RNA 世界假说虽然是有关地球生命起源的可行假说,但迄今为止未能为通过非生物过程从游离核苷酸合成具有催化功能的 RNA 分子提供令人信服的解释。为了解决这个长期存在的问题,我们使用实验确定的聚合反应速率开发了一个 RNA 世界起源的现实模型。我们从对初始状态的最小假设开始,该初始状态仅需要存在短寡聚体或游离核苷酸,并通过将一天划分为干、半湿和湿阶段来考虑环境循环的影响,这三个阶段以其支持的反应性质为特征。长聚合物的最大长度有时超过 100 个核苷酸,由于非酶促、非模板聚合物延伸和模板指导的引物延伸过程的组合而自发出现。前者有助于增加 RNA 链的长度,而后者有助于产生互补的链副本。链也以结构依赖的方式进行水解,有利于断开连接未配对核苷酸的键。我们确定了核酶和 tRNA 样结构以及双链 RNA 分子出现所需的最有利条件,根据二级结构对所有 RNA 链进行分类,并确定它们在群体中的丰度。我们的结果表明,在适当的环境条件下,非酶促过程足以导致各种具有复杂二级结构和潜在催化功能的核酶样分子的出现。
摘要:基因组编辑,特别是使用 CRISPR-Cas9,是操纵基因组(包括大肠杆菌)的有力工具。本研究旨在利用 CRISPR-Cas9 对大肠杆菌中的 lacZ 基因进行遗传工程改造,以评估其在红薯皮(Ipomoea batatas)深层发酵过程中在淀粉酶产生中的作用。在 37ºC、pH 6.2、7.0 和 8.4 条件下培养编辑型和野生型大肠杆菌,并使用硫酸铵纯化所得淀粉酶。使用淀粉作为葡萄糖源筛选淀粉酶的产生,并在不同温度和 pH 水平下进行酶表征。没有向导 RNA (gRNA) 和阿拉伯糖的 CRISPR-Cas9 编辑的大肠杆菌显示蓝色菌落,而有 gRNA、Cas9 但没有阿拉伯糖的 CRISPR-Cas9 编辑的大肠杆菌没有菌落。用 Cas9 和阿拉伯糖但不加 gRNA 编辑的大肠杆菌也产生了蓝色菌落。当暴露于 Cas9、gRNA 和阿拉伯糖时,菌落表现出白色表型。凝胶电泳显示,暴露于 Cas9 和阿拉伯糖的大肠杆菌在 650 bp 处有两条带,而暴露于不含 gRNA 和阿拉伯糖的 Cas9 的蓝色菌落则在 1,100 bp 处显示条带。阳性对照显示三条不同的条带,而阴性对照没有。淀粉酶筛选显示野生型大肠杆菌和 CRISPR 编辑的大肠杆菌有相似的透明区。在发酵 15 天期间,pH 8.4 为野生型大肠杆菌的生长提供了最有利条件,pH 7.0 为 CRISPR 编辑的大肠杆菌的生长提供了最有利条件。温度和 pH 值测定表明,野生型和 CRISPR 编辑的大肠杆菌在 45ºC 和 pH 7 下均表现出相似的最大淀粉酶活性,酶产量没有显着差异。这些结果表明 lacZ 基因对大肠杆菌中的淀粉酶产生没有显着影响。 DOI:https://dx.doi.org/10.4314/jasem.v28i10.5 许可证:CC-BY-4.0 开放获取政策:JASEM 发表的所有文章均为开放获取文章,任何人都可以免费下载、复制、重新分发、转发、翻译和阅读。版权政策:© 2024。作者保留版权并授予 JASEM 首次出版权。本文的任何部分均可未经许可重复使用,但必须引用原始文章。引用本文为:MINARI, J. B; NWOSU, GE; DADA, I. S; ABDULAZEEZ, DO (2024)。使用马铃薯皮(Ipomea batata)作为酶源,分离和表征由 CRISPR-Cas 9 编辑的 LacZ 基因和未编辑的大肠杆菌产生的淀粉酶。应用科学与环境管理杂志 28 (10) 2981-2989 日期:收到日期:2024 年 7 月 7 日;修订日期:2024 年 8 月 15 日;接受日期:2024 年 8 月 19 日出版日期:2024 年 10 月 5 日关键词:CRISPR Cas9 基因编辑、lacZ 基因、大肠杆菌、马铃薯皮发酵、淀粉酶理想的代谢催化剂是酶,它通过明确定义的途径提供各种内源性生化反应。(Singh 等人,2019 年)。由于酶存在于所有自然界物种中,包括植物、动物、和微观微生物,它们可用于工业用途。此外,在受控情况下,各种微生物酶被识别
