摘要:在农作物驯化和育种过程中,野生植物物种被塑造成现代高产作物,并适应主要的农业生态区域。然而,气候变化将影响这些地区的农作物生产力,农业需要适应以支持未来的粮食生产。在全球范围内,农作物野生亲属生长的环境比农作物物种更加多样化,因此可能携带支持农作物适应新环境和多变环境的基因。通过识别具有更高气候适应力的个体,我们可以更好地了解这种适应力的基因组基础,并将其转移到农作物上。泛基因组分析有助于识别农作物野生亲属中具有未开发基因组多样性的个体中潜在的应激反应基因。从这些泛基因组分析中获得的信息可以应用于培育现有作物的气候适应性或重新驯化作物,将环境适应性与作物生产力相结合。
服务组合适用于 HPC、AI 和 ML 以及云计算应用程序,免费提供(https://fenix-ri.eu/access)。应用程序评估遵循 PRACE(https://prace-ri.eu/)制定的同行评审原则。Fenix 的目标是服务于从多样化电子基础设施服务中受益匪浅的科学和工程领域,以促进其协作研究和数据共享。因此,它利用国家、欧洲和国际资助计划来实现维持电子基础设施服务的计算、存储和网络资源。也有类似的国家计划,例如美国 NSF XSEDE(https://www.xsede.org/)。然而,Fenix 引入了独特的方面:首先,它为领导级超级计算资源提供商定义了一个超越国界的联合研究电子基础设施架构;其次,它提供了统一的联合身份和访问管理解决方案。
大约 25% 的非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者发生 KRAS 突变,第一种特异性抑制剂显示出有希望的反应,可以通过同时干扰下游信号通路来改善。表现出 KRAS 突变的细胞系对影响葡萄糖利用、信号转导和细胞存活的调节剂表现出特定的敏感性。具有更广泛抗癌范围的新型 SOS1 靶向抑制剂(如 BAY-293 和 BI-3406)通过阻碍 SOS1-KRAS 相互作用来抑制 KRAS。本研究的目的是检查 BAY-293 与已揭示 KRAS 突变细胞系特定弱点的调节剂的假定协同作用。本研究使用 MTT 测试和根据 Chou-Talalay 方法计算组合指数来测试 BAY-293 组合对一系列奥希替尼耐药原发性 NSCLC 细胞系的细胞毒性。结果表明,BAY-293 与葡萄糖代谢调节剂、细胞增殖抑制剂、几种化疗药物和一系列不同的调节剂协同作用,从而证实了表达突变 KRAS 的细胞的化学敏感性。总之,BAY-293 与多种药物一起对奥希替尼耐药的原发性 NSCLC 细胞系产生细胞毒性。单独使用泛 KRAS 抑制剂在体内可能因对正常组织的毒性而受到限制,但通过将其用作合适的药物组合的一部分而变得可行。这项研究表明,BAY-293 组合对 NSCLC 细胞有效,而 NSCLC 细胞无法进一步接受突变 EGFR 靶向治疗,结果同样适用于胰腺癌和结肠癌。
Murukarthck Jayakodi 1,31,34 , Qiongxian Luke 2,3,34 , M. Timothy Rabanus-Wallace 1,34 , Micha Bayer 4 , Thomas Lux 5 , Benjamin Jaegle 6 , Wubishet Bekele 9,32 , Brett Chavang 10 , Boyke jørgensen 2 , Jia-wu Febig 1 , Anne Fiebig 1 , Hedrun Gundlach 5 , Georg Ha Berer 5 , Mats Hansson 13 , Axel HimMelbach 1 , iris Hoffe 1 , Robert 1 , Haifei Hu 12,14 , Sachiko Isobe 15 , Sandic M. Kale 2,33 6 , Manuela KNAAFT 1 , Simon G. Krattinger 17 , Jochen Kumlehn 1 , Chengdao Li 12,18,19 , Marone 1 , Andreas Maurer 20 , Klaus F. X. Mayer 1 , 22 , Emiko Murozuka 20 , Pierre A. Pierre A. 24 ro sato 15,27 , danta schüler 1 , Thomas Schmutzer , Uwe Scholz 1 , Miriam Schreiber 4 n 2 , Josquin F. TIBBTS 16 , Martin Toft Simmelsgard Nielsen 2 , Cynthia Voss 2 , Penghao Wang 12 , Robbie Waught 12 n 2 , Runxuan Zhang 4 , Xiao-Qi Zhang 12 , Thomas Wicker 6 ✉ , Christophy Dockter 2 ✉ , Martin Mascher 1,30 ✉ & Nils Stein 1,20 ✉
