大规模:eDNA 采样适用于地理上相距遥远的大面积区域,是监测广阔海洋环境的理想选择。强大的技术:与传统的生物监测方法相比,eDNA 灵敏度高,可快速提供结果。可持续性:这是一种非侵入性方法,可减少监测过程对环境的影响。成本效益高且用途广泛:该方法相对便宜,能够检测稀有、短暂或入侵物种,例如伯利兹的入侵狮子鱼。
团队负责人的淡水和海洋科学将领导五名科学家组成的团队,专门研究淡水和海洋生态系统,包括水质科学,水生生态学和生态系统健康。该角色的关键功能是积极地领导团队:为他们提供支持,教练和其他专业发展机会,以确保他们的工作努力能够达到高效和有效的服务提供。尽管技术分析和报告并不是该角色的关键功能,为了成功地领导高度专业的技术专家团队,但团队负责人的淡水和海洋科学需要彻底了解科学方法,以及进行复杂的数据分析的经验以及对技术和非专家的报道结果的经验。
除了对海洋碳循环和食物网至关重要之外,海洋微藻目前还被用于不同的用途,包括功能性食品。这些光合微生物产生高质量的蛋白质、脂质和碳水化合物,是人类营养丰富的食物来源。例如,它们的蛋白质和脂质含有我们饮食中必需的氨基酸和多不饱和脂肪酸 (omega-3)。就碳水化合物而言,据报道它们具有抗病毒和抗炎特性。意识到这些营养特性后,科学家们专注于开发功能性食品和技术。因此,本期特刊旨在为微藻功能性食品的开发和评估做出贡献。我们向不同领域的研究人员发出邀请,包括但不限于新菌株的培养和营养成分、生物质和细胞外分子的分离和纯化以及食品的配方和特性。
肾细胞癌(RCC)是一种恶性肿瘤,占成年癌症的3%,20% - 30%的患者在开始时被诊断为转移性RCC,而转移性RCC全身治疗的中位总生存期(OS)范围为16个月至16个月至50个月。免疫疗法是一种依赖于免疫细胞和肿瘤细胞特异性结合的新型疗法,可能是晚期肾细胞癌的潜在疗法。虽然已经在各种实体瘤中研究了嵌合抗原受体NK细胞(CAR-NK)疗法,但几个团队也报道了对其在RCC的应用的特定研究。在这篇综述中,我们介绍了NK细胞的细胞毒性机制,总结了RCC和NK细胞之间的联系,并对肾细胞癌Carcinaloma Car-NK治疗发布了新的见解。迄今为止,重点关注肾细胞癌和NK细胞的大多数研究仅声称NK细胞细胞毒性和NK细胞免疫抑制甚至免疫逃生的机制,但所涉及的分子也可能是肾细胞癌Carcinaroma carcinoma carcinoma car-NK疗法的有趣靶标。
P4333 Sweet,葡萄牙; Amarhadour@Cimar。贝尔法斯特皇后大学,贝尔法斯特BT7 1NN; crist.kelly@quartina.k.uk(C.K.); w. flery@qub.uk(W.F.)岛。地理。Cemu),爱尔兰; (N.); (S.H)*对应
特定要求 /信息(如果有)气候技术中心和网络(CTCN)是《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的运营部门,由联合国环境计划(UNEP)托管。CTCN的任务是应发展中国家的要求,以促进气候技术的加速发展和转移,以促进节能,低碳和气候弹性发展。ctcn使用其自己的资金(通过捐助者的自愿捐款来恢复)或通过其他资金来源为国家提供技术援助,特别是通过绿色气候基金(GCF)通过准备计划。由各个国家的国家指定实体(NDE)提交了技术援助请求(TA)。在本案中,CTCN制定了响应计划,并希望自己的资金实施技术援助。
早期在线版本:该初步版本已被接受在美国气象学会公告中的出版,可以完全引用,并已被分配为DOI 10.1175/BAMS-D-23-23-0178.1。最终的排版复制文章将在发布时在上述DOI上替换EOR。
深海环境的科学探索代表了水下技术的持续更新挑战。调查和研究与主要社会问题有关,例如生物多样性,全球变化,生活资源,矿产或化石水库,以及与人类活动对我们星球的影响有关的问题。主要依靠远程操作的深海车辆(ROV),实现水下研究任务取决于精确导航的技术能力,以提供可靠的视觉和空间信息,以进行精确的测量,以进行精确的测量,以收集各种性质,矿物质,矿物,水上,水上的代表性样品,并将其置于海上设备上。ifremer用于科学研究的ROV如图1所示。
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