1.毛里塔尼亚伊斯兰共和国自 2008 年以来一直享有稳定的政治环境,但尚未充分发挥其经济潜力。毛里塔尼亚位于一个日益不稳定的地区,是一个相对稳定的国家,自 2010 年以来定期举行选举。尽管近年来取得了进展,但该国仍然面临着影响其复原力并增加其脆弱性的经济、社会和环境挑战。过去十年,年经济增长不平衡,平均增长率约为 4%,明显低于国家加速增长和共享繁荣战略 (SCAPP) 1 中提出的 6.5% 的目标。贫困率(使用国家贫困线)从 2000 年的 51% 下降到 2019 年的 31.8%,但失业率仍然很高,为 11.1% 2 。据报道,失业或未充分就业的青年人数明显更高。毛里塔尼亚的地理和气候条件极具挑战性,是其经济潜力的主要制约因素,因为其面积广阔而干旱,仅有一百万多平方公里,几乎没有经济发展的机会。距离遥远和气候恶劣,阻碍了道路、电力和供水。此外,由于官僚主义严重、资金和熟练劳动力有限,繁重的商业环境制约了生产力。尽管存在这些挑战,但该国 754 公里长的海岸线和广阔而人烟稀少的领土为太阳能和风能等可再生能源提供了有利条件。这意味着绿色能源和绿色氢能开发潜力巨大。这引起了潜在私营部门投资者的早期兴趣。总而言之,可再生能源、矿产和氢能开发为持续增长提供了一些最有希望的机会。部门和机构背景
信息技术的发展为数字经济创造了有利条件,数字经济被视为转变传统经济模式的重要路径,而绿色全要素生产率是衡量经济发展质量的指标,在经济转型的关键时期,数字经济与绿色全要素生产率成为实现经济可持续发展的两大主题。但数字经济对绿色全要素生产率的影响研究较少。创新环境是指人才、资金、文化氛围、政府政策等因素共同塑造的区域创新活动的支持条件;制度环境是经济、政治、社会和法律规则的总和。目前,将创新环境和制度环境纳入数字经济对绿色全要素生产率影响的讨论较少。为填补研究空白,本文基于2004—2019年中国30个省份的面板数据,采用Slack基测度-方向距离函数模型和Malmquist-Luenberger生产率指数测度各地区绿色全要素生产率,并构建广义矩估计方法,对数字经济对绿色全要素生产率的影响进行实证研究。本文以创新环境和制度环境为门槛变量,构建面板门槛模型,并利用面板分位数回归对数字经济对绿色全要素生产率的影响进行实证分析。进一步分析表明,不同层面数字经济对绿色全要素生产率的影响存在明显差异。研究结果可为探讨数字经济的绿色价值及其对绿色经济发展的促进作用提供指导。
摘要 能源需求不断增长,而应对气候变化影响的需要对位于印度洋的斯里兰卡等岛国构成挑战。本研究考察了斯里兰卡海域可再生能源的潜力,评估了相关的挑战和机遇。采用混合方法,使用定性和定量数据。对海上可再生能源的全面文献综述和对斯里兰卡能源消费模式的分析是本研究的基础。此外,还对相关领域的专业人士进行了专家访谈,以深入了解各种可再生能源的可行性和潜力,包括风能、太阳能、潮汐能和波浪能。研究结果表明,斯里兰卡海域可再生能源具有巨大的潜力。该国漫长的海岸线和强劲的风力为风力发电提供了有利条件,而沿海地区则获得充足的太阳辐射,凸显了太阳能生产的潜力。然而,要充分发挥这一潜力,需要应对若干挑战,包括高昂的前期成本、某些可再生能源的间歇性以及需要新的基础设施来支持可再生能源的生产和分配。这项研究还确定了与海洋领域可再生能源相关的若干机会,例如增强斯里兰卡海洋基础设施抵御飓风和风暴等极端天气事件的恢复能力,以及创造新的就业机会。总之,这项研究强调了探索斯里兰卡海洋领域可再生能源潜力的重要性,这是发展可持续和有弹性的能源系统的关键一步。研究结果深入了解了海洋领域可再生能源面临的挑战和机遇,并提出了克服这些挑战的策略。研究成果可以作为未来研究和制定可持续和有弹性能源系统的政策的宝贵起点,特别是在斯里兰卡这样的岛国。
