在植物中,胚胎发生和繁殖并不严格依赖于受精。一些物种可以在种子中无性地产生胚胎,这一过程称为无融合生殖。无融合生殖被定义为通过种子进行的克隆无性繁殖,其后代与母体基因型相同,并为开发优良品种提供了宝贵的机会,因为它在农作物中的诱导可以促进优良杂交基因型的开发和维持。在这篇综述中,我们总结了目前对无融合生殖的理解,并重点介绍了将无融合生殖方法成功引入有性作物的情况。此外,我们讨论了几个基因的过表达可以诱导体细胞胚胎发生,作为诱导孤雌生殖的候选基因,孤雌生殖是配子体无融合生殖的一种独特生殖方式。我们还总结了三种实现工程无融合生殖的方案,这将为实现无融合生殖提供更多机会。
简单的摘要:胸腺癌是一种罕见的癌症,其生物学仍然在很大程度上未知。al-尽管完整的手术切除是胸腺癌的标准治疗方法,但全身化学疗法经常在转移性或复发病例中给药。鉴于稀有性,通常根据II期试验或回顾性研究结果来确认治疗剂。基于铂的组合化疗长期以来一直用于治疗胸腺癌。最近,已经探索了生物标志物,下一代测序揭示了分子方纤维和主要的致癌途径,从而揭示了靶向疗法的发展。此外,评估与免疫检查点抑制剂组合治疗的临床试验是偶然的,预计将有效率地治疗胸腺上皮肿瘤。考虑到有关其生物学的最新发现,我们回顾了系统化疗的当前作用,包括靶向疗法和免疫检查点抑制剂。
植物学的历史,重点是印度科学家的贡献;藻类的一般特征,包括发生,thallus组织,藻类细胞超结构,颜料,鞭毛,眼柱食品储备和营养,无性和有性繁殖。藻类中不同类型的生命周期,其中有适当的例子:单倍型,单跨,外交,外交和二链球头生命周期。藻类在农业,工业,环境和食品中的应用。•真菌学领域的真菌历史发展,包括著名的真菌学家的重大贡献。真菌的一般特征,包括栖息地,分布,营养需求,真菌细胞超结构,thallus组织和聚集,真菌壁的结构和合成,无性繁殖,性生殖,异性疾病,异性恋,异性恋和副教育机制。真菌的经济重要性,其中包括农业,环境,工业,医学,食品,生物端内化和霉菌毒素的实例。
绒毛膜癌是非鼻肿瘤细胞肿瘤的亚型;这种罕见的癌症由细胞增生细胞,中间滋养细胞和合成型细胞细胞组成(1)。它可以发生在纵向部位,包括纵隔,肺,大脑和消化道。原发性肺绒毛膜癌(PPC)占绒毛膜瘤病例的10%(2)。由于其稀有性,尚未建立针对PPC的标准化治疗方法。细胞毒性化疗方案基于用于治疗雌性绒毛膜癌或雄性生殖细胞肿瘤的细胞毒性化疗方案通常采用用于PPC治疗;但是,这些疗法的功效有限。免疫检查点抑制剂(ICI)可能会用于治疗耐化学疗法的绒毛膜脊髓瘤,因为它们具有长期生存益处和针对多种肿瘤类型的持久反应(3)。
引言原生动物是真核单细胞的原生物,在各种潮湿的栖息地中生长。其中大多数是自由生活和居住的淡水或海洋环境。原生动物经历两种类型的异营养营养,即Hologoic和Saprozoic营养。通过吞噬作用获得了全生营养固体营养,例如细菌,从而导致吞噬液泡的形成,而在墨西哥营养可溶性营养素中,氨基酸和糖(例如糖)(如糖和糖)跨越了质膜或质膜,通过皮细胞增多症或扩散型传输。许多原生动物具有发展为被称为囊肿的静止阶段的能力。囊肿是由壁的存在标记的休眠结构,其代谢活性非常低。从营养细胞中形成囊肿被称为百科全书。相反,从囊肿到营养细胞的转化称为脱象。大多数原生动物都是动的,并以三种类型的运动器官之一的方式移动伪虫,鞭毛或纤毛。繁殖大多数原生动物通过二元裂变无性繁殖,但有些也通过结合进行有性繁殖。
