。在各种农业学科中的计划。关于该计划,印度知识体系的三个基本原则(IKS)的启动包括,《帕拉帕帕拉:自远古时代以来巴拉塔的持续知识传统》; dṛṣṭi:使这种知识体系“印度”和对世界有价值的独特观点; Laukika-Prayojana:解决印度和世界当前和新兴问题的实际实用性。由于化学投入在农业,有机农业,自然农业等中的负面影响。与传统技术一起在未来的农业中可能是一个巨大的成功故事。但是,现代和最前沿的机械可以充当一个很好的支持系统,确保及时运行农业活动,教tongimate变化,土壤压实,侵入性害虫和昆虫攻击,荒漠化等。高级机械和实践(例如:零直至肥料钻,激光级,精密农业,地球形式,改进的存储等)培训计划主题可以进一步进行农业行动,以更好的精确性,每年有更多的农作物为农民提供更多的回报。
博士研究员(博士生)在实用图形算法中用于生物信息学问题的位置描述我们希望招募一名博士生(全职工作,4年),以在赫尔辛基大学的ERC资助项目中招募一名博士学位学生。预期的开始日期是八月至2025年9月,但这是一种灵活性。理想情况下,候选人具有强大的算法和编程背景,并且具有强大的技能来开发,实施和测试实用的图形算法,这些算法利用了由生物信息学中测序数据引起的图形的特征。学生有望在领导该项目,与团队成员和国际合作者合作以及在国外进行研究访问。该位置由使用结构,参数化和动态更新的可扩展图算法上的最新ERC合并赠款资助。该人将加入由Assoc领导的图形算法团队。Alexandru Tomescu教授,它是赫尔辛基大学更广泛的算法生物信息学小组的一部分。图形算法团队目前由2名博士生,3个博士学位组成,我们定期聘请研究助理作为暑期实习生或MSC学生。有关与此职位相关的一些关键指针,请参见: