Oluwaseun Adu,Blouin Lab,BS,拉各斯州立大学Meredith Anderson,Sponaugle Lab,BS,BS,佛罗里达大学Russell Campbell大学,校Kikuchi Lab,BS,BS,俄勒冈州立大学Annika Dawley,Annika Dawley,Barreto,Barreto,Barreto Lab,Barreto Lab,Barto Barreto/Groud-Colverver Labs,MS,Ben Gurion Negev Colin Grosvenor,Lytle Lab,BS,BS,北亚利桑那大学Cedar Mackaness,Lytle Lab,BS,BS,BS,俄勒冈州立大学Arina Martin,Arina Martin,Novak Lab,Novak Lab,bs,BS,BS,BS,Saint Louis Universition-Main-Mignign time time time time time time pajiah,novak bail novak,novak bars,novak bard,bel,州立大学MJ Strike,Henkel Lab,BS,Carleton College Cort Vanzant,Dalziel Lab,BS,BS,俄克拉荷马州立大学Main Di Vik,Burke Lab,BS,BS,加利福尼亚戴维斯大学Louiza University of Hacker&Wengrove大学,Hacker&Wengrove实验室
生物学生物学系4355F:衰老的生物学:蜂窝和分子方面2024教学大纲讲师:Robert Cumming电子邮件:rcummin5@uwo.ca学生在与教练联系时必须使用其西方(@uwo.ca)电子邮件地址。办公时间:星期二3:30-4:30 pm或应电子邮件请求。位置BGS 3078-先决条件:生物学3316a或生物学3596以及生物学部提供的荣誉专业模块的第4年入学。建议完成以下课程之一:生物学3595a,生物学3597b,生物学3338a,生物学3592a。除非您有本课程的先决条件或院长的书面特殊许可以注册它,否则您可能会将您从本课程中删除,并且将从您的记录中删除。这一决定可能不会提出上诉。,如果您因没有必要的先决条件而将您从课程中删除,您将不会收到对您的费用的调整。交付方式该课程将亲自交付。PowerPoint演讲幻灯片也将在每次讲座之前发布。预计学生将参加每个班级,尤其是因为参与组件包括在评估中(见下文)。课程描述从我们出生的那一刻起,我们就开始死亡的过程。每个生物体都面临着不可避免的衰老命运。人类长期以来一直质疑什么是衰老,为什么会发生以及如何发生?衰老是一个极其复杂的多因素过程,受遗传,表观遗传学,细胞,环境和生活方式因素的影响。多种理论比比皆是,但没有单一的通用理论完全解释了衰老过程。本课程将主要从细胞和分子的角度检查有关衰老的概念。
1。中村。您的宪法在三年内发生变化。 Shueisha Shinsho,2023年。(第205页)2。中村。环境和表观基因组 - 身体会根据环境而变化吗? - 。 Maruzen Publishing,2018年。(第192)3。中村。表观遗传学,标准分子细胞生物学(印刷),Igakushoin,2024。4。Hino Shinjiro。黄素依赖性组蛋白脱甲基酶的脂肪细胞调节,棕色脂肪组织,CMC Publishing,117-122,2024。5。Hino Shinjiro。通过乳酸代谢,肝胆道胰腺癌重新编程胆管癌(特殊特征:从微环境中解释的胆道胰腺癌),88(5):613-617,2024。6。eto kan,中田Mitsuyoshi。 RNASEQCHEF:自动分析基因表达波动的Web工具,实验医学,41:2307-2313,2023。7。中村。通过代谢和表观基因组控制细胞衰老的机制,生物科学(增强新陈代谢的特殊特征),74:480-481,2023。8。Hino Yuko,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。通过从线粒体到细胞核的逆行信号的增强剂重塑,医学进度,286:171-172,2023。9。中村。与生活方式有关的疾病:脂肪组织和骨骼肌中的两个代谢表观基因组。途径,饮食和医学,24:21-29,2023。10。Hino Shinjiro。核黄素和黄素蛋白的细胞调节,实验医学补充剂(营养和代谢物信号和食物功能),40(7):1161-1167,2022。11。KOGA TOMOSHO,Nakao Mitsuyoshi。转录组和表观基因组的综合分析,遗传分析新技术及其应用,Wako Pure Chemical Times,89:10-11,2021。 12。 Hino Shinjiro,Araki Yuki,Nakao Mitsuyoshi。肥胖的环境反应敏感的表观基因组形成和个体差异,实验医学特别版(肥胖研究以了解个体差异),5:139-144,2021。 13。 Hino Shinjiro。营养环境适应中的表观遗传学控制机制,基本老化研究,45(3):19-24,2021。 14。 Araki Yuki,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。表观基因组介导的营养感应和维护和代谢稳态,糖尿病和内分泌代谢部,51:315-322,2020。 15。 Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。 16。 中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。 17。 Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。KOGA TOMOSHO,Nakao Mitsuyoshi。转录组和表观基因组的综合分析,遗传分析新技术及其应用,Wako Pure Chemical Times,89:10-11,2021。12。Hino Shinjiro,Araki Yuki,Nakao Mitsuyoshi。肥胖的环境反应敏感的表观基因组形成和个体差异,实验医学特别版(肥胖研究以了解个体差异),5:139-144,2021。13。Hino Shinjiro。营养环境适应中的表观遗传学控制机制,基本老化研究,45(3):19-24,2021。14。Araki Yuki,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。表观基因组介导的营养感应和维护和代谢稳态,糖尿病和内分泌代谢部,51:315-322,2020。15。Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。 16。 中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。 17。 Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。Anan Kotaro,Nakao Mitsuyoshi。小儿遗传疾病和表观遗传学,遗传医学穆克独立体积(最新的遗传医学研究和遗传咨询),医学DO,48-53,2019。16。中村。健康与疾病(DOHAD)和表观遗传学的发展起源,早产儿,如何成长和发育低流血儿童 - 从出生到Aya一代 - 东京Igakusha,198-208,2019。17。Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。 18。 中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。Anan Kotaro,Hino Shinjiro,Nakao Mitsuyoshi。组蛋白脱甲基LSD1对骨骼肌细胞的代谢重编程,生物化学,91:31-37,2019。18。中村。你和我为什么与众不同?物种与遗传科学,日本临床营养协会杂志,34:19-23,2018。
这些分离株通过代谢工程工具的生产力。- 关于我的博士学位,我们研究了定义尼罗河微生物组的微生物群落的空间和时间变化,并确定了使用16S rRNA基因的高通量测序和生物学分析工具的水质和抗生素耐药性决定因素沿其流过大型CAIRO的抗生素抗性决定因素 - 针对不同威胁生命的病原体的作用机制是克服对常规抗生素抗药性的出现的替代疗法。替代疗法包括使用益生菌,抗菌肽,噬菌体裂解酶,筛查具有潜在生物活性代谢物等的微生物。此外,我一直在研究不同的项目,这些项目研究了使用基于序列的元基因组学在这些环境中不同淡水系统和抗菌耐药性的微生物质量。
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4月16日,Hector Aguilar-Carreno博士 康奈尔大学兽医学院微生物学和免疫学系教授,新兴的病毒糖蛋白:从病毒进入到疫苗和抗病毒药博士 罗布果园4月16日,Hector Aguilar-Carreno博士康奈尔大学兽医学院微生物学和免疫学系教授,新兴的病毒糖蛋白:从病毒进入到疫苗和抗病毒药博士 罗布果园康奈尔大学兽医学院微生物学和免疫学系教授,新兴的病毒糖蛋白:从病毒进入到疫苗和抗病毒药博士罗布果园
1。识别有助于HCV允许性米兰·施拉奇(Milan Schillaci),亚伦·林(Aaron Lin),布里特·亚当森(Britt Adamson)的因素,这一研究是通过埃尔金斯家族高级论文基金会的慷慨支持而实现的。3。研究了在低氧应激Noreen Hosny,Robert Austin在低氧应激下出现的多层癌细胞的转移潜力,这一研究是通过Molbio Summer Summer高级论文基金的慷慨支持而实现的。4。特异性机制在法定感应敏感噬菌体Sergio Borunda,Grace Beggs,Bonnie Bassler的裂解途径中的这项研究是通过Crecca '46 Molecular Biologuly Senorgy高级论文基金的慷慨支持而实现的。5。推定的新的AI-2合成酶,用于跨王国交流Juliana Vasquez,Emilee Shine和Bonnie Bassler,这项研究是由Elkins Family Senior Indion Fund的慷慨支持而实现的。7。沿胃肠道玛丽·惠兰(John Brooks)沿胃肠道的宿主 - 微生物组相互作用的空间检查,这项研究是由苏珊·W·苏珊·W·和詹姆斯·布莱尔(Susan W.)和詹姆斯·布莱尔(James C.8。表征和克隆在Rajveer Kaur,Cullen Young,Rebecca Burdine的表征和克隆,这一研究是由Lane '73高级论文基金的慷慨支持而成为可能的。9。研究空间转录组学与SCRNA-SEQ数据之间的差异Nooha Kawsar,Ben Law,Pengfei Zhang和Michelle Chan在Elkins家庭高级论文基金会的慷慨支持下,这项研究成为可能。10。11。12。13。14。使用空间-ATAC-RNA-SEQ JENNA书,Pengfei Zhang,Celeste M. Nelson和Michelle Chan绘制心脏胃肠道,这项研究是由Lewis-Sigler Institute for Integrative Genomics提供的。研究了病毒微环境Dorothy Junginger,Peter Metzger,Jinhang Yang,James Kostas和Ileana Cristea的HCMV驱动的变化,这一研究是由Crecca '46 Molecular ocular ocular of Crecular Biologal Biology Senises Fund的广泛支持。研究了Kaposi肉瘤相关的疱疹病毒感染Paige Sherman,William Rodriguez,Ileana Cristea期间ER-粘体膜接触位点的作用,这项研究是由Crecca '46 Molecular '46 Molecular of thise'的慷慨支持。研究小鼠placode开发过程中亲族基因的表达模式和Wnt依赖性Halle Bangura,Brooke Phillips,Rishabh Sharan,Rishabh Sharan,Danelle Devenport,这一研究是通过Envin '62高级论文基金的慷慨支持而实现的。揭示了与Melanoblast群体中的基因签名相关的基因特征Kayla Jurkevich,Rebecca Jones,Danelle Devenport,这项研究是通过Envin '62高级论文基金的慷慨支持而成为可能的。