T. gondii具有复杂的生命周期,该生命周期是脊椎动物发生的无性发育,并且仅在FELID中发生的有性繁殖,因此研究较少。发育过渡依赖于基因表达模式的变化,最近的研究为包括组蛋白修饰在内的染色质塑料作用,在为每个给定阶段建立特定的表观遗传程序中。在这里,我们将T. gondii Microrchidia(Morc)蛋白确定为性承诺的上游转录阻遏物。MORC与Apetala(AP2)转录因子合作,显示出募集组蛋白脱乙酰基酶HDAC3,从而阻碍了预定的基因的染色质可及性,该基因预定了在性阶段独家表达。我们发现,缺乏Morc的细胞发生了明显的转录变化,从而表达了特定的基因曲目,并揭示了从无性增殖到性别分化的转变。MORC充当指导次级AP2因子层次表达的主调节剂,后者可能有助于
为了利用1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定,瑞典孤儿生物vitrum AB(Publ)提供了以下警告声明。本演示文稿包含有关财务状况,经营业绩以及瑞典孤儿生物vitrum AB(Publ)的业务的前瞻性陈述,其性质,前瞻性陈述和预测涉及风险和不确定性,因为它们与事件以及未来发生的情况有关。有许多因素可能导致实际结果和发展与这些前瞻性陈述所表示或暗示的因素。这些因素包括专利的损失或到期,营销专有性或商标;汇率波动;研发不会产生获得商业成功的新产品的风险;竞争,价格控制和降低价格的影响;税收风险;大量产品责任索赔的风险;第三方未能提供材料或服务的任何影响;推出新产品的风险;获得和维持政府批准产品的困难;未能观察到持续监管的风险;新产品不像我们预期的那样的风险;以及环境负债的风险。
对CM的需求不断增长,近几十年来,其采矿和生产的急剧增加,这些趋势可能会在未来几年持续下去。全球锂产量从1993年的每年6,200吨降低到2019年的91,000吨,这是由于需求的增加。6目前,电池的生产占全球锂使用的65%。7越来越多地,这些锂离子电池正在进入世界上不断增长的混合动力和电动汽车的车队。例如,现代的丰田普锐斯的电池含有超过20磅的锂,考虑到矿物质的稀有性,这是一笔巨大的含量。8汽车制造商在2017年在中国出售了770,000辆电动汽车,2017年在美国出售了200,000辆电动汽车,仅亚马逊就在2019年9月下达了100,000辆电动汽车的订单。到2025年,预计10锂需求将增加到130万吨,这主要是由于电池对电网存储和电动汽车等用途的持续需求而驱动。11除锂外,其他与电池相关的CM和
所有糖尿病患者中约有20–40%患有慢性肾脏疾病,这与较高的死亡率有关(心血管和全因)。大量证据表明,在早期和晚期阶段,肾脏缺氧是驱动糖尿病肾脏疾病的主要力量之一。它促进了炎症,产生牙内胶原蛋白,结膜稀有性,并最终摧毁了正常肾脏结构的细胞外基质。SGLT2抑制剂无疑是一种改变练习的药物类,是2型糖尿病和慢性肾脏疾病的患者的宝贵武器。他们在靶向多种和相互关联的信号通路(包括肾脏缺氧)之后,已经达到了几种有益的肾脏作用,而与其抗血糖活性无关。本手稿讨论了病理生理概念,这些概念可能对调节肾脏缺氧的可能影响产生影响。它还综合研究了临床前和临床研究,探讨了SGLT2抑制剂在这种情况下的可能作用,以实现长期的妇产科益处。
开放式创新研究侧重于价值创造和价值获取,明确或隐含地研究了合作的竞争影响。然而,迄今为止,此类研究尚未考虑重磅产业结构对开放式创新的影响。在这里,我们研究一种特殊的多边合作形式,即开放式研发联盟,其中合作的成果可以溢出到成员和非成员。我们在制药行业的背景下进行研究,这是一个稳定但分散的行业,其定义是不断寻找受强大专有性保护的重磅产品。使用一个新颖的数据集,我们确定了 141 个这样的联盟,涉及 30 家最大制药公司中的两家或更多家。我们表明,公司在财务上支持此类联盟,部分原因是他们的价值创造活动使成员受益,而不会破坏现有行业结构的价值获取或其他方面。我们讨论了这些发现对重磅产业多边合作研究以及更普遍的开放式创新的影响。