利什曼原虫(Leishmania)是一种众所周知的单细胞寄生虫,是一种使人衰弱的载体疾病的病因,其致命的内脏(VL)和粘膜皮肤(MCL)形式到自我修复皮肤表现(CL)。由于疾病的流行和全球传播的变化,迫切需要保护性疫苗和候选药物(PAZ,2024年)。然而,对真正的寄生虫托管相互作用的深刻理解中的失败阻碍了保护性疫苗或有效治疗的发展。Seyed等。已经讨论了疫苗接种失败的一些根本原因以及在小鼠模型中已经鉴定出的保护的相关性以及更好地符合这些保护标准的疫苗配方,即活着的活死或非致病利什曼原虫物种和DNA疫苗。现在可以应用新技术,例如CRISPR-CAS9(Sharma等,2021)和新一代无抗生素的质粒(Alonso等,2023),可用于解决与这些疫苗平台相关的内置缺陷。基本上,针对利什曼尼亚或其他相关巨噬细胞寄生虫的保护性疫苗,例如“伴有免疫力”的克鲁兹锥虫瘤,这意味着“持久,低级感染”(Peters and Sacks,2009年,2009年; Peters等,2009; Peters等,2014; Seeed and seeed and rafati,Rafati,20221)。Cai等。 已经证明了实验性活疫苗与在表达Cruzi抗原锥虫瘤的重组无毒的利什曼原虫(DHFR-TS-)上配制的Chagas疾病的有效性。 Almeida Machado等。Cai等。已经证明了实验性活疫苗与在表达Cruzi抗原锥虫瘤的重组无毒的利什曼原虫(DHFR-TS-)上配制的Chagas疾病的有效性。Almeida Machado等。Almeida Machado等。该研究的结果值得进一步调查活体受累的利什曼原虫作为疫苗,以满足利什曼病和chagas的“伴随免疫力”,这是两种全球重要的感染。目前,当人类疫苗落后于落后于化学疗法时,在疾病控制中仍然起着最重要的作用。然而,对当前治疗剂的耐药性上升,敦促更换新的化学物质。尽管在高吞吐药物发现中取得了显着突破,但迫切需要鉴定有前途的新型抗利什曼尼亚化合物。已经有优势的药物重新利用,涉及确定已经批准其他适应症的现有药物的新治疗用途(Kulkarni等,2023)。该小组第一次提出
摘要 简介 1 型糖尿病 (T1D) 是一种由胰腺 β 细胞破坏引起的自身免疫介导疾病。虽然患 T1D 具有潜在的遗传易感性,但其诱因是多因素的,可能包括环境因素。肠道微生物群已被确定为其中一个因素。先前的研究表明,T1D 患者的微生物群与健康对照组存在差异。本研究旨在描述临床 T1D 或 3 期 T1D 诊断的第一年微生物群和代谢组的演变,并研究患有和不患有糖尿病酮症酸中毒的儿童的微生物群和代谢组是否存在差异。该研究还将探索微生物群、代谢组、血糖控制和 β 细胞储备之间的可能关联。方法与分析 这项前瞻性队列研究将纳入新诊断为 1 型糖尿病的儿童和兄弟姐妹对照(n=100,男性和女性),并使用散弹枪宏基因组测序在诊断第一年的多个时间点对他们的粪便微生物组进行表征。我们将根据健康对照者粪便样本的培养组学研究建立微生物培养生物库,以支持未来的研究。代谢组学分析旨在确定可能与疾病表现和进展有关的其他生物标志物。通过这项初步探索性研究,我们旨在确定可在 1 型糖尿病进展各个阶段用作未来干预目标的特定微生物标志物。 伦理与传播 本研究已获科克教学医院临床研究伦理委员会批准。研究结果将提供给 1 型糖尿病患者及其家人、护理人员、支持网络和微生物组协会以及其他研究人员。 试验注册号 此试验的 clinicaltrials.gov 注册号为 NCT06157736。
•气候承诺不足:当前称为国家确定的贡献(NDC)的气候承诺不足以满足巴黎协定目标。如果完全实施,它们只会将全球变暖限制为2.6-2.8°C 2100。•需要增加雄心壮志:为了将变暖限制为1.5°C,到2030年,必须将全球温室气体排放量降低42%,到2035年,与2019年的水平相比,到2035年的水平必须减少57%。对于2°C的目标,到2030年,排放需要减少28%。•技术潜力:通过对太阳能/风能,林业,建筑改革,运输和工业的投资,减少排放的潜力很大。•二十国集团的作用:发射最大的二十国集团国家必须导致减少排放。•需要快速行动:国家必须迅速增加其气候承诺并实施它们,以避免灾难性的变暖。一定程度的每一部分都在挽救,保护经济和生物多样性的生命方面重要。