AML 的诊断需要形态学和免疫表型相符。根据世界卫生组织 (WHO) 2016 标准,AML 诊断所需的原始细胞百分比为骨髓中 ≥20% 的髓系原始细胞。存在 t(8;21)(q22;q22)、inv16(p13q22) 或 t(16;16) (p13q22) 和 t(15;17)(q24;q21)(最新 HUGO 术语)的疾病类别被视为 AML,无论记录的原始细胞百分比是多少。根据 WHO 标准,治疗相关性 AML/MDS 病例可能具有上述平衡易位,但应归类为具有相关遗传异常的治疗相关性 AML,而不是具有复发性遗传异常的 AML。
化脓性汗腺炎 III 期 BE HEARD I 和 II 期研究及其扩展研究的结果表明,中度至重度化脓性汗腺炎 (HS) 患者在接受 bimekizumab 治疗一年期间所取得的具有临床意义的改善可维持长达两年 [Zouboulis C et al. EADV 2024]。在第 96 周,85.4% 接受 bimekizumab 治疗的患者达到了 HS 临床反应 50(HiSCR50)。更严格的终点事件 HiSCR75、HiS CR90 和 HiSCR100 在第 96 周分别实现了 77.1%、57.6% 和 44.2%。严重程度的改善,引流次数的减少
泛欧交易所注册于荷兰,是一家在阿姆斯特丹泛欧交易所、巴黎泛欧交易所和布鲁塞尔泛欧交易所等受监管市场上市的上市公司。泛欧交易所在金融生态系统中占据重要地位。它通过在透明、高效和可靠的高诚信交易场所将买家和卖家聚集在一起,为实体经济提供服务。金融业可以成为全球可持续发展议程的重要贡献者,并可以通过将环境、社会和治理 (ESG) 因素纳入投资决策,并支持将资本分配给可持续计划来促进可持续金融。在这一关键角色中,泛欧交易所对整个金融界负有责任,为其经营所在国家的金融稳定和可持续发展议程做出贡献。
集团继续对其矿山进行再投资,以确保可持续性并产生必要的回报。集团努力在资产再投资与其他资本分配优先事项之间取得平衡。扩张资本的主要项目包括:Elikhulu TSF 足迹扩展和 Leslie/Bracken 泵站的建立;Evander Mines 为 24、25 和 26 层建造的地下制冷厂;Egoli 项目的 7 号矿井基础设施的脱水和初始开发和装备成本以及 8 号矿井扩张资本,其中包括钢铁工程和开发成本;Barberton Mines 的 TSF 扩建,以适应 Royal Sheba 材料的处理以及 Royal Sheba 钻探和批量采样成本。集团预计,一旦 Leslie/Bracken TSF 的泵站建立完成,Elikhulu 的资本支出将在 2023 年后减少。
摘要:在过去十年中,由于基因组测序技术、组装算法和计算基因组学的进步,豆科植物基因组学研究发生了范式转变,这些进步使得构建主要豆科作物的高质量参考基因组组装成为可能。这些进步无疑促进了对许多豆科作物农艺重要性状背后的新遗传变异的鉴定。此外,这些强大的测序技术使我们能够使用“泛基因组分析”研究多个个体和物种水平的整个基因组的结构变异。本综述更新了构建各种豆科作物泛基因组组装的进展,并讨论了这些泛基因组的前景以及如何利用这些信息通过分子育种来改善各种具有经济重要性的性状,以增加豆科植物的遗传增益并应对日益严重的全球粮食危机。
春雨带来洪水的可能性增加,这是本月头版报道的主题。我们与当地专家讨论了洪泛区,这是一个我们都用过但可能了解有限的术语,除非我们的家或公司位于洪泛区内。交互式地图可通过头版报道中的网址在我们的网站上找到,威廉姆森县居民可以通过该地图查找其地址是否在最新的洪泛区范围内。多年来,当地官员一直努力利用所有可用数据为 FEMA 授权计划提供反馈。结果是逐个地块的分析,其中一些地块已添加到洪泛区指定中,而其他地块则从中删除。我们当地社区似乎有一个目标:当洪水来到德克萨斯州中部时保护财产和生命。