气候变化是多方面的,主要包括气温升高、极端天气事件发生频率增加、大气中温室气体(如二氧化碳、甲烷)积累增加以及降水模式改变( Gray and Brady,2016 ; Vennapusa et al.,2023 )。这些事件加剧了非生物胁迫因素,同时也为病虫害等生物胁迫提供了有利条件。因此,了解和保护这些胁迫因素之间的复杂相互作用对于开发抗逆性作物品种和确保全球粮食和营养安全至关重要( Kulkarni et al.,2018 )。在这方面,植物科学家面临着制定增强作物抗逆性和确保粮食安全的战略的重大挑战。在自然界中,植物同时暴露于多种非生物胁迫因素(Nabi 等人,2019 年),这使它们能够通过各种精细平衡的反应共同进化并发展耐力(Lima 等人,2015 年;Gonzalez Guzman 等人,2022 年)。了解植物反应中的分子、遗传和调控机制将有助于制定缓解气候变化的策略。下一代测序技术的进步导致了高质量参考基因组、高通量基因分型系统和复杂遗传连锁图谱的开发,这使得能够通过全基因组关联研究 (GWAS) 和数量性状位点 (QTL) 作图精确识别与感兴趣性状相关的基因组区域(Asekova 等人,2021 年;Uffelmann 等人,2021 年)。研究人员能够通过标记辅助选择 (MAS) 或基因组选择 (GS) 显著加快作物简单和复杂性状遗传改良的速度。由于这些发展,在理解植物对非生物和生物胁迫的耐受性和适应性机制方面取得了实质性进展。随着基因编辑技术的最新进展,现在可以开发具有
本评论的目的是确定与利用生物炭和纳米生物炭进行可持续环境修复相关的知识差距和研究需求。生物炭纳米复合材料通过固定或去除污染物和病原体,为解决废水、污水和工业废水的污染提供了一种有希望的替代方案。此外,由于生物炭具有较高的表面积和电导率,它可以作为锂离子电池的电极材料。利用生物炭进行生物修复可以为石油废物、碳氢化合物油泄漏和其他有害化合物造成的土壤污染提供创新的解决方案。生物炭可提高土壤保水性、养分利用率、阳离子交换能力和土壤pH值,为作物生长创造有利条件。它甚至可以吸收动物肠道中产生的甲烷。来自甘蔗渣的生物炭经过活化功能团处理后,在修复环境污染物方面特别有效,尤其是在巴西。除了用作替代燃料外,甘蔗渣生物炭和纳米生物炭还可以促进碳封存、提高土壤肥力、支持生物修复和实现农业废弃物的回收利用,从而为清洁环境做出贡献。生物炭是在无氧环境下以 300°C 以上的温度对甘蔗渣进行热解而获得的富含碳的固体基质。纳米生物炭是一种创新的纳米级化合物,采用球磨、离心、超声波处理和水热合成等自上而下的方法由块状生物炭制备而成。与普通块状生物炭相比,纳米生物炭在表面积、孔径、总孔体积和表面功能方面具有显著优势。总体而言,纳米生物炭的生物催化功能和特性在传感器、酶固定化和聚合物生产方面具有广泛的应用。
摘要 本研究旨在分析两种浮萍:青萍和浮萍在不同温度(15–25 °C)和光周期(12–24 小时)组合下生长发育的情况,同时控制电导率、pH 值和氧含量等物理化学参数。将植物置于合成氮培养基中,并监测其生长 40 天。使用方差分析 (ANOVA) 和主成分分析 (PCA) 等统计学方法进行数据分析。结果表明,这两种浮萍在较高温度(25 °C)和较长光周期(24 小时)下生长得更好。在最佳条件(25 °C 和 12 小时光周期)下,青萍的表面积覆盖率高达 58.4%,生物量超过 1.44 克鲜重,表明其能高效利用有利条件。而 Lemna trisulca 在极端条件下(15 °C 和 12 小时光照周期)表现出更稳定的生物量(1.03 克鲜重)增长和 45.8% 的覆盖率。关于对变化的物理化学条件的适应性,Lemna minor 对有利参数的响应更好,在最佳 pH 6.05 和电导率 31.6 µS/cm 下实现更高的生长率,而 Lemna trisulca 即使在变化更大的条件下也表现出稳定的生长,在较高电导率(583 µS/cm)和较低 pH(6.96)下生长下降最小。研究结果表明,Lemna minor 在最佳条件下更具竞争力,这可能是由于其更有效地利用了可用资源。其快速生长使其在生物修复中特别有价值,而 Lemna trisulca 可能更好地应对变化的水生条件。结论强调了这两个物种之间的适应性差异,这对于管理水生生态系统具有重要意义。浮萍适合于稳定的环境,而浮萍则适用于变化多端的条件,这表明它们在环境保护和生物修复方面具有多种潜在用途。这些研究为浮萍的适应能力提供了重要数据,这对于有效管理水生生态系统至关重要。