食品和可持续发展目标:食品和可持续发展目标研讨会探索我们的食物来自何处,食品工业和生产的影响以及我们吃的食物如何影响环境。我们还将调查食物浪费,看看我们如何使人影响人们和地球的选择,并学习如何变得更加可持续。该研讨会在食物问题上进行了一系列动手活动,包括探索启发性的人和公司的示例,这些示例正在与其创造性解决方案有所不同。适用于3至6级。
1 Lee Kong Chian自然历史博物馆,新加坡国立大学,新加坡117377电子邮件:yapeehean@gmail.com( *通讯作者)推荐引用。 yap eh&ong rsl(2025)蕾丝虫(Stephanitis(Menodora)Kardia)重新发现。 新加坡的自然,18:e2025012。 doi:10.26107/nis-2025-0012主题:蕾丝虫,斯蒂芬炎(Menodora)kardia(昆虫:半翅目:tingidae)。 主题确定为:Yap Ee Hean和Hwang Wei歌曲。 地点和日期:新加坡植物园新加坡岛; 2024年9月2日和6日。 栖息地:帕克兰。 在天然浅褐色树的叶子下,sloetia elongata(被子植物:rosales:moraceae)(图。 4)。 观察者:yap ee hean。 观察:大约十几个成年人和蕾丝错误的若虫(图。 1-3)在sloetia弹e的叶子下观察到。 在国家公园委员会的许可下收集了凭证标本,随后存放在新加坡国立大学的Lee Kong Chian自然历史博物馆的动物参考收藏(ZRC)中。 备注:该记录的主题,斯蒂芬炎(Menodora)Kardia Drake&Ruhoff(1960),目前仅从新加坡众所周知。 到目前为止,该物种仅从全面型和副类型中闻名,都是男性,由美国昆虫学家和植物学家查尔斯·富勒·贝克(Charles Fuller Baker)收集,他在新加坡植物园短暂地工作,1917年在新加坡植物园担任代理助理导演。>1 Lee Kong Chian自然历史博物馆,新加坡国立大学,新加坡117377电子邮件:yapeehean@gmail.com( *通讯作者)推荐引用。yap eh&ong rsl(2025)蕾丝虫(Stephanitis(Menodora)Kardia)重新发现。新加坡的自然,18:e2025012。doi:10.26107/nis-2025-0012主题:蕾丝虫,斯蒂芬炎(Menodora)kardia(昆虫:半翅目:tingidae)。主题确定为:Yap Ee Hean和Hwang Wei歌曲。地点和日期:新加坡植物园新加坡岛; 2024年9月2日和6日。栖息地:帕克兰。在天然浅褐色树的叶子下,sloetia elongata(被子植物:rosales:moraceae)(图。4)。观察者:yap ee hean。观察:大约十几个成年人和蕾丝错误的若虫(图。1-3)在sloetia弹e的叶子下观察到。凭证标本,随后存放在新加坡国立大学的Lee Kong Chian自然历史博物馆的动物参考收藏(ZRC)中。备注:该记录的主题,斯蒂芬炎(Menodora)Kardia Drake&Ruhoff(1960),目前仅从新加坡众所周知。到目前为止,该物种仅从全面型和副类型中闻名,都是男性,由美国昆虫学家和植物学家查尔斯·富勒·贝克(Charles Fuller Baker)收集,他在新加坡植物园短暂地工作,1917年在新加坡植物园担任代理助理导演。我们对成年女性的记录和收集(图1a)和未成熟(图识别宿主植物(图尽管缺乏归因于这些类型的收集日期,但贝克在新加坡的短暂待办事项表明,这些日期是在一个世纪前收集的(以及最后一次看到的物种)。2&3b)标本被认为是该物种的重新发现。4),获得的其他数据显着增加了该鲜为人知的物种的基本生物学信息。由于其寄主植物Sloetia Elongata也发生在苏门答腊,马来西亚半岛和婆罗洲等邻近地区,因此很可能会发现斯蒂芬炎卡迪亚发生在新加坡以外。