边界(重新)构建作为工作场所中人类与非人类之间的内部行动 W. David Holford 魁北克大学蒙特利尔分校 本文提出了边界(重新)构建的概念。初始框架描述了主体通过制定现象塑造客体,正如客体塑造主体的解释和经验一样。以下案例研究介绍重点介绍了仍然存在于初始框架中的残余二元性。涉及混合类别和社会物质纠缠的本体论认识论见解使我们能够随后将边界(重新)构建重新定义为人与物之间的内部行动(而不是相互作用)。有效的知识共享涉及富有成效的内部行动,而这反过来又需要内部行动成员之间的关系参与。这种参与需要管理层的参与,以确保工作场所内的心理安全网。简介 边界对象长期以来一直与实践社区相关联。原则上,这些对象是帮助在交互成员之间传递不同观点(即知识共享)的媒介。“边界”一词意味着此类对象位于两个或多个交互成员之间的社会交汇处。过去的研究经常探究边界对象的相对有效性,因此经常提出“关键”对象特征。对于管理者-实践者来说,这意味着关注有形的技术/物理属性。另一方面,本文主张将重点转向更多无形的人为/主观因素。随着这种重视程度的提高,管理层和成员在各自的行为和态度方面的责任也随之增加。为此,我们对边界对象的基本假设(即本体论或存在理论的问题)以及我们如何理解它们(即认识论或知识理论的问题)将受到质疑。在下文中,我们首先回顾了边界对象文献中过去的认识论和本体论立场,以及这些立场有时如何误导我们识别“有效边界对象”条件的重复处方,而这些处方未能充分强调人与物体的相互作用动态。接下来是替代性的认知、认识论和本体论线索,这些线索使我们能够将分析水平转向首先问自己哪些关键的有利条件允许获得有效的知识
合作为客户带来价值**(Ho Chi Minh City) - 汇丰银行(越南)有限公司(汇丰银行越南)和马来西亚领导人的能源能源持有Berhad(领导者Energy),HNG的全资子公司,已签署了5,930亿美元的资金,以支持领导者的Solar solar of Energy's Solar of Nectam of Nectam of Solar innam of vietnam of vietnam vernal vnect vnd vnd。此交易标志着该银行在2017年融资水电工厂之后,该银行在该国的第二笔交易。HSBC充当了为领导者能源的七年定期贷款的唯一贷方。该贷款将用于支持Vinh Hao 6(VH6)的再融资,Vinh Hao 6(VH6)是在Leader Energy下新收购的50MW太阳能发电厂。该项目位于Binh Thuan Province,自2019年以来开始进行商业运营,其收入的100%从销售到越南电力(EVN)(fit-In-tariff(FIT)的9.35美分/kWh,均为20年的电力购买协议(PPA)。该项目每年产生83,000万吨的电力,从而抵消75,131吨二氧化碳排放(CO2)。VH6自2023年以来已被领导能源完全收购。收购重申了领导者能源在越南对可再生能源资产500MW+的承诺。这笔交易还展示了越南的可再生能源潜力,鉴于该国的有利条件及其政府的保证,到2050在COP26做出的这一承诺之后,越南的目标是将能源过渡加倍,因为该行业占其温室气体排放的一半以上。此外,该国的自然资源提供了潜力,可以吸引更多的投资到不断增长的可再生能源领域。jenny ng,集团首席财务官,领导者能源公司:“我们对在Binh Thuan省的Vinh Hao 6的成功再融资感到满意。通过与汇丰银行马来西亚密切合作,通过汇丰银行越南获得了精炼安排,提出了更有利的任期。这一战略财务决策表明了我们坚实的财务基础,保持强大的财务基础以及我们对可持续增长的关注。