此后在泰国发现了以前被认为是新加坡特有的con-farcotynaspis acalyptoides Montandon(1892)(Guilbert&Guidoti,2018年)。Tingidae家族在大约300属中包含2500多个描述的物种(Guidoti等,2015)。这些国际大都会的虫子通常以它们精致的蕾丝式翅膀为特征,这些翅膀赋予了它们的通用名称:蕾丝虫。它们是植物学的,许多人在宿主的偏好中受到限制。一些例外,例如当地发生的香蕉蕾丝虫虫typica,以各种主要是单子叶植物为食(Drake&Ruhoff,1965; pers。obs。),是已知的农业害虫。Tingidae的区域清单最近发表了,包括老挝(Guilbert,2007年),越南(Guilbert,2015年)和泰国(Guilbert&Guidoti,2018年)。新加坡的Tingid Fauna仍然没有固定。数据)。Drake&Ruhoff(1965)的《世界目录》列出了新加坡存在的8种,但相应作者的汇编量占30多种(Untublub。
摘要:放电等离子烧结(SPS),也称为脉冲电流烧结(PECS)或场辅助烧结技术(FAST),是一种在中等单轴压力(最大 0.15 GPa)和高温(高达 2500 °C)下烧结粉末的技术。与传统工艺相比,它可以在更低的烧结温度和更短的加工时间内实现陶瓷或金属粉末的完全致密化,为纳米材料致密化开辟了新的可能性,因此在过去几年中得到了广泛的应用。最近,通过将 SPS 与高压(高达 ~10 GPa)结合起来,出现了新的机遇。目前,一个广阔的令人兴奋的学术研究领域正在使用高压 SPS(HP-SPS)来调节烧结的各种参数,如晶粒生长、结构稳定性和化学反应性,从而实现亚稳态或难烧结材料的完全致密化。本综述总结了 HP-SPS 对烧结多种先进功能材料的各种好处。它介绍了各种 HP-SPS 技术的最新研究成果,特别强调了它们的相关计量学及其获得的主要突出成果。最后,在最后一节中,本综述列出了一些关于当前挑战和未来方向的观点,HP-SPS 领域在未来几年可能会取得重大突破。
几乎一半的加勒比海首席执行官报告计划将AI集成到技术平台中,并在未来3年内在很大程度上纳入业务流程和工作流程。令人鼓舞的是,将近一半(47%)回应了“适度的范围”,将AI融入其核心业务战略,使他们抓住潜在的机会并为不可避免的破坏做好准备。另外的19%添加到“大/非常大的范围”中,几乎是70%。这可能是那些首席执行官已经看到AI在当前采用中的好处的结果。同样,有22%的CEO计划将AI纳入“在很大/大范围内”的劳动力和技能策略。“在中等程度上”的响应更高(44%),表明采用了更谨慎的方法,但考虑到AI的采用率仍然合理。鉴于Genai的潜力将取决于员工知道何时以及如何在工作中使用AI工具以及了解潜在的陷阱,因此AI集成到劳动力中很重要。
这是一种广泛存在的代谢紊乱,已成为全球面临的重大健康挑战。糖尿病的特征是因胰岛素分泌、胰岛素作用或两者兼有缺陷而导致的慢性高血糖,如果不及时治疗会导致严重的并发症。近年来,替代疗法,尤其是源自阿育吠陀和草药配方的替代疗法,由于其疗效好、价格低廉、与传统对抗疗法相比副作用小而备受关注。[2,9] 在印度,与糖尿病相关的死亡率很高,每年约有 100 万人死亡。全球患病率正在迅速上升,世界卫生组织 (WHO) 预测,到 2030 年,成人糖尿病病例将几乎翻一番。根据国际糖尿病联合会的数据,仅印度在 2017 年就有超过 7200 万例糖尿病患者,
抽象的小细胞肺癌(SCLC)是一种侵略性形式的神经内分泌肿瘤,以其对治疗的最初反应而闻名,其次是对其他治疗方案的快速复发和耐火性。免疫疗法的新进步为更有效的治疗策略铺平了道路,并通过早期的临床试验数据获得了有希望的结果。虽然SCLC很少容纳可操作的突变,但受体DLL3在SCLC中广泛存在,使其成为免疫疗法的潜在靶标。三种新兴的治疗选择包括靶向DLL3,嵌合抗原受体T细胞(CAR-T细胞)和抗体 - 药物结合物的双特异性T细胞传递者。双特异性T细胞探测器的几项II期和III期临床试验显示出希望。此外,目前正在进行的SCLC人类中的第一个CAR-T细胞试验正在进行中。